色谱分析方法主要功能

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色谱分析方法主要功能

高效液相色谱法(英语:high performance liquid chromatography,缩写 HPLC),又译高效液相层析法,以前曾指高压液相层析法(high pressure liquid chromatography),是一种色谱分析技术,用来分离混合物,以確认並量化各个成分的比例。

X射线光电子能谱学(英文:X-ray photoelectron spectroscopy,简称XPS)是一种用於测定材料中元素构成、实验式,以及其中所含元素化学态和电子态的定量能谱技术。这种技术用X射线照射所要分析的材料,同时测量从材料表面以下1纳米到10纳米范围内逸出电子的动能和数量,从而得到。

X she xian guang dian zi neng pu xue ( ying wen : X - r a y p h o t o e l e c t r o n s p e c t r o s c o p y , jian cheng X P S ) shi yi zhong yong yu ce ding cai liao zhong yuan su gou cheng 、 shi yan shi , yi ji qi zhong suo han yuan su hua xue tai he dian zi tai de ding liang neng pu ji shu 。 zhe zhong ji shu yong X she xian zhao she suo yao fen xi de cai liao , tong shi ce liang cong cai liao biao mian yi xia 1 na mi dao 1 0 na mi fan wei nei yi chu dian zi de dong neng he shu liang , cong er de dao 。

离子交换色谱根据分子各自的带电基团来分离分子。离子交换色谱基于库仑(离子)相互作用将分析物分子保留在色谱柱上。离子交换色谱基质由带正电和带负电的离子组成。 离子色谱法被用于高纯水的离子分析,饮用水水质分析,几各种水中离子和金属盐的检测。 离子色谱法的使用可以在银化色谱法中看到。通常,银和含有炔键和烯键的化合物具有非常弱的相互。

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色谱法的历史起源于19 世纪中叶,至今仍在发展。 色谱法,字面意思是“颜色书写”,在 20 世纪的第一个十年中被使用并命名,主要用于分离植物色素,例如叶绿素(绿色)和类胡萝卜素(橙色和黄色) 。 1930 年代和1940 年代开发的新型色谱法使该技术可用于广泛的分离过程和化学分析任务,特别是在生物化学领域。。

物被保持住,因为它们亲和于反相表面。在其他色谱方法中所使用的所有数学与试验研究在反相色谱中亦适用(例如色谱分辨率与柱长成正比)。如今,反相柱色谱法在分析型液相色谱中占绝大多数比例。 任何达到足够填料程度的惰性非极性物质都可被用于制作反相色谱。最广泛使用的色谱柱是键合了十八烷基碳链(C18柱)的氧化硅。

毛细管电泳分析仪 色谱法 比色法 循环伏安法 差示扫描量热法 电子顺旋共振仪 电子自旋共振 椭圆偏振技术 场流分离 传式转换红外线光谱术 气相色谱法 气相色谱法-质谱联用 高效液相色谱法 液相色谱法-质谱联用 离子微探针 感应耦合电浆 选择性电极 激光诱导击穿光谱仪 质谱仪 穆斯堡尔谱学 核磁共振 粒子诱发X-射线产生。

质谱(德语:Massenspektrometrie,英语:mass spectrometry,缩写:MS)是一种电离化学物质并根据其质荷比(质量-电荷比)对其进行排序的分析技术。简单来说,质谱测量样品内的质量。 质谱法被用于许多不同领域,并被用于纯样品和复杂混合物。 质谱。

气液色谱法(英语:Gas chromatography,又称气相层析)是一种在有机化学中对易于挥发而不发生分解的混合物进行分离与分析的层析技术。气相色谱的典型用途包括测试某一特定化合物的纯度与对混合物中的各组分进行分离(同时还可以测定各组分的相对含量)在某些情况下,气相色谱。

手性色谱法是通过色谱法来分析和分离手性化合物的方法,通过手性固定相或手性流动相配合高效液相色谱、气相色谱、毛细管电泳来达到拆分手性化合物的目的的方法。 手性色谱法常用手性选择固定相,如环糊精衍生物固定相、冠醚衍生物固定相、淀粉衍生物固定相、纤维素衍生物固定相和Pirkle型固定相。由于固定相分子与样。

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色谱分离可能耗费大量溶剂,旋蒸过后的溶剂可拿来重复使用。 对于有色物质的分离,可通过流出序列颜色判断产物位置,然而,多数情况需要借助分析性色谱的方法判断。常用的方法例如取一组流出液点板,进行薄层色谱分析,硅胶板置于紫外灯下,从产物荧光判断组分。 可同时操作数根色谱。

混合模式色谱(Mixed-mode Chromatography,MMC)指的是同时应用多种作用力使溶质和固定相进行保留和分离的色谱方法。与单一模式色谱不同的是,在MMC中,次级作用力不能太弱,要对溶质的保留有所贡献。 在MMC被认可之前,人们认为次级作用力是造成色谱峰拖尾的主要原因,总是想尽办法去消除或减少这些次级作用力。。

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chromatogram),是將质谱数据作为色谱图的表示方法。 图表中x轴表示为时间,Y轴则表示为信号强度。质量色谱图的来源数据中包含大量的资讯, 但在质量色谱图中並不是以图示形式显示,而是將可隨时间变化的信号强度可视化。当质谱与某些类型的色谱法(液相色谱法-质谱法或气相色谱-质谱法)结合使用时,色谱。

此外,还有二级色谱溶质保留机制。 毛细管电色谱(CEC)是一种电色谱技术,其中液相流动相通过电渗作用通过包含色谱固定相的毛细管。 它是高效液相色谱和毛细管电泳的结合。毛细管用高效液相色谱固定相填充,通过分析物的电泳迁移和在固定相中的差别分配,施加高压实现分离。 色谱法 蛋白质电泳 电聚焦 二维凝胶电泳。

薄层色谱法(英语:Thin layer chromatography,简称TLC,又称为薄层层析)是一种用于分离混合物的层析技术。 在分析化学特別是针对有机化合物的分析中,薄层层析是极为重要的分离方法。 薄层层析在覆盖有很薄一层吸附剂的玻璃板、塑料片或铝箔上进行。吸附剂又称为薄层色谱。

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纸色谱法(又称纸色层分析法,英文:Paper chromatography)是分析化学中一种用来分离混合物的色谱技术。纸色谱法主要是用来分析染料,它已经在很大的程度上被薄层色谱法取代,但仍然是一种很好的教学工具。 当初发展纸色谱法是为了分离植物的色素制成顏料,用此方法可以分离出不同顏色的色素,所以。

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色谱法(英语:chromatography)又称层析法,是一种分离和分析方法,在分析化学、有机化学、生物化学等领域有着非常广泛的应用。色谱法利用不同物质在不同相态的选择性分配,以流动相对固定相中的混合物进行洗脱,混合物中不同的物质(组分)沿固定相移动的速率不同,最终达到分离的效果。 色谱。

凝胶渗透色谱法(英语:Gel Permeation Chromatography,简称GPC)是尺寸排除色谱法(SEC)的一种。它通过多孔非吸附性的凝胶,将有机溶剂中的分析物分子按照分子的尺寸进行分离。1964年道化学公司的J.C. Moore在研究体积排除色谱。

液相层析法-质谱联用(英语:Liquid chromatography–mass spectrometry,英文缩写LC-MS)是一种將液相层析(Liquid chromatography,简称LC)的物理分离能力和质谱(mass spectrometry,简称MS)的质量分析能力结合起来的分析。

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尺寸排除色谱法(英语:Size-exclusion chromatography,缩写:SEC),也称为分子筛色谱法, 是一种将溶液中的分子按其大小(在某些情况下为分子量)分开的色谱法。 这种方法通常被用于分离大分子或高分子复合物(例如蛋白质和工业聚合物)。当使用水溶液将样品运输通过色谱。

{\displaystyle x(t)} 的功率谱 S x x ( f ) {\displaystyle S_{xx}(f)} 描述了信号功率在频域的分布状况。根据傅里叶分析,任何物理信号都可以分解成一些离散频率或连续范围的频谱。对特定信号或特定种类信号(包括噪声)频率内容的分析的统计平均,称作其频谱。。