Στήλη χρωματογραφίας διαπερατότητας πηκτής
2. Χωροματογραφική στήλη (τύπος περιστροφής)
3. Χρωματογραφική στήλη (εγχειρίδιο)
*** Τιμοκατάλογος για το σύνολο παραπάνω, ρωτήστε μας να φτάσουμε
Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
Στήλη χρωματογραφίας διαπερατότητας πηκτής(Στήλη GPC για σύντομο χρονικό διάστημα) είναι το βασικό συστατικό της τεχνολογίας χρωματογραφίας διαπερατότητας (GPC για σύντομο χρονικό διάστημα). Η GPC, ως αποτελεσματική τεχνική υγρής χρωματογραφίας, αναπτύχθηκε από τον J. το 1964 C. Από την επιτυχία της έρευνας του Moore, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς της πολυμερούς επιστήμης. Ήταν το 1964, από τον J C. Moore ήταν ο πρώτος που διεξήγαγε με επιτυχία έρευνα. Όχι μόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό και την ταυτοποίηση των μικρών μορίων ουσιών, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των ομόλογων πολυμερών με τις ίδιες χημικές ιδιότητες αλλά διαφορετικούς μοριακούς όγκους (τα πολυμερή διαχωρίζονται σε μια στήλη διαχωρισμού σύμφωνα με τον όγκο δυναμικής μοριακής δυναμικής τους μέγεθος).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(1) Όλα τα εξαρτήματα εκλούσονται πριν από την έκλουση του μορίου διαλύτη, με σύντομο χρόνο διαχωρισμού.
(2) Μπορεί να προβλέψει τον χρόνο έκλουσης και να επιτρέψει τη συνεχή ένεση.
(3) Η διαδικασία διαχωρισμού της χρωματογραφίας πηκτής δεν βασίζεται σε διαμοριακές δυνάμεις.
(4) Σύντομος χρόνος συγκράτησης, στενή χρωματογραφική κορυφή, εύκολο να ανιχνευθεί.
Γενικά, δεν συσσωρεύονται έντονα μόρια στη χρωματογραφική στήλη, επομένως τα συστατικά του δείγματος δεν θα χαθούν κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού και η διάρκεια ζωής της στήλης θα επεκταθεί επίσης.
Παράμετρος



Βασικές αρχές
Αρχή διαχωρισμού
Το πήκτωμα είναι χημικά αδρανή,Στήλη χρωματογραφίας διαπερατότητας πηκτήςδεν έχει προσρόφηση, κατανομή και ανταλλαγή ιόντων. Αφήστε το μετρούμενο διάλυμα πολυμερούς να περάσει μέσω μιας χρωματογραφικής στήλης με διαφορετικά μεγέθη πόρων, όπου οι διαδρομές που είναι διαθέσιμες για τα μόρια που διέρχονται από τη στήλη περιλαμβάνουν κενά μεταξύ σωματιδίων (μεγαλύτερα) και μέσω οπών μέσα σε σωματίδια (μικρότερα). Όταν το διάλυμα πολυμερούς ρέει μέσω της χρωματογραφικής στήλης (σωματίδια πηκτής), τα μεγαλύτερα μόρια (μεγαλύτεροι από τους πόρους του πηκτώματος σε όγκο) εξαιρούνται από τους πόρους των σωματιδίων και μπορούν να περάσουν μόνο μέσα από τα κενά μεταξύ των σωματιδίων με ταχύτερο ρυθμό. Τα μικρότερα μόρια μπορούν να εισέλθουν στους μικρούς πόρους σε σωματίδια με πολύ βραδύτερο ρυθμό. Τα μόρια μεσαίου όγκου μπορούν να διεισδύσουν σε μεγαλύτερους πόρους, αλλά παρεμποδίζονται από μικρότερους πόρους, που πέφτουν μεταξύ των δύο καταστάσεων που αναφέρονται παραπάνω. [1] Μετά τη διέλευση από ένα ορισμένο μήκος χρωματογραφικής στήλης, τα μόρια διαχωρίζονται με βάση το σχετικό μοριακό τους βάρος, με εκείνους με υψηλότερο σχετικό μοριακό βάρος στο μέτωπο (δηλαδή βραχύτερο χρόνο έκλουσης) και εκείνους με χαμηλότερο σχετικό μοριακό βάρος στο πίσω μέρος ( δηλαδή μεγαλύτερος χρόνος έκλουσης). Ο συνολικός όγκος του στραγγιστικού ληφθέντος από το δείγμα που εισέρχεται στη στήλη για να εκπλυστείται, ονομάζεται εκπλυσμένος όγκος του δείγματος. Αφού προσδιοριστούν το όργανο και οι πειραματικές συνθήκες, ο όγκος έκλουσης της ουσίας σχετίζεται με το μοριακό του βάρος και όσο μεγαλύτερο είναι το μοριακό βάρος, τόσο μικρότερος είναι ο όγκος έκλουσης.
(1) Αποκλεισμός όγκου
(2) Περιορισμένη διάχυση
(3) Διαχωρισμός ροής
Αρχή διόρθωσης
Μια καμπύλη βαθμονόμησης δημιουργείται εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας ένα μονοδιασπορά πρότυπο πολυμερές με γνωστό σχετικό μοριακό βάρος, το οποίο αντιστοιχεί στον όγκο έκλουσης ή τον χρόνο έκλουσης και το σχετικό μοριακό βάρος. Σχεδόν δεν μπορούν να βρεθούν γενικά τα δείγματα μονοδιασπιστών και τα δείγματα στενής κατανομής χρησιμοποιούνται γενικά. Υπό τις ίδιες συνθήκες δοκιμής, δημιουργήθηκαν μια σειρά τυποποιημένων φασμάτων GPC, που αντιστοιχούν στους χρόνους συγκράτησης δειγμάτων με διαφορετικά σχετικά μοριακά βάρη. Η καμπύλη που λαμβάνεται με την σχεδίαση LGM έναντι Τ ονομάζεται "καμπύλη βαθμονόμησης". Με τη διόρθωση της καμπύλης, μπορούν να υπολογιστούν διάφορα απαιτούμενα σχετικά μοριακά βάρη και σχετικές κατανομές μοριακού βάρους από το φάσμα GPC. Δεν υπάρχουν πολλοί τύποι πολυμερών που μπορούν να παράγουν πρότυπα δείγματα σε πολυμερή. Χωρίς τυποποιημένα δείγματα, είναι αδύνατο να υπάρχουν καμπύλες βαθμονόμησης για πολυμερή και είναι επίσης αδύνατο να ληφθεί το σχετικό μοριακό βάρος και η σχετική κατανομή μοριακού βάρους των πολυμερών χρησιμοποιώντας μεθόδους GPC. Γι 'αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αρχή της καθολικής διόρθωσης.
Αρχή καθολικής βαθμονόμησης
Λόγω του γεγονότος ότι το GPC διαχωρίζει τα πολυμερή με βάση τον όγκο της δυναμικής μοριακής ρευστού, πράγμα που σημαίνει ότι για τον ίδιο όγκο δυναμικής μοριακού υγρού, ρέει στον ίδιο χρόνο συγκράτησης, με αποτέλεσμα τον ίδιο όγκο δυναμικής υγρού.
Ο όγκος δυναμικής υγρού δύο τύπων εύκαμπτων αλυσίδων είναι ο ίδιος:

Εάν οι τιμές k και άλφα του τυπικού δείγματος και το μετρούμενο πολυμερές είναι γνωστές, η σχετική μοριακή μάζα του δείγματος μπορεί να βαθμονομηθεί χρησιμοποιώντας ένα τυπικό δείγμα με γνωστή σχετική μοριακή μάζα
Πειραματικό τμήμα
![]() |
![]() |
![]() |
Άμεση μέθοδος:
Ταυτόχρονη μέτρηση του ιξώδους ή της σκέδασης του φωτός της συγκέντρωσης των στραγγισμάτων για τον προσδιορισμό του μοριακού βάρους του.
Έμμεση μέθοδος:
Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δειγμάτων μονοδιασπορά με ποικίλα μοριακά βάρη ως πρότυπα δείγματα, ο όγκος έκλουσης και το μοριακό τους βάρος μπορούν να μετρηθούν χωριστά για να προσδιοριστούν η σχέση μεταξύ των δύο.
όργανο
Στήλη χρωματογραφίας διαπερατότητας πηκτήςΤο όργανο αποτελείται από σύστημα αντλίας, (αυτόματο) σύστημα δειγματοληψίας, χρωματογραφική στήλη πηκτής, σύστημα ανίχνευσης και απόκτησης δεδομένων και επεξεργασίας δεδομένων.
1.1. Σύστημα αντλιών:συμπεριλαμβανομένης μιας δεξαμενής αποθήκευσης διαλύτη, ενός συνόλου συσκευών απολύσεων και μιας αντλίας υψηλής πίεσης. Η δουλειά του είναι να κάνει τη ροή της κινητής φάσης (διαλύτη) στη χρωματογραφική στήλη με ρυθμό σταθερής ροής. Η κατάσταση λειτουργίας της αντλίας επηρεάζει άμεσα την ακρίβεια των τελικών δεδομένων. Όσο πιο ακριβής είναι το όργανο, τόσο πιο σταθερή απαιτείται η κατάσταση εργασίας της αντλίας. Το απαιτούμενο σφάλμα ρυθμού ροής πρέπει να είναι μικρότερο από 0. 01ml/min.
1.2. Στήλη:Το βασικό στοιχείο για τον διαχωρισμό των οργάνων GPC. Είναι να προσθέσετε σωματίδια με διαφορετικά μεγέθη πόρων ως πληρωτικά σε ένα κοίλο σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Κάθε χρωματογραφική στήλη έχει ένα ορισμένο εύρος σχετικού ορίου διαχωρισμού και διαπερατότητας μοριακού βάρους και υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα όρια για τη χρήση χρωματογραφικών στηλών. Το ανώτερο όριο για τη χρήση της χρωματογραφικής στήλης είναι ότι όταν το μέγεθος του μικρότερου μορίου του πολυμερούς είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του μεγαλύτερου πηκτώματος στη χρωματογραφική στήλη, το πολυμερές δεν μπορεί να εισέλθει στο μέγεθος των πόρων των σωματιδίων πηκτής και όλα ρέει μέσα από το εξωτερικό των σωματιδίων πηκτής, τα οποία δεν επιτυγχάνουν το σκοπό του διαχωρισμού πολυμερών με διαφορετικά σχετικά μοριακά βάρη. Επιπλέον, είναι δυνατόν να μπλοκάρει τον πόρο πηκτής, ο οποίος θα επηρεάσει την επίδραση διαχωρισμού της χρωματογραφικής στήλης και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Το κατώτερο όριο για τη χρήση χρωματογραφικών στηλών είναι ότι όταν το μέγιστο μέγεθος μοριακής αλυσίδας στο πολυμερές είναι μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος πόρων του πόρου πηκτής, ο σκοπός του διαχωρισμού διαφορετικών σχετικών μοριακών βαρών δεν επιτυγχάνεται. Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε χρωματογραφία πηκτής για τον προσδιορισμό του σχετικού μοριακού βάρους, είναι απαραίτητο να επιλέξετε πρώτα τη χρωματογραφική στήλη που ταιριάζει με το εύρος του πολυμερούς σχετικού μοριακού βάρους.
1.3. Το πλήρωσης (το πλήρωσης πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τον χρησιμοποιούμενο διαλύτη και η βασική απαίτηση για πλήρωσης είναι ότι το πλήρωσης δεν μπορεί να διαλυθεί από τον διαλύτη):Το σταυρο-συνδεδεμένο πήκτωμα πολυστυρολίου (που ισχύει για τον οργανικό διαλύτη, ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία), διασταυρούμενα συνδεδεμένο με πηκτή οξικού πολυβινυλεστέρα (έως 100 μοίρες, που ισχύει για πολικούς διαλύτες όπως η αιθανόλη και η προπανόνη) πορώδη σφαίρα πυριτίου (που ισχύει για το νερό και τον οργανικό διαλύτη), πορώδες γυαλί, οξείδιο πορώδους αλουμινίου (που ισχύει για νερό και οργανικό διαλύτη)
1.4. Στήλη:Γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα
1.5. Σύστημα ανίχνευσης:Παγκόσμιος ανιχνευτής: κατάλληλος για την ανίχνευση όλων των πολυμερών και οργανικών ενώσεων. Υπάρχουν ανιχνευτές διαθλαστικού διαθλασέτρου, ανιχνευτές απορρόφησης υπεριώδους και ανιχνευτές ιξώδους.
1.6. Διαφορικός ανιχνευτής διαθλασίμετρο:Ο δείκτης διάθλασης του διαλύτη θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφορετικός από αυτόν του μετρημένου δείγματος.
1.7. Ανιχνευτής απορρόφησης υπεριώδους:Ο διαλύτης δεν έχει ισχυρή απορρόφηση κοντά στο χαρακτηριστικό μήκος κύματος απορρόφησης της διαλελυμένης ουσίας.
1.8. Επιλεκτικός ανιχνευτής:Κατάλληλο για υψηλά πολυμερή και οργανικές ενώσεις που έχουν ειδική απάντηση στον ανιχνευτή. Υπάρχουν UV, IR, φθορισμός, ανιχνευτές αγωγιμότητας κ.λπ.
λειτουργία
2.1. Επιλογή διαλυτών:ικανό να διαλύσει διάφορα πολυμερή. Δεν μπορεί να διαβρώσει τα συστατικά του οργάνου. Ταιριάζει με τον ανιχνευτή.
2.2. Συνδυασμός σκέδασης φωτός λέιζερ με χρωματογραφία πηκτής:Μπορούμε να πάρουμε όχι μόνο το φάσμα συγκέντρωσης, αλλά και το φάσμα της έντασης φωτός σκέδασης έναντι του όγκου έκπλυσης, έτσι ώστε να υπολογίσουμε την καμπύλη κατανομής μοριακού βάρους και σε διάφορα μέση μοριακά βάρη ολόκληρου του δείγματος.
2.3. Σε πειράματα σκέδασης φωτός λέιζερ: στήλη χρωματογραφίας διαπερατότητας πηκτήςείναι απαραίτητο για την αυστηρή απομάκρυνση της σκόνης από το δείγμα. Η σκόνη στο διάλυμα μπορεί να προκαλέσει ισχυρή σκέδαση φωτός, παρεμβαίνει σοβαρά στη μέτρηση της σκέδασης φωτός σε πολυμερή διαλύματα. Η απομάκρυνση της σκόνης λύσης είναι το κλειδί για την επιτυχία ή την αποτυχία της σκέδασης του φωτός. Πρώτον, απαιτείται αφαίρεση σκόνης διαλύτη. Ο διαλύτης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του δείγματος δοκιμής θα πρέπει να αποσταχθεί και να διηθηθεί μέσω ενός {0}}. Το παρασκευασμένο διάλυμα θα πρέπει επίσης να διηθηθεί μέσω μεμβράνης υπερδιήθησης 0,2 μm. Επιπλέον, τα όργανα που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή, όπως οι σύριγγες, θα πρέπει να εμποτίζονται με απορρυπαντικό και να ξεπλυθούν έντονα με νερό πριν από τη χρήση.
Δημοφιλείς Ετικέτες: Στήλη χρωματογραφίας διαπερατότητας πηκτής, κατασκευαστές στήλης χρωματογραφίας χρωματογραφίας χρωματογραφίας, προμηθευτών, εργοστασίου, προμηθευτές, εργοστάσιο.
Ένα ζευγάρι
Στήλες χρωματογραφίας χαμηλής πίεσηςΕπόμενη
Μέγεθος στήλης χρωματογραφίαςΑποστολή ερώτησής




















