Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kromatografiapylväs
2. Kromatografinen sarake (kiertotyyppi)
3. Kromatografinen sarake (käsikirja)
*** Hintaluettelo koko yllä, kysy meiltä saadaksesi
Kuvaus
Tekniset parametrit
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kromatografiapylväson avainlaite, jota käytetään kromatografisessa analyysissä, pääasiassa ruostumattomasta teräksestä valmistetusta materiaalista, jota käytetään kemiallisten komponenttien erottamiseen, puhdistamiseen ja analysointiin monimutkaisissa näytteissä. Sitä on käytetty laajasti erilaisissa kromatografisissa tekniikoissa, kuten nestekromatografiassa (LC), kaasukromatografiassa (GC) ja ylikriittisessä nesteen kromatografiassa (SFC) johtuen niiden korroosionkestävyyden, korkean lämpötilan resistenssin, korkean paineen ja korkean mekaanisen lujuuden eduista.
Parametri



Rakenne ja koostumus
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kromatografiapylväätkoostuvat yleensä coumn -putkista, coumn -vuoteista, pakkausmateriaaleista, tulo- ja poistoaukosta ja muista komponenteista.
Coumn-putki on pääosa ruostumattomasta teräksestä valmistetusta instrumentista, joka on yleensä valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetusta materiaalista sen korroosionkestävyyden ja mekaanisen lujuuden varmistamiseksi. Coumn -putken pituus ja sisähalkaisija voidaan valita kokeellisten vaatimusten mukaisesti eri erotustehtävien vaatimusten täyttämiseksi.
Coumn -sänky sijaitsee Coumn -putken sisällä ja koostuu tasaisesti jakautuneista pakkauspartikkeleista. Täyteainehiukkasten koolla, muodossa ja materiaalilla on merkittävä vaikutus kromatografiseen erotustehokkuuteen. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut instrumentit käyttävät tyypillisesti tehokkaita ja vakaita täyteaineita, kuten silikageeliä, alumiinioksidia, polymeerejä jne. Erottelutehokkuuden ja resoluution parantamiseksi.
Pakkaus on ruostumattomasta teräksestä valmistettujen instrumenttien ydinosa, ja sen tyyppi ja ominaisuudet määrittävät sarakkeen erotuskyvyn ja selektiivisyyden. Yleisiä täyteaineita ovat epäorgaaniset täyteaineet (kuten silikageeli ja alumiinioksidi) ja orgaaniset täyteaineet (kuten polymeerit). Epäorgaanisilla täyteaineilla on tyypillisesti korkea mekaaninen lujuus ja lämpöstabiilisuus, mikä sopii niihin kromatografiseen erotukseen korkeassa lämpötilassa ja paine -olosuhteissa; Orgaanisilla täyteaineilla on hyvä joustavuus ja biologinen yhteensopivuus, mikä tekee niistä sopivia biologisten näytteiden analysointiin.
Tuonti- ja vientiliittimiä käytetään yhdistämään cromatografia coMN: t ja kromatografiajärjestelmät varmistamalla, että näytteet ja liikkuvat vaiheet voivat sujuvasti päästä ja poistua Coumn -putkesta. Nämä liitokset on yleensä valmistettu korroosionkestävistä materiaaleista, kuten ruostumattomasta teräksestä tai titaaniseoksesta, jotta voidaan varmistaa niiden pitkäaikainen stabiilisuus ja luotettavuus.
Tyyppi ja ominaisuudet
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kromatografiapylväätvoidaan luokitella erityyppeiksi tekijöiden, kuten pakkaustyypin, Coumn -halkaisijan, Coumn -pituuden ja erotustilan perusteella, jokaisella on ainutlaatuiset ominaisuudet ja sovellusalue.
1. luokiteltu täyteaineen mukaan
(1) Silikonipylväs: Silikoni Coumn on yleisin ruostumattoman teräksen instrumentin tyyppi. Silikonilla on erinomainen kemiallinen ja lämpöstabiilisuus, joten se sopii kromatografiseen erotukseen erilaisissa liuottimissa ja lämpötila -olosuhteissa. Lisäksi silikoni -komneilla on korkea mekaaninen lujuus ja kulumiskestävyys, ja ne kestävät korkeat paineet ja virtausnopeudet. Silikageeli -komns voi kuitenkin liukene tai hajota alhaisissa tai korkeissa pH -arvoissa, joten on tärkeää hallita liuoksen pH käytön aikana.
(2) Alumiinioksidipylväs: Alumiinioksidi Coumn on toinen yleinen ruostumattoman teräksen instrumentin tyyppi. Alumiinioksidilla on korkea spesifinen pinta -ala ja huokoisuus, mikä voi tarjota enemmän adsorptiokohtia ja parantaa erotustehokkuutta. Lisäksi alumiinioksidi -komneilla on hyvä kemiallinen ja lämpöstabiilisuus, joten ne sopivat kromatografiseen erotukseen erilaisissa liuotin- ja lämpötila -olosuhteissa. Alumiinioksidi -coumn voi kuitenkin liukene happamiin olosuhteisiin, joten on tärkeää hallita liuoksen pH -arvo käytön aikana.
(3) Polymeeripylväs: Polymeeri Coumn on uuden tyyppinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu instrumentti, jolla on erinomainen joustavuus ja biologinen yhteensopivuus. Polymeerikumnit käyttävät tyypillisesti orgaanisia polymeerejä täyteaineina, joilla on korkea molekyylipaino ja kemiallinen stabiilisuus, ja ne kestävät korkeita lämpötiloja ja paineita. Lisäksi polymeerikumneilla on hyvä selektiivisyys ja erotustehokkuus, mikä tekee niistä sopivia biologisten ja monimutkaisten näytteiden analysointiin. Polymeerikumnien kustannukset ovat kuitenkin suhteellisen korkeat, ja tietyissä liuottimissa voi tapahtua turvotusta tai hajoamista.
14. luokiteltu pylvään halkaisijalla
(1) Tavanomainen pylväs: Tavanomaisten coumns -coumn -halkaisija on yleensä välillä 4,6–20 mm, joka sopii tavanomaisiin kromatografisiin erotustehtäviin. Näillä komneilla on korkea erotustehokkuus ja resoluutio, jotka voivat vastata useimpien laboratorioiden tarpeisiin.
(2) Kapea halkaisija-pylväs: kapean halkaisijan koumnien coumn-halkaisija on yleensä välillä 2,1 mm-3. 0 mm, joka sopii erotustekniikoille, kuten korkean suorituskyvyn nestekromatografialle (HPLC) ja ultra suorituskyvyn nestekromatografialle ( UHPLC). Näillä CoumN: llä on suuri herkkyys ja erottelunopeus, mikä voi nopeasti ja tarkasti erottaa kemialliset komponentit monimutkaisissa näytteissä. Pienen halkaisijan vuoksi nämä komnit vaativat kuitenkin virtausnopeuden ja paineen huolellista hallintaa käytön aikana coumn -tukkeutumisen tai vaurioiden välttämiseksi.
3. luokiteltu sarakkeen pituudella
(1) Lyhyt pylväs: Lyhyen coumn -pituus on yleensä välillä 50–150 mm, joka sopii nopeaan erotus- ja puhdistustehtäviin. Näillä sarakkeilla on korkea erotusnopeus ja herkkyys, mikä voi nopeasti ja tarkasti erottaa näytteen kohdekomponentit. Lyhyen pylvään pituuden vuoksi näiden coumN: ien erotustehokkuus ja resoluutio voivat kuitenkin olla suhteellisen alhaisia.
(2) Pitkä pylväs: Pitkän komnin pituus on yleensä välillä 250–500 mm, joka sopii tehokkaisiin erotus- ja puhdistustehtäviin. Näillä sarakkeilla on korkea erotustehokkuus ja resoluutio, jotka voivat vastata monimutkaisten näytteiden analyysitarpeisiin. Pitkän pituuden vuoksi nämä pylväät vaativat kuitenkin virtausnopeuden ja paineen huolellista hallintaa toiminnan aikana pylvään tukkeutumisen tai vaurioiden välttämiseksi.
4. luokiteltu erottelutilan mukaan
(1) Positiivinen faasikromaografia CoUMN: Positiivinen faasikromaografia CoUMN: t käyttävät yleensä polaarisia täyteaineita (kuten silikageeli, alumiinioksidia) ja ei-polaarisia liikkuvia faaseja (kuten n-heksaani, eetteri jne.) Erotusta varten. Tämä erotustila soveltuu yhdisteisiin, joilla on voimakas napaisuus, kuten alkoholit, fenolit, hapot jne. Normaali faasikromatografiassa, vahvempien polaarisuuden yhdisteillä on voimakkaampia vuorovaikutusvoimia polaaristen täyteaineiden kanssa, mikä johtaa pidempiin viipymisaikoihin; Yhdisteillä, joilla on heikompi napaisuus, on heikompia vuorovaikutusvoimia täyteaineiden kanssa ja lyhyemmät viipymisajat.
(2) Käänteinen faasikromaografia CoUMN: Käänteinen faasikromaografia CoUMN: t käyttävät tyypillisesti ei-polaarisia täyteaineita (kuten C18, C8 jne.) Ja polaarisia liikkuvia faaseja (kuten vesi, metanoli, asetonitriili jne.) Erotusta varten. Tämä erotustila soveltuu yhdisteisiin, joilla on vahvat ei-polaariset ominaisuudet, kuten hiilivedyt, esterit jne. Käänteisen vaihekromatografian yhteydessä yhdisteillä, joilla on voimakkaita ei-polaarisia ominaisuuksia, on heikompia vuorovaikutusvoimia, joilla ei ole polaarisia täyteaineita, mikä johtaa lyhyempiin viipymisaikoihin; Yhdisteillä, joilla on voimakkaampi napaisuus, on voimakkaampi vuorovaikutusvoimat täyteaineiden kanssa ja pidemmät viipymisajat.
(3) Ioninvaihtokromaografia CoUMN: Ioninvaihtokromaografia Coumn käyttää ioninvaihtohartsia täyteaineena ja erottuu ioninvaihdon kautta. Tämä erotustila soveltuu varautuneisiin ioneihin tai ionisoituviin yhdisteisiin. Ioninvaihtokromatografiassa veloitettu ioninvaihto hartsin ioninvaihtopaikkojen kanssa erottelun saavuttamiseksi. Ioninvaihtokromaografia CouMN: llä on korkea selektiivisyys ja erotustehokkuus, mikä tekee niistä sopivia monimutkaisten näytteiden analysointiin.
(4) Geelikromatografinen pylväs: Geelikromatografinen pylväs käyttää täyteaineena huokoista geeliä, joka erotetaan molekyyliseulalla. Tämä erotustila voidaan soveltaa yhdisteisiin, joilla on erilaiset molekyylipainot. Geelikromatografiassa yhdisteet, joilla on pienempi molekyylipainot, pääsevät helpommin sisäisiin kanaviin geelihuokosten läpi, joten viipymisaika on pidempi; Yhdisteet, joilla on korkeampi molekyylipaino, voivat virtata vain geelihiukkasten pintaa pitkin, ja niiden viipymisaika on lyhyempi. Geelipylväs on korkea resoluutio ja erotusalue, joka soveltuu proteiinien, polysakkaridien ja muiden makromolekyylien erottamiseen ja puhdistamiseen.
Levitysalue
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kromatografiapylvääton tärkeä rooli useissa aloilla niiden erinomaisen suorituskyvyn ja laajan sovellusvalikoiman vuoksi. Tässä on joitain tärkeimpiä sovellusalueita:

(1) Farmaseuttinen analyysi:
Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kromatogrfiapylväitä käytetään laajasti lääkekehitys- ja tuotantoprosesseissa lääkekomponenttien erottamiseen, puhdistumiseen ja kvantitatiiviseen analyysiin. Valitsemalla sopivat täyteaineet ja erotusolosuhteet, avainindikaattorit, kuten aktiiviset aineosat, epäpuhtaudet ja hajoamistuotteet lääkkeissä, voidaan määrittää nopeasti ja tarkasti, mikä tarjoaa voimakasta tukea lääkkeiden laadunvalvontaan ja turvallisuuden arviointiin.
(2) Ympäristön seuranta:
Ympäristön seurannan alalla ruostumattomasta teräksestä valmistettuja chomatografiapylväitä käytetään epäpuhtauksien erottamiseen ja analysointiin ympäristönäytteissä, kuten ilmakehässä, vedessä ja maaperässä. Nämä epäpuhtaudet voivat sisältää orgaanisia epäpuhtauksia (kuten torjunta -aineita, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä jne.), Epäorgaanisia epäpuhtauksia (kuten raskasmetalleja, anionit jne.) Ja biomarkkereita. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen chomatografiapylväiden erottamisen ja analysoinnin avulla voidaan ymmärtää epäpuhtauksien tyypit, pitoisuudet ja jakautumisominaisuudet, mikä tarjoaa tieteellisen perustan ympäristönsuojeluun ja pilaantumisen hallintaan.
(3) Elintarviketurvallisuus:
Elintarviketurvallisuuden alalla ruostumattomasta teräksestä valmistettuja chomatografiapylväitä käytetään haitallisten aineiden, kuten lisäaineiden, torjunta -ainejäämien ja ruoan raskasmetallien, havaitsemiseen. Nämä haitalliset aineet voivat aiheuttaa potentiaalisen uhan kuluttajien terveydelle. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen chomatografiapylväiden erottamisen ja analysoinnin avulla voidaan varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja noudattaminen, ja kuluttajien terveysoikeudet voidaan suojata.
(4) Biolääketieteellinen tutkimus:
Biolääketieteellisen tutkimuksen alalla ruostumattomasta teräksestä valmistettuja chomatografiapylväitä käytetään biomolekyylien (kuten proteiinien, nukleiinihappojen jne.) Erottamiseen ja puhdistamiseen sekä pienimolekyyliyhdisteisiin (kuten lääkkeisiin, metaboliiteihin jne.). Näillä biomolekyyleillä on tärkeä rooli elämätoiminnassa ja sillä on suuri merkitys elämäprosessien ja sairausmekanismien ymmärtämisessä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen chomatografiapylväiden erottamisen ja analysoinnin avulla voidaan saada puhdasta tai sekoitettua tuotteita, jotka ovat saaneet puhtaita tai sekoitettuja tuotteita, mikä tarjoaa voimakasta tukea jatkotutkimuksille.
(5) Petrokemian teollisuus:
Petrokemikaalien alalla ruostumattomasta teräksestä valmistettuja chomatografiapylväitä käytetään fossiilisten polttoaineiden kemiallisten komponenttien, kuten öljyn ja maakaasun, erottamiseen ja analysointiin. Näillä kemiallisilla komponenteilla on suuri merkitys fossiilisten polttoaineiden koostumuksen, laadun ja käyttöarvon ymmärtämisessä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen chomatografiapylväiden erottamisen ja analysoinnin avulla voidaan saada yksityiskohtaista tietoa näistä kemiallisista komponenteista, mikä tarjoaa tieteellisen perustan petrokemian tuotteiden tuotannon ja hyödyntämiselle.
Suositut Tagit: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kromatografiapylväs, Kiinan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kromatografiapylväsvalmistajat, toimittajat, tehdas
Lähetä kysely












