Kemijska kolona hromatografija
2. hromatografski stupac (vrsta rotacije)
3. hromatografski stupac (priručnik)
*** Cjenik za cijelo iznad, raspitajte nas da dobijemo
Opis
Tehnički parametri
Chromatografija stupca, prvo uveo Mihail Tswett 1906. godine, evoluirao je u svestrano sredstvo za razdvajanje spojeva na osnovu njihovih diferencijalnih interakcija, praćenje farmacela, a načela za okoliš, tehnike i inovative kromatografije za vožnju kromatografije u savremenoj hemiji .
Parametar



Koristiti
Kemijska kolona hromatografija, kao važnu tehniku razdvajanja i analize, ima širok spektar primjene u području hemije . zasniva se na distribucijskim razlikama različitih tvari između stacionarne faze i mobilne faze i postiže razdvajanje i pročišćavanje mješavina kroz kromatografske stupce .
U organskoj hemiji sinteze (CC) je ključni kriterij za utvrđivanje reakcijskih rezultata . nakon što u ovom trenutku mogu sadržavati ciljane proizvode, nusproizvode, (CC) ubrizgavanjem reakcijske smjese u kromatografsku kolonu, razne Komponente će se pomaknuti u različitim brzinama u stupcu na osnovu razlike u distributivnim koeficijentima između stacionarnih i mobilnih faza različitih supstanci, na primjer, u procesu sintetizacije novog srednjeg srednjeg srednjeg, kolumne hromatografije može pomoći istraživačima da precizno mogu pomoći ciljanim srednjim sredstvima iz kompleksa Smjese, pružanje najdirektnijih dokaza za optimizaciju procesa organskih sinteze .

Primjena u analizi lijekova

U oblasti analize lijekova široko se koristi za detekciju lijekova, otkrivanje metabolite lijekova i razdvajanja intermedijara u procesu sintetiranja droga, jedan od važnih kromatografije, nečistoće u drogama mogu se učinkovito odvojiti od glavnih komponenti, na taj način tačno odrediti čistoću droga . Ovo je od velikog značaja za sigurnost i efikasnost droga ., kolumna kromatografija se koristi i u metabolizmu metabolizma za odvajanje i analiza metabolita u razumijevanju u razumevanju njihove toksičnosti i efikasnosti i drugih aspekata . u procesu droge Sinteza, kromatografija stupca može se koristiti i za odvajanje i pročišćavanje intermedijara, pružajući snažnu podršku za optimizaciju sinteze lijekova .
Uz ubrzani razvoj industrijalizacije i urbanizacije, problemi zagađenja okoline postaju sve ozbiljniji . Nadgledanje u okruženju, na primjer, stupci plinske kromatografije u okruženju se obično koriste za analizu isparljivih organskih spojeva (VOC), koji su uobičajeni zagađivači u mnogim industrijskim procesima i potrošačkim proizvodima . Odvajanje i analiza stupova plinske kromatografije, koncentracija i vrsta vok-a u zraku mogu se davati naučnoj politici kvaliteta vazduha i formulisanje ekoloških stubova za analizu inačevih metala itd. Komponente u vodi, poput natrijum-jona, kalijumskih jona, kalcijuma, itd. . Koncentracija i vrste ovih jona su od velike vrednosti u razumijevanju statusa kvalitete vode, procjenjujući stupanj zagađenja vode i razvijanja planova za pročišćavanje vode .

Primjena u sigurnosti hrane

Sigurnost hrane važno je pitanje vezano za zdravlje i socijalna stabilnost na osnovu kolumni u području sigurnosti hrane pružaju se na primjer, kolumne tekućih kromatografije poput aditiva, ostataka pesticida i teških metala u hrani . ako se ove tvari koriste u višku standarda ili ostaju u prekomjernim količinama, mogu predstavljaju prijetnju ljudskom zdravlju . kroz razdvajanje i analizu tečnih kromatografskih stupa, koji se mogu precizno odrediti, a kolumne plinske kromatografije . u obliku isparljivih komponenti, kao što su suština, začini itd. Kvaliteta hrane .
Hemijski referentni materijali važne su tvari koje se koriste za kalibraciju instrumenata, a osiguravanje tačnosti i pouzdanosti mernih kromatografije "Kruskalna kromatografija i pročišćavanje kolumnima, mogu se ukloniti da bi se dobile visoke tvari koje ispunjavaju međunarodne standarde . ove visoke supstance igraju ključnu Uloga u hemijskoj stoichiometriji, kontroli kvalitete i drugi aspekti. . Pored toga se koristi u kalibraciji različitih analitičkih metoda, a da se tačnost i uporedivost hemijskih analiza mogu koristiti i za pripremu složenih kombinacija i struktura, pružajući snažnu podršku istraživanju u oblasti hemijske analize .

Studije slučaja
► Studija slučaja 1: Pročišćavanje hiralnog srednjeg srednjeg srednjeg mešanja pomoću chiralnih stacionarnih faza
1.1 Pozadina
Farmaceutska kompanija nastojala je izolirati (r) -enantiomer sa inhibitorom kinazu triazola (spoj x) za klinička ispitivanja. Racemička smjesa izložena je 50% niže efikasnosti zbog antagonističke aktivnosti (e) -enantiomerova .
1.2 Metodologija
Stacionarna faza: Chiralpak ad-h (Amylose Tris- (3,5- dimetilfenilcarbamat) obloženi na silicijum) .
Mobilna faza: heksane-izopropanol (95: 5, 0 . 1% dietilamin).
Postupak:
Rastvoren 500 mg rakemijskog sloja x u 2 ml dihlorometana .
Umetni uzorak na stupac 250 × 10 mm .
Izbačen na 1 ml / min, sakupljajući 5 ml frakcije .
Otkriveni vrhovi putem UV-a na 254 nm .
1.3 rezultata
(R) -enantiomer je prvi put izvukao (vrijeme zadržavanja: 12 . 3 min), a slijede ih (i) -enantiomer (18,7 min).
Izolirani prinos: 42% (R) --Nantiomer, 38% -enantiomer .
Enantiomerni višak (EE): 95% (određeno od Chiral HPLC) .
1.4 Značaj
Pročišćeni (r) -enantiomer demonstrirao je 10- preklopiti veću potenciju in vitro, opravdavajući svoj napredak u suđenjima faze i faze.
► Studija slučaja 2: Analiza zaštite okoliša policikličkih aromatičnih ugljovodonika (PAH) u kontaminiranom tlu
2.1 Pozadina
PAHS, kancerogeni nusprodukti nekompletne sagorijevanja, kontaminiranog tla u blizini industrijskih mjesta . Tražila je kvantificirati 16 prioritetnih PAH-ova (E . g .}, benzo [a] pirene) na bivšoj web lokaciji čelika .
2.2 Metodologija
Priprema uzorka:
Soxhlet je izvukao 10 g tla sa dihlorometanom tokom 24 sata.
Koncentrirao ekstrakt na 1 ml putem rotacijskog isparavanja .
Chromatografija stupca:
Stacionarna faza: silika gel (10 g, 60-200 mreža) .
Mobilna faza: heksane-dihloromethanski gradijent (10: 0 do 0:10) .
Analiza:
Ubrizgano 1 μl svake frakcije u GC-MS (elektron ionizacijski režim) .
2.3 rezultata
Povrat za 16 PAH-a kretali su se od 82% (naftalena) do 95% (Benzo [g, h, ja] perilena) .
Ukupna koncentracija PAH: 1.250 ug / kg (iznad regulatorne granice od 500 ug eta) .
Benzo [a] Koncentracija pirene: 150 ug / kg (kancerogeni prag: 10 ug / kg) .
2.4 Značaj
Stranica je klasificirana kao superfund prioritet, pokrenula je napore sa sanacije radi zaštite ljudskog zdravlja .
► Studija slučaja 3: sinteza i pročišćavanje metalnih organskih okvira (MOF) za skladištenje plina
3.1 Pozadina
ZIF -8, pokazuje obećanje za CO₂ Capture ..
3.2 Metodologija
Sinteza: solvotermalna reakcija ZN (NO₃) ₂ · 6h₂o i 2- metilimidazol u metanolu .
Chromatografija stupca:
Stacionarna faza: Sefadex lh -20 (smola za isključenje veličine).
Mobilna faza: Metanol .
Postupak:
Rastvoren 500 mg sirovog zif -8 u 10 ml metanola .
Umetnuo uzorak na stupac od 300 × 10 mm .
Eluirani na 0 . 5 ml / min, sakupljajući 2 ml frakcije.
Pratite frakcije putem UV-VIS-a (254 Nm) i rendgenskih difrakcije pudera (PXRD) .
3.3 rezultata
Frakcije 10-15 sadržavalo je čisti ZIF -8 (potvrdio PXRD) .
Površina opklade: 1.620 m² / g (vs. 1, 200 m² / g za nepunjeni ZIF -8) .
CO₂ UPTAKE na 298 K i 1 baru: 3 . 2 MMOL / G (vs . 2.1 mmol / g za nespornu zvif -8).
3.4 Značaj
Pročišćeni ZIF -8 nadmašio komercijalni adsorbenti, napredujući na njenu kandidaturu za Industrial Co₂ Capture .
► Studija slučaja 4: Forenzička analiza sintetičkih kanabinoina u zaplijenjenim uzorcima lijekova
4.1 Pozadina
Sintetički kanabinoini (E . g .) zlostavljaju se kao "začina" proizvodi . forenzička laboratorija koja je nastojala identificirati i kvantificirati ove spojeve u zapljenom biljnom materijalu .
4.2 Metodologija
Ekstrakcija:
Ultrazvuče 1 g biljnog materijala sa 10 ml metanola za 30 minuta .
Filtrirano i koncentrirao ekstrakt na 1 ml .
Chromatografija stupca:
Stacionarna faza: C18 obrnuta faza silika (500 mg).
Mobilna faza: metanol-voda (80:20).
Analiza:
Ubrizgano 5 μl pročišćenog frakcije u LC-MS / MS (MRM režim) .
4.3 rezultata
Otkriveno JWh -018 u 12 . 5 mg / g (granica detekcije: 0,1 mg / g).
Identificirali dva metabolite (JWh -018 n - (5- hidroksipentil) i JWh -018 karboksilna kiselina) preko fragmentacije MS / MS .
Potvrđeni rezultati putem usporedbe s autentičnim standardima .
4.4 Značaj
Nalazi su podržali krivično gonjenje i informirali su savjetode za javno zdravstvo o sintetičkim rizicima od kanabinoida .
Napredak i budući smjer
|
|
Višedimenzionalna kromatografija stupca Ova tehnika parovi više stupaca s različitim biračima za poboljšanje rezolucije ., na primjer, odvajanjem chiralnih spojeva pomoću kombinacije silikarijskih i chiralnih stacionarnih faza. Automatizacija i sistemi visokog protokaNapredak u robotici i mikrofluidici omogućeni su: Automatizirani flash kromatografski sistemi (E . g ., biotažna izolera, combiflash) . Kolumne mikroskale za skrining sa visokim protokom u otkriću droga . Pristup zelenom hemijomSavremeni trendovi uključuju: Recikliranje otapala putem destilacije ili membranskog odvajanja . Korištenje biorazgradivih stacionarnih faza (e {. g ., adsorbenti na celulozi). Minimiziranje otpada kroz optimizirane solventne sisteme . Integracija sa crtičnim tehnikamaChromatografija stupca često je spojena sa: Masovna spektrometrija (LC-MS) za spojnu identifikaciju u stvarnom vremenu . NMR spektroskopija za strukturno razbušenje izolovanih frakcija . Online detektori (E . g ., UV, refraktivni indeks) za kontinuirano nadgledanje . Nanoskale i mikrofluidičke stupceTehnologije u nastajanju uključuju: Nanoscile stupce (unutarnji promjer <100 μm) za odvajanje ultrahijera-rezolucije . Mikrofluidični čips s integriranim kromatografskim stupovima za dijagnostiku točke-of-care . |
Popularni tagovi: Kemijska kolona hromatografija, Kina Chemistry CHROMATOGRAFOGRAFIJA Proizvođači, dobavljači, tvornica
Pošaljite upit














