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凝胶制备液相色谱仪的原理结构和组成
点击次数:320 发布时间:2018-08-13 打印本页面 返回
凝胶制备液相色谱仪具有的分离效果,较高的纯度和收率。采用高流速设计,大大的缩短了分离时间。操作非常方便,上样后选择合适的方法或自己根据TCL结果设定方法便可开始运行。独特先进的特点:使用两个不同的波长进行组分收集,具有两个溶剂通道,配备的SNAP柱子和实验必要的配件。
 
凝胶制备液相色谱仪原理结构
凝胶制备液相色谱仪系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来凝胶制备液相色谱仪主要有进样系统、输液系统、分离系统、检测系统和数据处理系统。
 
凝胶制备液相色谱仪由溶剂贮存器、输液泵、进样器、色谱柱、检测记录系统以及一些附属电子仪器所组成。
其中检测器又可以分为浓度检测器和分子量检测器。
    总的来说,凝胶色谱技术非常广泛的应用于高聚物的分析,广泛应用于高分子材料、糖类、脂肪烃类的分离分析,尤其是聚合物生产及使用过程的监测。
生产工艺
    选择什么样的工艺流程会直接影响产品的分子量及其分布。因此分析不同工艺流程的分子量分布为选择的工艺提供依据。
聚合过程
    在聚反应过程中不断取样,可以通过凝胶色谱监测来确定聚合条件对产物分子量分布的影响。
加工过程
    聚合物在加工过程中由于受热氧及机械作用而降解。用凝胶色谱研究挤出成型过程中高分子的降解,实验简单快速,可以细致地观察不同挤出条件下试样柱条的中心和表面的分子量及其分布的差别,这在凝胶色谱出现以前是不可能做到的。
使用过程
    聚合物材料在使用过程中由于光、热、氧的作用而逐渐老化,凝胶色谱不公可以检测老化过程分子量的变化而且还可能为老化机理的研究提供数据。
产品质量检验
    一些高聚物的性能和其分子量分布有关,因而通过测量分子量分布,可以对产品的质量进行检验。
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