Store glaschromatografikolonner
video

Store glaschromatografikolonner

1.glas kromatografisk søjle
2.Chromatographic Column (rotationstype)
3.Chromatographic Column (Manual)
*** Prisliste for hele ovenfor, spørg os om at få
Send forespørgsel
Chat nu

Beskrivelse

Tekniske parametre

DeStor glaschromatografikolonneer hovedsageligt sammensat af søjlør, trykhætte, ærme (tætningsring), skærmplade (filter), samling, skrue og andre komponenter. Kolonnøret er lavet af rustfrit stål eller glas, hvoraf glasmaterialet har høj korrosionsmodstand og stabilitet og kan modstå erosionen af ​​forskellige kemiske midler, så det er vidt brugt i organisk syntese, miljøovervågning og andre felter. Derudover er overfladen af ​​glasskolonnen glat, og adsorptionskraften på prøven er lille, hvilket er befordrende for at forbedre analysenøjagtigheden. Imidlertid er glassøjler dyre at fremstille og har en tendens til at bryde under brug, hvilket kræver omhyggelig håndtering.

Valget af dette udstyr skal være centreret om separationsmålet, og en systematisk vurdering skal udføres i kombination med den eksperimentelle skala, pakningsmaterialeegenskaber, udstyrskompatibilitet og sikkerhedsbestemmelser. Ved at optimere den indre diameter, søjlelængde, pakningstype og driftsbetingelser kan der opnås effektive og stabile separationseffekter, imødekomme de forskellige krav fra metodeudvikling til industriel forberedelse.

 

Parameter

Column chromatography parameter | Shaanxi achieve chem

Column chromatography parameter | Shaanxi achieve chem

Column chromatography parameter | Shaanxi achieve chem

 

Anvendelse

Large Glass Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech Large Glass Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech Large Glass Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech Large Glass Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech

Som en vigtig del af kromatografisk separationsteknologi,Store glaschromatografikolonnerSpil en nøglerolle på mange områder. Dens intuitivitet, kemiske stabilitet og bred vifte af applikationer gør det til det valgte værktøj til laboratorie- og industriel skala adskillelse og oprensningsprocesser. Følgende er en detaljeret analyse af de specifikke påføringstilfælde af store glas -søjler på forskellige felter.

► Biofarmaceutisk felt
Inden for biofarmaceutiske stoffer anvendes store glasøjler i vid udstrækning i processen med lægemiddeladskillelse og oprensning. Da biofarmaceutiske produkter ofte har ekstremt høje krav til renhed og urenhedsindhold, er valg af kolonne og ydeevne kritisk.

en. Proteinoprensning
1) Sagbaggrund: I den biofarmaceutiske proces er proteinoprensning et centralt trin. Store glasskromatografiske søjler bruges ofte til adskillelse og oprensning af proteiner på grund af deres kemiske stabilitet og høj effektivitet.
2) Eksempel på applikation: Et biofarmaceutisk selskab anvendte stor glasskromatografisk søjle til at rense rekombinant protein. Ved at vælge passende betingelser for fast fase og mobil fase blev den effektive adskillelse af målprotein opnået med succes. Kolonnen har ikke kun fremragende separationseffekt, men kan også effektivt fjerne urenheder og forbedre produktets renhed.
3) Tekniske funktioner: I processen med proteinoprensning er den store glaskolonne normalt designet med en jakke til at kontrollere temperaturen og sikre stabiliteten og gentageligheden af ​​separationsprocessen. På samme tid gør dens effektive adskillelseskapacitet og stor behandlingskapacitet teknologien har betydelige fordele i industriel produktion.

b. Antistoflægemiddelisolering
1) Sagbaggrund: Antistofmedicin er en vigtig gren af ​​biofarmaceutisk felt, og deres adskillelses- og oprensningsproces har også strenge krav til kromatografiske søjler.
2) Eksempel på anvendelse: En stor glasskromatografisk søjle blev anvendt til at adskille og rense monoklonalt antistof hos en antistoflægemiddelproducent. Ved at optimere de kromatografiske betingelser blev den høje effektivitet af antistofseparation og oprensning opnået med succes. Den kromatografiske søjle har ikke kun fremragende separationseffekt, men kan også effektivt fjerne urenheder såsom antistoffragmenter og polymerer og forbedre produktets kvalitet og stabilitet.
3) Tekniske funktioner: I processen med antistoflægemiddeladskillelse bruger store glas -søjler normalt stationære faser, såsom ionudveksling eller affinitetskromatografi for at forbedre adskillelseseffektiviteten og renheden. På samme tid får dens store forarbejdningskapacitet og stabile separationsydelse til teknologien til at have et bredt anvendelsesudsigt til produktion af antistofmedicin.
► Miljøovervågning
Inden for miljøovervågning bruges store glasøjler til at analysere forurenende stoffer i luften, organiske forurenende stoffer i vand osv. Dens effektive separationskapacitet og stabil ydeevne giver pålidelig teknisk support til miljøovervågning.

en. Analyse af luftforurenende stoffer
1) Sagbaggrund: Med accelerationen af ​​industrialisering og urbanisering øges typerne og koncentrationerne af forurenende stoffer i luften. For nøjagtigt at vurdere luftkvaliteten er der behov for en nøjagtig analyse af forurenende stoffer i luften.
2) Eksempel: En stor glasskromatografisk søjle blev anvendt til at analysere flygtige organiske forbindelser i luften i en miljøovervågningsorganisation. Ved at vælge passende kromatografiske tilstande og detektor blev den nøjagtige detektion af benzen, toluen, xylen og andre flygtige organiske forbindelser i luften med succes realiseret.
3) Tekniske funktioner: I processen med luftforurenende analyse anvendes store glaskolonner normalt ved gaskromatografi, som har fordelene ved høj følsomhed og god separationseffekt. På samme tid får dens store behandlingskapacitet og stabile separationsydelse til teknologien til at have et bredt anvendelsesudsigt inden for miljøovervågning.
b. Analyse af organiske forurenende stoffer i vand
1) Sagbaggrund: Organiske forurenende stoffer i vand har en alvorlig indflydelse på vandkvalitet og økologisk miljø. For nøjagtigt at vurdere vandkvaliteten er det nødvendigt at nøjagtigt analysere de organiske forurenende stoffer i vandet.
2) Eksempel: Et vandfirma anvendte en stor glasskromatografisk søjle til at analysere organiske forurenende stoffer i vand. Ved at optimere kromatografiske tilstande og vælge passende detektor blev den nøjagtige detektion af organiske forurenende stoffer, såsom fenoler, chlorerede kulbrinter og organophosphor -pesticider i vand, med succes realiseret.
3) Tekniske funktioner: I processen med organisk forurenende stoffer Analyse i vand anvendes store glassøjler normalt af væskekromatografi eller gaskromatografimassespektrometri, som har fordelene ved god separationseffekt og høj følsomhed. På samme tid gør dens store behandlingskapacitet og stabile separationsydelse teknologien til at spille en vigtig rolle i overvågning af vandkvalitet og økologisk beskyttelse.
► Petrokemisk industri
Inden for petrokemisk industri bruges store glasøjler til at analysere komponenter i olieprodukter og urenheder i katalysatorer. Dens effektive adskillelseskapacitet og evnen til at håndtere komplekse prøver giver stærk støtte til kvalitetskontrol og forskning og udvikling af petrokemiske produkter.

en. Sammensætningsanalyse af olieprodukter
1) Tilfældebaggrund: Petroleumsprodukter er komplekse blandinger af forskellige carbonhydridforbindelser. For nøjagtigt at evaluere kvaliteten og ydelsen af ​​olieprodukter er det nødvendigt at udføre nøjagtig analyse af deres komponenter.
2) Eksempel: En stor glasskromatografisk søjle blev anvendt til at analysere komponenterne i olieprodukter såsom benzin og dieselolie i en petrokemisk virksomhed. Ved at vælge passende kromatografiske tilstande og detektorer er den nøjagtige detektion af kulbrinter i olieprodukter opnået med succes.
3) Tekniske funktioner: I processen med petroleumsproduktkomponentanalyse bruges den store glasskolonne normalt ved gaskromatografi eller væskekromatografi, som har fordelene ved god separationseffekt, høj følsomhed og god reproducerbarhed. På samme tid får dens store behandlingskapacitet og stabile separationsydelse til teknologien til at have et bredt anvendelsesudsigt i kvalitetskontrol og forskning og udvikling af petrokemiske produkter.
b. Katalysatorens urenhedsanalyse
1) Sagbaggrund: Katalysator er et nøglemateriale i petrokemisk proces. Dets renhed og urenhedsindhold påvirker direkte den katalytiske effekt og produktkvalitet. Derfor er det nødvendigt at nøjagtigt analysere urenhederne i katalysatoren.
2) Eksempel: En stor glasskromatografisk søjle blev anvendt til at analysere urenhederne i katalysatoren. Ved at optimere kromatografiske tilstande og vælge passende detektor blev den nøjagtige detektion af metalioner, organiske stoffer og andre urenheder i katalysator med succes realiseret.
3) Tekniske funktioner: I processen med katalysator -urenhedsanalyse vedtager den store glaskolonne normalt den stationære fase, såsom ionudvekslingskromatografi eller gelkromatografi for at forbedre adskillelseseffektiviteten og renheden. På samme tid får dens store gennemstrømning og stabile separationsydelse denne teknologi til at spille en vigtig rolle i katalysatorproduktion og kvalitetskontrol.
► Madtestfelt
Inden for fødevaretest bruges store glasøjler til at analysere næringsstoffer, tilsætningsstoffer, pesticidrester i fødevarer. Dens effektive adskillelseskapacitet og evne til at håndtere komplekse prøver giver en stærk garanti for fødevarekvalitet og sikkerhed.

en. Næringsanalyse
1) Tilfældebaggrund: Den ernæringsmæssige sammensætning af mad er et vigtigt indeks til evaluering af ernæringsværdien af ​​mad. For nøjagtigt at forstå det ernæringsmæssige indhold af mad er det nødvendigt at udføre nøjagtig analyse.
2) Eksempel: En madtestinstitution bruger en stor glasskromatografisk søjle til at analysere næringsstoffer såsom vitaminer og aminosyrer i fødevarer. Ved at vælge passende kromatografiske tilstande og detektorer blev den nøjagtige detektion af næringsstoffer i mad med succes realiseret.
3) Tekniske funktioner: I processen med næringsstofsammensætningsanalyse bruges normalt store glaskolonner af væskekromatografi eller gaskromatografimassespektrometri, som har fordelene ved god separationseffekt, høj følsomhed og god reproducerbarhed. På samme tid får dens store forarbejdningskapacitet og stabile separationsydelse, teknologien har et bredt applikationsprospekt inden for analyse af fødevarer.
b. Pesticidrestanalyse
1) Sagbaggrund: Pesticidrester er en af ​​de vigtige faktorer, der påvirker fødevaresikkerheden. For at beskytte forbrugernes sundhedsrettigheder og interesser er det nødvendigt at nøjagtigt analysere pesticidresterne i fødevarer.
2) Eksempel: En stor glasskromatografisk søjle blev anvendt til at analysere pesticidrester i landbrugsprodukter. Ved at optimere kromatografiske tilstande og vælge passende detektor blev den nøjagtige detektion af organophosphor -pesticid og pyrethroid -pesticidrester i landbrugsprodukter med succes realiseret.
3) Tekniske egenskaber: I processen med pesticidrestanalyse,Stor glaschromatografikolonnebruges normalt ved væskekromatografi eller gaskromatografol-masse-spektrometri, som har fordelene ved god separationseffekt, høj følsomhed og god reproducerbarhed. På samme tid får dens store behandlingskapacitet og stabile separationspræstationer til at spille en vigtig rolle i påvisning af pesticidrester i landbrugsprodukter.

 

Rengøring og regenerering

Large Glass Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech Large Glass Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech Large Glass Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech

Daglig rengøring

 

Trin:

 Efter adskillelse skylles 3 til 5 gange søjlevolumenet med ren methanol eller acetonitril for at fjerne stærkt tilbageholdte urenheder.

 Hvis der anvendes en polær stationær fase (såsom silicagel), kræves en overgangsskylning med isopropylalkohol - vand (50:50) for at forhindre, at pakningen er i hævelse.

Frekvens: Udført efter hver adskillelse for at undgå krydskontaminering.

 

Dyb regenerering

 

Relevante scenarier:Når søjleeffektiviteten falder (teoretisk pladetal falder med mere end 30%) eller maksimal formhaler.

Metode:

 Omvendt skylning: Brug et stærkt opløsningsmiddel 2 0 gange kolonnemolumen (såsom dichlormethan eller chloroform) til at passere gennem den kromatografiske søjle i omvendt ved en strømningshastighed på 0. 5-1 ml\/min for at opløse og undgå den resterende urenheder.

 Syre- og alkali -behandling (kun syre- og alkali resistente fyldstoffer):

Syre regenerering: Skyl 5 gange søjlens volumen med 0. 1M saltsyreopløsning for at neutralisere alkaliske urenheder.

Alkalisk regenerering: Skyl fem gange søjlens volumen med 0. 1M natriumhydroxidopløsning for at fjerne sure stoffer.

Bemærk: Efter behandling skal det skylles med rent vand, indtil det er neutralt, og derefter afbalanceret med et organisk opløsningsmiddel.

Bekræftelse: Efter regenerering skal du teste opløsningen og spidsform med standardstoffer for at bekræfte gendannelse af søjleeffektivitet.

 

Langsigtet opbevaring

 

Trin:

 Pakning af materialeopbevaring: Fyld den kromatografiske søjle med 20% ethanolopløsning, og tætning begge ender med silaniseret glasuld for at forhindre mikrobiel vækst.

 Opbevaringsbetingelser: Opbevares ved 4-25 grad væk fra lys og undgå drastiske temperatursvingninger.

Note:Før opbevaring er det nødvendigt at bekræfte, at pakningsmaterialet er kompatibelt med ethanol. Nogle ionbytterharpikser skal muligvis opbevares med vand- eller saltopløsninger.

 

Konklusion og udsigt

 

Sammenfattende spiller store glas -søjler en vigtig rolle inden for mange felter, såsom biofarmaceutisk, miljøovervågning, petrokemisk, madtest og så videre. Dens effektive adskillelseskapacitet, stabile ydelse og bred vifte af applikationer gør denne teknologi til en betydelig fordel i laboratorie- og industriel skala adskillelses- og rensningsprocesser.

Med den kontinuerlige fremskridt inden for videnskab og teknologi og den kontinuerlige udvikling af kromatografiteknologi, ydeevne og anvendelsesområdet forStore glaschromatografikolonnervil blive yderligere forbedret og udvidet. For eksempel kan separationseffektiviteten og selektiviteten af ​​kromatografiske søjler forbedres ved at forbedre de stationære fasematerialer og fremstillingsprocesser. Ved at optimere kromatografiske forhold og detektorteknologi kan analysens følsomhed og nøjagtighed forbedres. Gennem introduktionen af ​​intelligent og automatisk teknologi kan den automatiske kontrol og databehandling af kromatografisk separationsproces realiseres.

I fremtiden vil store glaskolonner blive brugt i vid udstrækning inden for flere områder og yde større bidrag til videnskabelig forskning, industriel produktion og social fremgang. På samme tid er det også nødvendigt at kontinuerligt styrke teknologisk innovation og personaleuddannelse for at fremme den bæredygtige udvikling og fremskridt inden for kromatografiteknologi.

 

Populære tags: Store glasskromatografikolonner, Kina store glasskromatografikolonner Producenter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel