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  • J型高速逆流色譜儀演進及未來(四)

    三、演進過程隨著分離柱,解繞方式,減震系統,溫控系統相關技術的發展,高速逆流色譜儀的發展也經歷了從單分離柱+解繞管,三分離柱+解繞管,多分離柱+旋轉密封模式的演變。3.1單分離柱+解繞管最初引進逆流色譜技術時,國內的高速逆流色譜儀生產廠家采用了單分離柱加解繞管的結構設計逆流色譜儀,這種設備的共同特點是柱體總容積較小,系統運行震動大,噪音高等。3.2三分離柱+解繞管隨著用戶對高速逆流色譜儀的柱體總容積需求的增大,國內的各個高速逆流色譜儀生產廠家在單分離柱系列機器后開始研究多個分離柱的逆流色譜儀。在2010年前,由于旋轉密封技術尚未成熟,解繞管是唯一可行的解繞方式,在這種條件下,雙分離柱加解繞管或三分離柱加解繞管的逆流色譜儀成為業界廠商的研究目標。由于機械原理問題,解繞軸會得整個系統的動平衡破壞,此現象在雙分離柱條件下會尤為明顯。在未使用旋轉密封技術的條件下,采用三分離柱加解繞軸的方案相對于雙分離柱加解繞軸的方案會帶來更好的系統穩定......閱讀全文

    J型高速逆流色譜儀演進及未來(四)

    三、演進過程隨著分離柱,解繞方式,減震系統,溫控系統相關技術的發展,高速逆流色譜儀的發展也經歷了從單分離柱+解繞管,三分離柱+解繞管,多分離柱+旋轉密封模式的演變。3.1單分離柱+解繞管最初引進逆流色譜技術時,國內的高速逆流色譜儀生產廠家采用了單分離柱加解繞管的結構設計逆流色譜儀,這種設備的共同特點

    J型高速逆流色譜儀演進及未來(三)

    2.2.2.1 系統死體積???????? 高速逆流色譜儀設備,除去有效柱容積部分,都可以稱之為死體積,這些管路不參與分離過程,只作為必要連接管路存在,所以死體積越少越好。通常最常見的方法可將機器外部連接管路在壓力允許的情況下通過選用更細更短的管路的簡單方法來盡量減少死體積的存在,而機器內部的死

    J型高速逆流色譜儀演進及未來(一)

    目錄一、綜述... 3二、關鍵技術... 32.1 分離柱... 32.1.1 單分離柱... 32.1.2 雙分離柱... 42.1.3 三分離柱... 42.2 管路解繞... 52.2.1 解繞軸... 52.2.2 旋轉密封... 52.3 減震系統... 62.3.1 傳統減震... 62

    J型高速逆流色譜儀演進及未來(二)

    2.1.2 雙分離柱將單分離柱配重塊換成分離柱組成雙分離柱系統,這樣就解決了平衡問題,也擴展了機器容量,但是需要更多的管路來進行連接,這種機型理論最大β值為1,在實際應用中,因為分離柱加工纏繞以及機械結構穩定性等設計考慮,β值不可能實際到達1。其結構示意圖如下所示:2.1.3 三分離柱三分離柱同雙分

    J型高速逆流色譜儀的演進和發展(二)

    2.2.1 解繞軸傳統解繞方法是采用PTFE軟管加解繞軸進行連接的,基本原理如下所示:如圖,箭頭指示為分離柱旋轉方向,其搭配一個轉速相同但與其反向旋轉的解繞軸來完成紅色管路的解繞。在運行過程中,由于轉速相同但轉向相反,所以紅色管路不會因為轉動而纏繞折損,最后解繞軸與中心軸組成最后一個解繞管路,將管路

    J型高速逆流色譜儀的演進和發展(三)

    2.4.2 壓縮機空調直冷壓縮機空調直冷的方法是將主機部分更改為開放式結構,完全與機器內部連通;并在機器外殼掛裝工業級控溫空調系統,直接對機器內部空間進行控制,從而最終實現主機溫度恒定。主機溫度的控制最后都需要空氣作為介質作用于分離柱,壓縮機空調直冷無論從溫度改變速度上和能力上都要強于溫控水浴(水浴

    J型高速逆流色譜儀的演進和發展(一)

    一、綜述J型高速逆流色譜儀采用多層纏繞分離柱通過行星式公轉+自轉產生的離心力以及不同物質在上下兩相溶劑中的溶解度差等因素實現物質的分離。高速逆流色譜技術相比傳統的分離純化手段的優點在于較高的分離效率和較大的制備量以及溶劑使用成本的降低。J型高速逆流色譜儀內部核心部件組成包括至少一個分離柱,一個公轉軸

    高速逆流色譜儀原理及優點

    高速逆流色譜法 (High-speed Countercurrent Chromatography,簡稱HSCCC),于1982年由美國國立衛生院Ito博士研制開發的一種新型的、連續的液液分配色譜技術,與其它色譜技術不同的是它不需任何固態載體,因此能避免固相載體表面與樣品發生反應而導致樣品的污染、失

    高速逆流色譜儀原理及優點

    高速逆流色譜法 (High-speed Countercurrent Chromatography,簡稱HSCCC),于1982年由美國國立衛生院Ito博士研制開發的一種新型的、連續高效的液液分配色譜技術,與其它色譜技術不同的是它不需任何固態載體,因此能避免固相載體表面與樣品發生反應而導致樣品的

    高速逆流色譜儀原理及優點

    高速逆流色譜儀原理及優點高速逆流色譜法 (High-speed Countercurrent Chromatography,簡稱HSCCC),于1982年由美國國立衛生院Ito博士研制開發的一種新型的、連續高效的液液分配色譜技術,與其它色譜技術不同的是它不需任何固態載體,因此能避免固相載體表面與樣品

    高速逆流色譜儀原理特點及應用

       高速逆流色譜法于1982年由美國國立衛生院Ito博士研制開發的一種新型的、連續高效的液液分配色譜技術,與其它色譜技術不同的是它不需任何固態載體,因此能避免固相載體表面與樣品發生反應而導致樣品的污染、失活、變性和不可逆吸附等不良影響。   高速.jpg    同時它也具有適用范圍廣、快速

    高速逆流色譜儀介紹

    逆流色譜技術是一種應用在化學分離分析領域中的技術,其原理是用充滿兩相溶劑的螺旋管作為分離單元在離心力場中按一定規律運動,當被分離的混合物通過分離單元時,由于不同物質在兩相溶劑中具有不同的分配特性將會產生物質的分離排列。?  一般逆流色譜儀中,分離單元不僅圍繞公轉中心做公轉運動,同時也做自轉運動,呈行

    高速逆流色譜儀概述

      高速逆流色譜法(High-speed Countercurrent Chromatography,簡稱HSCCC),于1982年由美國國立衛生院Ito博士研制開發的一種新型的、連續高效的液液分配色譜技術,與其它色譜技術不同的是它不需任何固態載體,因此能避免固相載體表面與樣品發生反應而導致樣品的污

    高速逆流色譜儀的優勢

    高速逆流色譜(high-speed countercurrent chromatography,簡稱HSCCC) 是一種較新型的液—液分配色譜,由美國國立健康研究院(National Institute of Health, U.S.A.)Ito博土zui先研制開發后由北京市新技術應用研究所在國內開

    如何選型高速逆流色譜儀

    高速逆流色譜儀是一種新的液相色譜技術,利用液液兩相的逆流分配,在沒有固體填料、不需使用固態固定相的情況下,而是利用離心力產生的恒定力將固定相保留在由管道連接的一系列的腔體中,實現復雜化學物質的混合物分離。它以液體溶劑為固定相,螺旋柱在行星運動時產生的離心力,使互不相溶的兩相不斷互相混合,同時保留其中

    高速逆流色譜儀的優勢

    高速逆流色譜(high-speed countercurrent chromatography,簡稱HSCCC) 是一種較新型的液—液分配色譜,由美國國立健康研究院(National Institute of Health, U.S.A.)Ito博士最先研制開發后由北京市新技術應用研究所在國

    高速逆流色譜儀的介紹

    逆流色譜技術是一種應用在化學分離分析領域中的技術,其原理是用充滿兩相溶劑的螺旋管作為分離單元在離心力場中按一定規律運動,當被分離的混合物通過分離單元時,由于不同物質在兩相溶劑中具有不同的分配特性將會產生物質的分離排列。一般逆流色譜儀中,分離單元不僅圍繞公轉中心做公轉運動,同時也做自轉運動,呈行星式運

    如何選型高速逆流色譜儀?

    高速逆流色譜儀是一種新的液相色譜技術,利用液液兩相的逆流分配,在沒有固體填料、不需使用固態固定相的情況下,而是利用離心力產生的恒定力將固定相保留在由管道連接的一系列的腔體中,實現復雜化學物質的混合物分離。它以液體溶劑為固定相,螺旋柱在行星運動時產生的離心力,使互不相溶的兩相不斷互相混合,同時保留其中

    高速逆流色譜儀的研究熱點

      近年來,溶劑體系的選擇范圍越來越寬泛,有人提出用超臨界二氧化碳做流動相,利用它的高擴散性、低粘度、流體特性及環境友好等其他溶劑不可比擬的優勢分離化合物,還有人提出用制冷劑做流動相的可能性。還有人提出將三相溶劑體系用于高速逆流色譜分離中,可以對寬極性范圍的樣品進行很好的分離。目前三相溶劑還只用于標

    高速逆流色譜儀技術的發展歷程

    高速逆流色譜法是建立在單向性流體動力平衡體系之上的一種逆流色譜分離方法,它是在研究旋轉管的流體動力平衡時偶然發現的。當螺旋管在慢速轉動時,螺旋管中的兩相都從一端分布到另一端。用某一相作移動相從一端向另一端洗脫時,另一相在螺旋管里的保留值大約50%,但這一保留量會隨著移動相流速的增大而減小,使分離效率

    高速逆流色譜儀技術的發展歷程

    高速逆流色譜法是建立在單向性流體動力平衡體系之上的一種逆流色譜分離方法,它是在研究旋轉管的流體動力平衡時偶然發現的。當螺旋管在慢速轉動時,螺旋管中的兩相都從一端分布到另一端。用某一相作移動相從一端向另一端洗脫時,另一相在螺旋管里的保留值大約50%,但這一保留量會隨著移動相流速的增大而減小,使分離效率

    高速逆流色譜色譜儀的基本配置

      儀器的中心部分:(a) ITO多層線圈分離柱,它是由100-200米長、內徑為1.6mm左右的聚四氟乙烯管沿具有適當內徑的內軸共繞十多層而成,其管內總體積可達300mL左右。(b)平衡器,它可以調節重量,它的作用是讓(a), (b)相對于中心軸兩邊重量平衡。當在旋轉控制器的控制下,在齒輪傳動裝置

    影響高速逆流色譜儀的使用因素

       1、固定相的保留值 在逆流色譜中,留在管中固定相的量是影響溶質峰分離度的一個重要因素,高保留量將會大大改進峰分離度。  儀器對保留值的影響(外因) 研究表明:螺旋管支持件的自轉半徑r與公轉半徑R之比B值是一個影響兩相互不混溶溶劑在旋轉螺旋管內保留的關鍵因素。用大直徑的支持件使值進一步提高,能導

    簡介高速逆流色譜儀的技術特點

      1、應用范圍廣,適應性好  由于溶劑系統的組成及配比可以是無限多的,因而從理論上講可以適用于任何極性范圍內樣品的分離,在分離天然化合物方面具有其獨到之處。由于聚四氟乙烯管中的固定相為液體不需要固相載體,因而可以消除固-液色譜中由于使用固相載體而帶來的吸附損失,特別適用于分離極性物質。  2、操作

    高速逆流色譜儀的相關技術原理

      HPCPCTM是一個新的液相色譜技術,利用液液兩相的逆流分配,在沒有固體填料的情況下,執行復雜的化學物質的混合物分離。它以液體溶劑替代了傳統的制備型高效液相色譜填充柱為固定相和另一液體溶劑做流動相在一個高性能的離心系統分區進行操作。不需使用固態固定相,而是利用離心力產生的恒定力場將固定相保留在由

    高速逆流色譜儀技術的發展歷程

    高速逆流色譜儀技術的發展歷程高速逆流色譜法是建立在單向性流體動力平衡體系之上的一種逆流色譜分離方法,它是在研究旋轉管的流體動力平衡時偶然發現的。當螺旋管在慢速轉動時,螺旋管中的兩相都從一端分布到另一端。用某一相作移動相從一端向另一端洗脫時,另一相在螺旋管里的保留值大約50%,但這一保留量會隨著移動相

    高速逆流色譜儀技術發展歷程

    高速逆流色譜法是建立在單向性流體動力平衡體系之上的一種逆流色譜分離方法,它是在研究旋轉管的流體動力平衡時偶然發現的。當螺旋管在慢速轉動時,螺旋管中的兩相都從一端分布到另一端。用某一相作移動相從一端向另一端洗脫時,另一相在螺旋管里的保留值大約50%,但這一保留量會隨著移動相流速的增大而減小,使分離效率

    高速逆流色譜

    高速逆流色譜(High-speed Countercurrent Chromatography,簡稱HSCCC)是由美國國家醫學院Yiochiro Ito博士于1982年首先開始的。到目前為止,此項技術已用于生物化學、生物工程、醫學、藥學、天然產物化學、有機合成、化工、環境、農業、 食品、材

    制備型高速逆流色譜分離純化香菇多糖

    摘 要 利用高速逆流色譜儀, 研究了雙水相系統對香菇多糖的分離。溶劑系統為w ( PEG1000 ) ∶w (K2HPO4 ) ∶w (KH2 PO4 ) ∶w (H2O) = 0. 5∶1. 25∶1. 25∶7. 0,在轉速為500 r/min,流速為1. 5 mL /min的條件下,成功分離了

    關于高速逆流色譜的高速逆流色譜的概述

      高速逆流色譜儀(High-speed Countercurrent Chromatography,簡稱HSCCC),于1982年由美國國立衛生院Ito博士研制開發的一種新型的、連續高效的液液分配色譜技術。  高速逆流色譜 ( high-speed countercurrent chromatog

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