Monolithische chromatografiekolommen
video

Monolithische chromatografiekolommen

1. glaschromatografische kolom
2. chromatografische kolom (rotatietype)
3. chromatografische kolom (handleiding)
*** Prijslijst voor geheel hierboven, informeer ons om te krijgen
Aanvraag sturen
Praat nu

Beschrijving

Technische Parameters

Monolithische chromatografiekolommenzijn een revolutionaire vooruitgang op het gebied van chromatografische scheidingen, die een verbeterde prestaties en efficiëntie bieden in analytische en preparatieve chemie . In tegenstelling tot traditionele deeltjesgebaseerde kolommen, hebben monolithische kolommen een continu, poreuze polymere of inorganische monolithische matrix Drops, verbeterde massaoverdracht en verbeterde stabiliteit .

De monolithische matrix wordt meestal gesynthetiseerd in de kolom zelf, waardoor een uniforme en zeer verbonden poriënstructuur wordt gecreëerd . Deze structuur zorgt voor een efficiënte stroom van de mobiele fase door de kolom, waardoor snelle scheidingen worden vergemakkelijkt met minimale achterdruk .. voorwaarden .

In general, the device represents a major advance in chromatographic technology and provides scientists with a powerful tool to achieve faster, more efficient and repeatable separation.Their unique design and versatile performance make them ideal for a wide array of analytical and preparative tasks in fields such as proteomics, metabolomics, and pharmaceutical research.

 

Parameters

 

Column chromatography parameter | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Column chromatography parameter | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Column chromatography parameter | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Toepassingen

 

in vloeibare chromatografie

 

Hoge permeabiliteit

 

Een van de belangrijkste voordelen van monolithische kolommen is hun hoge permeabiliteit . permeabiliteit verwijst naar het vermogen van een vloeistof om door een poreus materiaal te stromen . in HPLC, hoge permeabiliteit betekent dat de mobiele fase (oplosmiddel) gemakkelijker en snel door de kolom kan stromen .

 
 

Verminderde tegendruk

Hoge permeabiliteit vermindert de tegendruk in de kolom, waardoor hogere stroomsnelheden mogelijk zijn zonder de kolomprestaties in gevaar te brengen . Dit is met name belangrijk in HPLC -systemen waar hoge drukken de apparatuur kunnen beschadigen of leiden tot inconsistente resultaten .

 
 
 

Verbeterde massaoverdracht

De open poriënstructuur van monolithische kolommen vergemakkelijkt een betere massaoverdracht tussen de mobiele fase en de stationaire fase . Dit resulteert in efficiëntere scheidingen en kortere analysetijden .

 
 
 

Hoge doorvoer

De mogelijkheid om hogere stroomsnelheden te gebruiken zonder de tegendruk te verhogen, maakt de analyse van meer monsters in een kortere periode mogelijk, waardoor de doorvoer in HPLC -toepassingen verhoogt .

 

 

Hoog rendement

 

Een ander belangrijk voordeel van monolithische kolommen is hun hoge efficiëntie . efficiëntie in chromatografie verwijst naar het vermogen van de kolom om analyten te scheiden op basis van hun chemische eigenschappen .

 
 

Uniforme poriestructuur

Monolithische kolommen hebben een uniforme poriestructuur, die zorgt voor een consistente stroom en interactie van de analyten met de stationaire fase . Dit leidt tot een verbeterde piekvorm en scheidingsefficiëntie .

 
 
 

Verminderde werveldiffusie

De open poriënstructuur van monolithische kolommen vermindert eddy -diffusie, wat een fenomeen is dat pieken kan verbreden en scheidingsefficiëntie . kan verminderen door werveldiffusie te minimaliseren, monolithische kolommen bieden scherpere pieken en een betere scheiding van analyten .}

 
 
 

Schaalbaarheid

Monolithische kolommen kunnen eenvoudig worden opgeschaald of omlaag om te passen bij verschillende HPLC -systemen en toepassingen . Deze schaalbaarheid handhaaft een hoge efficiëntie over een reeks kolomgroottes, waardoor monolithische kolommen veelzijdig worden voor verschillende scheidingstaken .

 

 

Implicaties in HPLC

 

De combinatie van hoge permeabiliteit en efficiëntie maakt monolithische kolommen ideaal voor verschillende HPLC -toepassingen, waaronder:

 
 

Peptide- en eiwitscheiding

Monolithische kolommen worden vaak gebruikt voor de scheiding van peptiden en eiwitten vanwege hun vermogen om monsters met hoge viscositeit af te handelen en een hoge resolutie te bieden .

 
 
 

Farmaceutische analyse

In de farmaceutische industrie worden monolithische kolommen gebruikt voor de analyse van geneesmiddelen en hun metabolieten, waardoor nauwkeurige en reproduceerbare resultaten worden gewaarborgd .

 
 
 

Milieuanalyse

Monolithische kolommen zijn ook geschikt voor de analyse van omgevingsmonsters, zoals verontreinigende stoffen in water en lucht, vanwege hun hoge scheidingsefficiëntie en stabiliteit .

 

 

Verbeterde prestaties in smal-boring kolommen

 

1. Hoge radiale diffusie -efficiëntie
  • In smal-boorkolommen is het radiale diffusiepad voor analyten korter in vergelijking met grotere kolommen .Monolithische chromatografiekolommen, met hun open en onderling verbonden poriestructuur, efficiënte radiale diffusie vergemakkelijken, zodat analyten snel analyseren tussen de mobiele en stationaire fasen .
  • Deze snelle equilibratie leidt tot scherpere pieken en verbeterde scheidingsefficiëntie, vooral voor analyten met vergelijkbare chemische eigenschappen .
2. verminderde werveldiffusie en bandverbreding
  • Eddy-diffusie, die pieken kan verbreden en de efficiëntie van de scheiding kan verminderen, wordt geminimaliseerd in monolithische kolommen vanwege hun uniforme poriënstructuur . in smal-boring kolommen, dit effect wordt verder versterkt, omdat de kleinere diameter de mogelijkheid voor wervelstromen vermindert om . te vormen.
  • Als gevolg hiervan bieden monolithische smalboorkolommen smallere pieken en een betere resolutie tussen analyten .
3. Verhoogd oppervlakteoppervlak per volume -eenheid
  • Monolithische kolommen hebben een hoog oppervlak per volume-eenheid vanwege hun poreuze structuur . In smal-boring kolommen, dit hoge oppervlak zorgt voor efficiëntere interacties tussen analyten en de stationaire fase, waardoor de scheidingsprestaties worden verbeterd .
4. verbeterde warmteoverdracht
  • In HPLC kan warmte-generatie de scheidingsprestaties beïnvloeden, met name bij hogesnelheidsafscheidingen . monolithische kolommen, met hun continue poriestructuur, een betere warmteoverdracht vergemakkelijkt in vergelijking met op deeltjes gebaseerde kolommen .
  • In smal-boorkolommen helpt deze verbeterde warmteoverdracht een consistent temperatuurprofiel over de kolom te behouden, waardoor de temperatuurgerelateerde variaties in scheidingsefficiëntie . worden verminderd,
5. lagere drukval en hogere stroomsnelheden
  • Monolithische kolommen vertonen een lagere drukval in vergelijking met op deeltjes gebaseerde kolommen, vooral bij hoge stroomsnelheden . in smal-boorkolommen, deze lage drukval maakt het gebruik van hogere stroomsnelheden mogelijk zonder de integriteit van de kolom of de scheidingsprestaties .
  • Hogere stroomsnelheden vertalen zich naar kortere analysetijden en verhoogde doorvoer, waardoor monolithische smalboorkolommen ideaal zijn voor hogesnelheidsscheidingen .

Monolithic Chromatography Columns Applications | Shaanxi Achieve chem-tech

Monolithic Chromatography Columns Applications | Shaanxi Achieve chem-tech

 

in gaschromatografie

 

In gaschromatografie (GC) bieden monolithische kolommen, hoewel minder gangbaar in vergelijking met hun gebruik in vloeistofchromatografie, unieke voordelen in specifieke toepassingen {. onderzoek in dit gebied in dit gebied gericht op de voorbereiding, optimalisatie en nut van monolithische capillaire kolommen. deze kolommen en lagere gunstige kenmerken en lager tegendruk, die de prestaties van GC -analyses aanzienlijk kan verbeteren .

1. Voorbereiding van monolithische capillaire kolommen

The preparation of monolithic capillary columns for GC involves several critical steps, including the selection of appropriate porous materials, the formulation of the monomer solution, and the polymerization process. Monolithic materials are typically composed of highly cross-linked polymers or inorganic matrices that provide a continuous porous structure within the column. This structure allows for efficient separation of analytes based on their interacties met de stationaire fase en hun diffusie door de poriën .

2. Optimalisatie van monolithische kolommen

Eenmaal voorbereid, vereisen monolithische kolommen optimalisatie om te zorgen voor maximale prestaties in GC-toepassingen . Dit kan inhouden dat de kolomafmetingen worden aangepast, de porositeits- en poriegrootteverdeling van het monolithische materiaal en de keuze van de stationaire fase chemie .}}}} optimalisatie omvat ook fijnafstemmingsfase van de specifieke vereisten van de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten, de specifieke vereisten van de technieken van de carrosserie, en een verkeersgebied van de technieken van de koersen. de analyten worden gescheiden .

3. gebruik van monolithische kolommen in GC

The primary advantages of monolithic capillary columns in GC lie in their improved separation efficiency and reduced backpressure. The continuous porous structure of monolithic materials facilitates faster mass transfer and more efficient chromatographic separations, leading to shorter analysis times and better peak resolution. Additionally, the lower backpressure generated by these columns allows for the use of longer column lengths en/of hogere gasstroomsnelheden, waardoor de scheidingsmogelijkheden verder worden verbeterd .

The reduced backpressure is particularly beneficial in high-resolution GC applications, where high carrier gas velocities are desired to improve separation efficiency but are often limited by the pressure handling capabilities of the GC instrumentation. Monolithic columns can help overcome these limitations, enabling more demanding separations with high sensitivity and resolution.

4. Toepassingen van monolithische kolommen

Vanwege hun unieke eigenschappen,Monolithische chromatografiekolommenIn GC hebben toepassingen op verschillende gebieden gevonden, waaronder milieuanalyse, voedselveiligheid, farmaceutische testen en petrochemische analyse . In deze toepassingen is het vermogen om een ​​hoge scheidingsefficiëntie en verminderde analysetijden te bereiken cruciaal voor nauwkeurige en betrouwbare resultaten .

 

Voorbereidingstechnologie

De voorbereidingstechnieken vanMonolithische chromatografiekolommenomvatten voornamelijk in-situ polymerisatie en sol-gelmethode . Het volgende is een inleiding tot de voorbereidingstechnieken van verschillende soorten monolithische kolommen:

Monolithic Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech
Monolithic Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech
Monolithic Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech
Monolithic Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Bereidatietechnologie van integrale kolommen van organische polymeren

 

Vrije radicale polymerisatie

Principe: monomeren met Olefin dubbele bindingen worden meestal gebruikt . Volgens de verschillende polymerisatiemonomeren kunnen ze in het algemeen in drie typen worden ingedeeld: polystyreen type, polyacrylamidetype en polymethacrylaat Type . tijdens het polymerisatiereactieproces, het molmervorming van het polymer -gevormd door het polymervorming van het polymer -gevormd door het molmervorming van het polymer van het polymer van het polymer van de polymer. bereikt een bepaald niveau, het systeem ondergaat spinodale ontleding om een ​​dubbele continue poreuze structuur te vormen .

Stap:

Monomeerselectie: veelgebruikte monomeren omvatten acrylaat, methacrylaat, styreen, enz. .

De toevoeging van verknopingsmiddelen en porogenen: zoals ethyleenglycol dimethacrylaat, divinylbenzeen, enz. ., wordt gebruikt om de mechanische sterkte en stabiliteit van de integrale kolom te vergroten; Porogenen omvatten organische oplosmiddelen (zoals tolueen, dodecanol) en in water oplosbare oplosmiddelen (zoals polyethyleenglycol), die worden gebruikt om de poriënstructuur te reguleren .

Initiator -toevoeging: zoals azo diisobutyleen, benzoylperoxide, enz. ., om de polymerisatiereactie te initiëren .

Polymerisatiereactie: rein en activeer de kolombuis om goede oppervlakte-eigenschappen te garanderen . Het monomeer, crosslinkmiddel, porievormend middel en initiator worden gelijkmatig gemengd in een bepaald deel, geïnjecteerd in de kolombuis, en een polymerisatiereactie wordt geïnitieerd op een bepaalde temperatuur om een ​​integrale kolom te vormen.}

Post-behandeling: stappen zoals het verwijderen van porievormende agenten, kolomprestatietests en -aanpassing . De poriegrootte en verdeling van de gehele kolom worden geregeld door het type te wijzigen en het aandeel van de porogene agent . De oppervlakte-eigenschappen van de gehele kolom worden gewijzigd door chemische modificatiemethoden om te verbeteren door chemische modificatiemethoden om te selecteren en scheidingsprestaties .}}}}}}}}}}}}}}}}}} .}} .}

Stapsgewijze polymerisatie: een nieuwe methode voor het bereiden van monolithische kolommen met behulp van de stapsgewijze polymerisatiereactie van epoxy en amino in de afgelopen jaren . Bijvoorbeeld de Hosoya-groep gebruikte Bisphenol A DiglyCidyl Ether en 4,4 '-diamino-Dicyclomethaan voor toevoeging Polymerisatie At {}}}}}}}}}}}}}}}}}} graad voor 4 uur uren the pore size with PEG of different molecular weights, they obtained porous materials with good three-dimensional structures. Subsequently, they polymerized tri (2, 3-propylene oxide) isocyanate with trifunctional groups with BACM and chiral 1, 2-cyclohexanediamine. The resulting integral column was Sub-micron in grootte, en de kolomefficiëntie bereikte 200, 000 platen/m bij het scheiden van alkylbenzeen .

Bereidatietechnologie van anorganische silicagel monolithische kolommen

 

Principe: het wordt opgesteld door de SOL-gelmethode met behulp van siliciumoxide als de belangrijkste grondstof . De belangrijkste chemische veranderingen in de SOL-gelmethode zijn de hydrolyse en polycondensatiereacties die optreden tijdens de transformatie van Sol naar gel . De hydrolysis en polycondensatiereacties van alkoxysilanen zijn een paar van alkoxysilanen van alkoxysilanen van alkoxysilanen van alkoxysilanen van alkoxysilan. complexer .

Stap:

Eerste reactie: met zuur als de katalysator spelen in water oplosbare organische polymeren een belangrijke rol . De ontleding en geelatie van de onstabiele fase komen bijna gelijktijdig voor . vanwege de hydrolytische polymerisatie van alkoxysilaan, silica-verrijkte fase en oplosfase zijn vorm Fase vormt een micron-formaat silicium framework en de oplosmiddelverrijkingsfase wordt micron-formaat door poriën . De verhouding tussen gatgrootte tot skeletgrootte kan worden gereguleerd door de samenstelling van de initiële reactanten te wijzigen . De diameter van de structurele skelet is in het algemeen0.5-2}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {}}}}}}}}}}}}}} {}}}}} {}}}}} {}}}}}}}}}}}} 1-8 μm .

The specific preparation process: In 1991, the NaKanishi group reported the preparation technology of porous silica gel integral materials: under the condition of the presence of water-soluble organic polymer sodium styrene sulfonate, tetramethoxysilane forms silica gel with different three-dimensional structures under the catalytic action of nitric acid. Subsequently, they used alkoxysilane in the presence of organic Polymeren zoals polyacrylzuur of polyethyleenoxide, met salpeterzuur als de katalysator, om monolithische silicagelmaterialen te bereiden, en voerden diepgaande discussies uit over het bereidingsmechanisme en voorwaarden . in 1996 meldde de Tanaka-groep eerst de voorbereiding van silicagelmonolitische kolommen voor HPLC. ze roerde Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed Tetramed TetraMaan, ze richtte zich voor op. Polyethyleenoxide en het katalysator azijnzuur bij 0 graad C voor 0 . 5 uur om een ​​gel te vormen, die vervolgens werd geïnjecteerd in een schimmelbuis . De voorbereide kolom werd gedurende 40 graden gereageerd bij 40 graden, vervolgens opgenomen, bereid met mesopods, gedroogd en ontleend aan mesopods, gedroogd en berekend. Polytetrafluorethyleen om een ​​silicagel integrale kolom te vormen, en vervolgens chemisch gemodificeerd in de kolom . De monolithische kolommen die door deze methode zijn bereid, hebben zowel micron-formaat skeletten en door porische kolom Mesolities met sterke permanente mesopores met sterke permeacen.

Bereidatietechnologie van organisch-anorganische hybride monolithische kolommen

 

The organic-inorganic hybrid monolithic column combines the flexibility of the organic phase with the stability of the inorganic phase. Its preparation method is usually based on the preparation of organic polymer monolithic columns or inorganic silica gel monolithic columns, and introduces organic-inorganic composite materials. Through specific chemical reactions or physical mixing methods, De organische en anorganische componenten worden uniform verdeeld in de kolom . een integrale kolomstructuur met speciale eigenschappen .

Populaire tags: Monolithische chromatografiekolommen, China monolithische chromatografiekolommen fabrikanten, leveranciers, fabriek

Aanvraag sturen