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速成工业氨水制备器

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速成工业氨水制备器相关的论坛

  • 你们制备无氨水吗?

    做氨氮的项目要使用无氨水,制备起来倒是不麻烦。但是经常使用,可能需要经常制备。你们检测氨氮制备无氨水吗?还是使用超纯水代替?

  • 【讨论】无氨水制备

    大家能不能跟我交流下关于无氨水制备的技巧啊,我的无氨水空白值大得离谱,比未蒸馏前高出好多倍!

  • 实验室制备无氨水用什么仪器?

    关于氨的测定,根据GB/T 18204.25——2000,需要用到无氨水,制备方法为:于普通的蒸馏水中,加少量的高锰酸钾至浅紫红色,再加少量氢氧化钠至呈碱性。蒸馏,取其中间蒸馏部分的水,加少量硫酸溶液呈微酸性,再蒸馏一次。我想问一下,像这种需要大量蒸馏的实验,应该用什么仪器?

  • 求购化验室无氨水制备仪器

    [size=18px]大家好:本人是做污水化验的,但是现在化验室的蒸馏水出了问题,现在做氨氮,还有磷酸盐的时候,空白值特别高,原来做的时候,氨氮空白A一般在0.020以下,现在已经上到了0.040,甚至更高,基本与处理出水的空白值一样,甚至更高,根本做不了曲线,没办法计算,(氨氮分析用的是纳氏试剂光度法)。而磷酸盐也出现同样的情况,原来空白:A 在0.001-0.003之间,现在已经上到0.009-0.010。已经持续有10天左右时间。[/size][size=18px]怀疑是蒸馏水方面出了问题,但是通过对不锈钢蒸馏水机清洗除垢后,情况还是这样。 [/size][size=18px]所以现在化验室想申请购买,可以制造无氨水的仪器设备,对无氨水的使用量1-2L/日,预算在1-2万元,望各位高手,能给小弟指点迷津!!![/size]

  • 工业高致制备色谙

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=30636]工业高致制备色谙[/url]

  • 工业制备色谱气泡排除问题

    有哪位同仁了解工业制备色谱,由于流动相处理量较大,我们一般不超声脱气,但是使用过程中走一定的时间就会出现气泡锯齿峰,请问这个问题怎么解决呢?

  • 无氨水无二氧化碳蒸馏水等制备

    无氨水无二氧化碳蒸馏水等制备

    分析实验室进行稀释,溶解和清洗的水由于分析的要求不同,对水的纯度要求应根据不同的实验要求,进行制备。分析实验室用于溶解、稀释和配制溶液的水,都必须先经过纯化。分析要求不同,对水质纯度的要求也不同。故应根据不同要求,采用不同纯化方法制得纯水。一般实验室用的纯水有蒸馏水、二次蒸馏水、去离子水、无二氧化碳蒸馏水、无氨蒸馏水等。1、分析实验室用水的规格http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511061540_572580_2961690_3.jpg根据中华人民共和国国家标准GB6682-92《分析实验室用水规格及试验方法》的规定,分析实验室用水分为三个级别:一级水、二级水和三级水。分析实验室用水应符合表1-1所列规格。一级水用于有严格要求的分析实验,包括对颗粒有要求的实验,如高效液相色谱用水。一级水可用二级水经过石英设备蒸馏或离子交换混合床处理后,再经0.2mm微孔滤膜过滤来制取。二级水用于无机痕量分析等试验,如原子吸收光谱分析用水。二级水可用多次蒸馏或离子交换等方法制取。三级水用于一般化学分析实验。三级水可用蒸馏或离子交换等方法制取。实验室使用的蒸馏水,为保持纯净,蒸馏水瓶要随时加塞,专用虹吸管内外均应保持干净。蒸馏水瓶附近不要存放浓NH3·H2O,HCl等易挥发试剂,以防污染。通常用洗瓶取蒸馏水。用洗瓶取水时,不要取出其塞子和玻管,也不要把蒸馏水瓶上的虹吸管插入洗瓶内。通常,普通蒸馏水保存在玻璃容器中,去离子水保存在聚乙烯塑料容器中。用于痕量分析的高纯水,如二次亚沸石英蒸馏水,则需要保存在石英或聚乙烯塑料容器中。2、水纯度的检查按照国家标准GB6682-92所规定的试验方法检查水的纯度是法定的水质检查方法。根据各实验室分析任务的要求和特点往往对实验用水也经常采用如下方法进行一些项目的检查:酸度 要求纯水的pH值在6~7。检查方法是在两支试管中各加10mL待测的水,一管中加2滴0.1%甲基红指示剂,不显红色;另一管加5滴0.1%澳百里酚蓝指示剂,不显蓝色,即为合格。硫酸根 取待测水2~3mL放入试管中,加2~3滴2mo1/L盐酸酸化,再加1滴0.1%氯化钡溶液,放置15h,不应有沉淀析出。氯离子 取2~3mL待测水,加1滴6mo1/L硝酸酸化,再加1滴0.1%硝酸银溶液,不应产生混浊。钙离子 取2~3mL待测水,加数滴6mo1/L氨水使呈碱性,再加饱和草酸铵溶液2滴,放置12h后,无沉淀析出。镁离子 取2~3mL待测水,加1滴0.1%鞑革达黄及数滴6mo1/L氢氧化钠溶液,如有淡红色出现,即有镁离子,如呈橙色则合格。铵离子 取2~3mL待测水,加1~2滴内氏试剂,如呈黄色则有铵离子。游离二氧化碳 取100mL待测水注入锥形瓶中,加3~4滴0.1%酚酞溶液,如呈淡红色,表示无游离二氧化碳;如为无色,可加0.1000mo1/L氢氧化钠溶液至淡红色,l min内不消失,即为终点。算出游离二氧化碳的含量。注意,氢氧化钠溶液用量不能超过0.1mL。3、水纯度分析结果的表示通常用以下几种表示方法:(1)毫克/升(mg/L):表示每升水中含有某物质的毫克数。(2)微克/升(mg/L ):表示每升水中含有某物质的微克数。(3)硬度 我国采用1L水中含有l0mg氧化钙作为硬度的1度,这和德国标准一致,所以有时也称作1德国度。4、各种纯度水的制备(1)蒸馏水将自来水在蒸馏装置中加热汽化,然后将蒸汽冷凝即可得到蒸馏水。由于杂质离子一般不挥发,所以蒸馏水中所含杂质比自来水少得多,比较纯净,可达到三级水的指标,但还有少量金属离子、二氧化碳等杂质。(2)二次石英亚沸蒸馏水为了获得比较纯净的蒸馏水,可以进行重蒸馏,并在准备重蒸馏的蒸馏水中加人适当的试剂以抑制某些杂质的挥发。如加入甘露醇能抑制硼的挥发。加入碱性高锰酸钾可破坏有机物并防止二氧化碳蒸出。二次蒸馏水一般可达到二级水指标。第二次蒸馏通常采用石英亚沸蒸馏器,其特点是在液面上方加热,使液面始终处于亚沸状态,可使水蒸气带出的杂质减至最低。(3)去离子水去离子水是使自来水或普通蒸馏水通过离子树脂交换柱后所得的水。制备时,一般将水依次通过阳离子树脂交换柱、阴离子树脂交换柱、阴阳离子树脂混合交换柱。这样得到的水纯度比蒸馏水纯度高,质量可达到二级或一级水指标,但对非电解质及胶体物质无效,同时会有微量的有机物从树脂溶出,因此,根据需要可将去离子水进行重蒸馏以得到高纯水。市售70型离子交换纯水器可用于实验室制备去离子水。(4)特殊用水的制备无氨水:①每升蒸馏水中加25mL 5%的氢氧化钠溶液后,再煮沸1h,然后用前述的方法检查按离子。②每升蒸馏水中加2mL浓硫酸,再重蒸馏,即得无氨蒸馏水。无二氧化碳蒸馏水:煮沸蒸馏水,直至煮去原体积的1/4或1/5,隔离空气,冷却即得。此水应贮存于连接碱石灰吸收管的瓶中,其pH值应为7。无氯蒸馏水:将蒸馏水在硬质玻璃蒸馏器中先煮沸,再进行蒸馏,收集中间馏出部分,即得无氯蒸馏水。

  • 制药用水检测无氨水的制备

    大家检测制药用水检测,硝酸盐,亚硝酸盐的时候,标准溶液需要无氨水配制,这个无氨水大家是购买的成品,还是每次检测前配制呢?

  • 工业氨水的检测

    我想测定中控分析中工业氨水的浓度 但是只查到了化学试剂氨水的国标 请问能不能按照化学试剂氨水的国标来测定工业氨水的浓度?谢谢!!

  • 【分享】制备液相几个条件

    碱法体系 体系1 A相:制备级ACN或MEOH B相:10mmol/L NH4HCO3 1L水配0.8gNH4HCO3 制备柱:shimadzu 20*250mm 15μm 两根串联 PH 2-8 预柱保护芯:waters 满足大多数普通弱碱性化合物,部分酸性化合物也能有效的分离。 强碱性化合物,在柱子上的保留的时间长,峰形较宽。对氨基酸的分离效果很差。 体系2 A相:制备级ACN或MEOH B相:0.01%氨水 1L水配0.4ml分析纯氨水 制备柱:Waters xbridge OBDTM 30*100mm 5μm PH 1-12 预柱保护芯:waters 可以分离强碱性化合物,峰形较尖锐。 酸法体系 A相:制备级ACN或MEOH B相:0.05%TFA 1L水配0.5ml TFA 制备柱:shimadzu 20*250mm 15μm 两根串联 PH 2-8 预柱保护芯:waters 可分离大多数酸性,弱碱性化合物 偶尔看到,希望可以供人参考。

  • 【转帖】制备色谱技术资料

    [B]制备色谱技术简介[/B]( 作者:刘望才博士,wangcailiu@163.com,宁波欧普仪器设备有限公司)有些搞分析色谱的朋友,对制备色谱这个名词比较陌生。其实,在化学化工医药等广泛采用的层析法以及薄层色谱就是最为典型的制备色谱。下面对制备色谱与分析色谱不同之处,作一些比较。(1)制备色谱的目的制备色谱的目的,是以较低的成本从混合物中得到纯净物。制备色谱要争取少用填料,少用溶剂,尽可能多的拿到产品。而分析色谱的目的,是对样品进行定性或含量。因而,制备色谱的进样里比较大,柱子的分离负荷的加大。而为了保证组分完全分离,增加制备色谱的柱子直径和柱子长度也就是必然。(2)样品的前处理:因为色谱填料的价格相对来说,比较贵。由于不可逆吸附等原因,制备色谱柱子由于处理的样品多,寿命较短。在工艺的安排上, 要尽量把色谱分离操作放到后面 在色谱柱之前,要加预柱以延长色谱填料的寿命。(3)制备色谱柱的材质以前因为条件限制,用玻璃柱子做层析。玻璃除了易碎外,当压力增大的时候,密封就是较大的问题。有机玻璃的柱子在密封和抗压方面有优势,但是有机玻璃应对有机溶剂时,稳定性不是很好。不锈钢柱子具有良好的耐腐蚀、抗压力性能,虽然价格稍微贵点,但越来越受欢迎。 当然,玻璃和有机玻璃的有机玻璃柱子也能抗压力耐腐蚀,相对不锈钢柱子而言,它是半透明的,可以看到液体的运行状态,对有色的物质其特点就更为突出,但现在多数的化学物质往往是无色的。(4)固定相的选择硅胶、键合固定相(如C18)、离子交换树脂 、聚酰胺、 氧化铝、 凝胶等都可以作为色谱柱的填料。对于同一种固定相来说,粒径和孔径是最为重要的参数。粒径越小,价格越高。一般制备色谱,高精度的分离推荐的填料为10um,低精度的分离可以采用20-45um的填料。(7)加样的方法进样方式有多种,①注射器+螺口针头+定量管 ②注射器+高压旋转阀③通过主泵或辅泵进样④固体上样。方案①最省,实验室多采用 而工厂用泵进料为多。(8) 泵的选用根据流量、脉冲大小、能承受的最大压力、精度、是否需要梯度、售后服务等因素来选择泵。 泵的价格可以从1-2千到10万,甚至几十万一台,价格差异很大。对于制备色谱,不建议选择耐压40MPa的泵,因为这种泵价格很高,采用这种类型的泵有所浪费。(9)检测器的选用一般的紫外检测器是分析型,最大允许流量为10mL/min。而制备池的型号有0-10ml/min,10ml-100ml/min,100ml-1000l/min等多个型号。如果原有分析池,不想使用制备池,可以采用通过分流的办法可以解决的,虽然精度有少量下降。如果是单波长或三波长紫外检测器价格十分便宜,而多波长的价格则比较贵。如有特殊需要,也可以配二极管阵列或者蒸发光散射仪器。(10)线性色谱的放大用分析柱子在同等色谱条件下(同样的固定相和流动相)测定保留时间后,按照单一组分的线流速(不是体积流速)一定,通过计算可以知道组分的大致保留时间区域。为了避免浪费样品和溶剂,一般先采用低浓度进样以试探色谱条件。(11)产品的收集手工馏分收集费时费力,尤其是半制备色谱,建议采用自动馏分收集器。(12)浓度超载和体积加载在制备色谱中,因为没有必要达到分析色谱那样的分离度,可以在一定范围内加大进样浓度和进样体积。一般优先考虑接近饱和浓度的浓度进样。(13)静态轴向压缩柱或动态轴向压缩柱当色谱谱柱直径大于5cm的时候,建议采用轴向压缩柱。国产的轴向压缩柱价格较低,也能满足生产的需要,建议采用。(14)柱接头或柱转换技术通过接头或者阀门,实现柱子的简单延长或者多台泵的串连,或者比较方便地实现对其中一个(或几个)组分的精制,或者多维色谱。(15)边缘切割、中心切割、多次切割制备色谱不需要象分析色谱那样,峰型要非常好。因此,可以通过边缘切割、中心切割、多次切割等手段拿到需要的产品。(16)模拟移动床色谱技术模拟移动床在减少溶剂消耗、减少溶剂回收量、提高填料利用率等方面的优势,已经得到了认同。二组分甚至三组分分离采用模拟移动床分离,是以后的发展趋势。如手性拆分可以采用模拟移动床是众所周知。对于多组分分离,低压条件下的模拟移动床已经有100-200台在国内运行。而高压的多组分分离,国内也有不少成套设备。(5)装柱方法的选择一般来说,采用湿法装填的效果较好。所谓“敲击-装填”技术只适合于粒径大于25um的固定相。一般推荐由专业的色谱商代为湿法装填,以保证分离效果。在柱子填完后,应有柱效的测量,对柱效低的柱子应该重填。(6)流动相的选择一般来说,制备色谱的溶剂要回收。①尽量不采用高毒性溶剂(如乙腈),而采用乙醇、甲醇。②对多元溶剂要尽可能的少用。比如说乙醇、水、乙腈三元溶液,回收会变得复杂而困难。③ 尽量不要加入盐等不挥发组分,比如说,一般用氨水而不用氢氧化钠。用醋酸而不用盐酸。④在制备中,为了降低成本,往往用分析纯溶剂,甚至是医药纯和工业纯。 在使用医药纯和工业纯,往往要用硅胶柱对溶剂过滤下,以减少热敏反应以及降低溶剂对泵和昂贵填料的影响。值得注意的是,系统中要采用溶剂过滤头或在线过滤器,过一段时间,要记得清洗。

  • 【原创大赛】以工业硅油DC710为原料制备高纯度色谱固定相

    【原创大赛】以工业硅油DC710为原料制备高纯度色谱固定相

    [b]以工业硅油DC710为原料制备高纯度色谱固定相摘要:固定相是色谱分离的核心技术。作为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相的聚硅氧烷需要有较高的分子量和较窄的分子量分布。如果固定相中低分子量的杂质较多,将导致固定相的热稳定性差、高温流失严重。本文以工业硅油为原料,提出以四氢呋喃为良溶剂、水为不良溶剂的沉淀分级方法,成功的将工业硅油中的低分子量杂质分离除去,获得了分子量高、分布窄的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相。将该固定相制备成填充柱进行评价,结果表明其热稳定性优于进口的色谱固定相OV-17,而分离选择性相似。1 引言[/b] 固定相是色谱分离的核心技术。聚硅氧烷是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法使用最广泛的固定相材料。常见的聚硅氧烷有甲基聚硅氧烷(俗称甲基硅油)、苯基甲基聚硅氧烷(俗称苯甲基硅油)、氰丙基苯基-甲基聚硅氧烷、三氟丙基-甲基聚硅氧烷等。 国内外生产聚硅氧烷产品的厂家很多,产品型号和规格也各有特色。但是能够用作色谱固定相的产品却不多,性能优异的种类则更少。作为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相,除了要有分离能力外,还要求有好的稳定性,一方面是化学稳定性,即不会与待测物发生任何不可逆的化学反应;另一方面是热稳定性,即高温下不挥发、不分解。普通的工业级硅油往往因为稳定性不够而无法用作[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相,这主要是因为工业硅油中一般含有小分子杂质和大量的低聚物。高温下这些杂质和低聚物逐渐挥发和分解,从而形成了基线漂移和噪音,使检测结果变差。虽然通过长时间的高温老化可以使低沸点组分流失的问题减轻,但是老化的代价是固定相总量的大量损失。经过这样的长时间高温老化处理后,实际使用时的固定相负载量(对于毛细管柱是液膜厚度)会显著低于制备色谱柱时的标称值。而专为色谱分析制备的聚硅氧烷一般都采用了独有的生产工艺,低聚物和小分子杂质很少,从而具有很好的高温稳定性,其代表产品主要有美国OV公司(Ohio ValleySpecialty Chemical Co.)的OV系列、美国色谱科公司(SupelcoInc.)的SP系列、美国通用电气公司(General Electric Co.)的SE系列等。上述进口聚硅氧烷固定相的热稳定都很好,例如甲基聚硅氧烷SE-30的最高使用温度达到300℃以上,苯基甲基聚硅氧烷OV-17的最高使用温度可达280~300℃。 国内的上海试剂厂也曾生产过聚硅氧烷类的色谱固定相,商品名为硅油I、硅油II等,目前仍在由国药集团销售。但由于生产技术不足,这些国产固定相的热稳定性普遍不太理想,最高使用温度只有200℃左右。正是由于国内技术的落后和国外大公司的技术垄断,导致色谱固定相价格昂贵。例如西格玛奥德里奇公司(Sigma-Aldrich)销售的OV-17固定相每25g售价高达8000余元。 苯甲基硅油是常见的工业产品,广泛用作导热油和扩散泵油,最具代表性的产品有美国道康宁公司(Dow Corning Co.)的DC710等,国内也有厂家生产同类产品。该类型的工业硅油具有与OV-17色谱固定相类似的分子结构和分离选择性,因此也有被用作色谱固定相的尝试。但是由于DC710的分子量较小且杂质较多,其耐热性不理想。即使是专供色谱使用DC710试剂,最高使用温度一般也只有220~250℃左右。 硅油的生产工艺较为复杂,想精确控制分子量不太容易。但是由于聚合物的分子量存在一个较宽的分布,既有高分子量的组分、又有低分子量的组分,因此我们可以通过高分子化学中特有的沉淀分级方法将工业硅油中低分子量组分和其他小分子杂质除去,从而实现纯化、获得分子量较高且分布较窄的高性能产品。.[b]2 实验2.1 原料[/b] 美国道康宁产DC710苯甲基硅油,上海国药产分析纯四氢呋喃,去离子水。[b]2.2 实验方法[/b] 称取DC710苯甲基硅油5.00g放入400mL高型烧杯中,加200mL四氢呋喃,磁力搅拌溶解。保持室温在25℃左右,向上述溶液中缓慢滴加纯水80mL,同时不断搅拌,得到乳浊液。加盖,继续搅拌30min,然后将乳浊液转入带塞的离心管中,以4000r/min的速度离心5min使两相分离。弃去上层液体,收集下层高分子相合并,加入10倍体积的四氢呋喃-水溶液(体积比2/1),加塞后充分振荡。再次离心分离,弃去上层液体,收集下层高分子相,再加入10倍体积的纯水洗涤一次。弃去水相,收集下层硅油,真空干燥得到产物3.55g,得率71%。 将上述产物按上述相同方法进行二次沉淀提纯,得产物2.46g,总得率49%。[b]2.3 产物表征[/b] 产物分子量和分子量分布用凝胶渗透色谱(GPC)测定,仪器为安捷伦1100色谱系统,色谱柱为安捷伦PLgel mixed-C(4.6mm*250mm),流动相为色谱纯四氢呋喃,流速0.350mL/min。分子量标样为单分散聚苯乙烯。 产物热稳定性用热重分析法表征,仪器为美国TA公司SDT Q-600综合热分析仪,高纯氮气保护下进行测定,升温速率为5℃/min。[b]2.4 产物的色谱分析性能评价[/b] 将产物制备成填充柱进行性能评价。将纯化产物用甲苯溶解涂覆到80~100目上试102(硅烷化)担体,负载量5%。均匀干燥后用真空抽吸法装填成1.5m*2mm(i.d.)的不锈钢柱。色谱柱通载气缓慢升温至260℃老化12小时后使用。 作为对比样的未纯化DC710和OV-17(英国CS公司产,上试厂分装)按同样方式制成色谱柱进行对照实验,其中DC710柱的老化温度为230℃。 所用色谱仪为山东瑞虹产SP7820,载气为高纯氢气,流速20mL/min。检测器为FID,灵敏度10[sup]9[/sup],氢气流速20mL/min,补充气为氮气,30mL/min,检测器温度为280℃。.[b]3 结果与讨论3.1 纯化前后的分子量和分子量分布对比[/b] 聚合物的溶解性依赖于其分子量,在一定条件下通常是高分子量的溶解度小、而低分子量的溶解度大。选择一个良溶剂将试样溶解,然后逐渐加入不良溶剂,则分子量大的物质优先沉淀、而分子量小的物质保留在溶液中。本方法用四氢呋喃作为良溶剂溶解苯甲基硅油,让后加入纯水作为不良溶剂进行沉淀,高分子量的聚合物优先沉淀,低聚物和小分子杂质留在溶液中,从而达到分离纯化的目的。分别将一次纯化和二次纯化的产物进行GPC测定,结果见图1,对比样DC710和OV-17的GPC结果也见图1,根据聚苯乙烯标样计算出各样品的评价分子量和分子量分布见表1。从测定可以看出,DC710的分子量较小且分布较宽,在低分子量一侧有明显的肩峰,说明含有较多的小分子杂质。经过一次沉淀提纯后,产物的分子量分布明显变窄、杂质的肩峰显著减小,说明沉淀纯化有很好的效果。与OV-17的GPC结构对比表明,一次沉淀提纯产物已经具有与色谱级OV-17接近的平均分子量和分子量分布。经过二次沉淀纯化之后,产物的分子量已经显著高于OV-17,分子量分布也显著更窄,杂质的肩峰也已经完全除去。上述结果都表明,本沉淀分离方法可以有效的获得分子量高且分布窄的硅氧烷聚合物。[align=center] [img=,303,223]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702462024_1150_2204387_3.png[/img][/align][align=center][b]图1 纯化产物与对比样品的GPC分析[/b][/align][align=center] [/align][align=center][table][tr][td=4,1,106] [align=center][b]表1 纯化产物和对比样的平均分子量和分子量分布系数[/b][/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,95] [align=center] [/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]数均分子量[/align] [align=center]M[sub]n[/sub]/10[sup]3[/sup][/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]重均分子量[/align] [align=center]M[sub]w[/sub]/10[sup]3[/sup][/align] [/td][td=1,1,106] [align=center]分子量分布系数[/align] [align=center]M[sub]w[/sub]/M[sub]n[/sub][/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,95] [align=center]一次纯化产物[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]2.94[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]1.98[/align] [/td][td=1,1,106] [align=center]1.49[/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,95] [align=center]二次纯化产物[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]3.35[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]2.47[/align] [/td][td=1,1,106] [align=center]1.35[/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,95] [align=center]DC710[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]2.45[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]1.54[/align] [/td][td=1,1,106] [align=center]1.59[/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,95] [align=center]OV-17[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]2.85[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]1.92[/align] [/td][td=1,1,106] [align=center]1.48[/align] [/td][/tr][/table][/align][b]3.2 纯化产物的热重分析[/b] 将二次纯化的产物与两个对比样在同样条件下进行了热重分析,结果见图2。三者的热失重温度和失重率有显著差异,这显著表明了分子量分布改变后耐热性能的差异。DC710的分子量分布最宽、低分子量杂质最多,因此在较低温度下就表现出明显的失重。色谱级的OV-17由于有更高的分子量和更窄的分子量分布,因此失重温度更高、失重量更少。若以失重2%作为固定相流失的指标,则OV-17达到280℃左右,比DC710高30℃以上。而二次纯化的产物由于分子量比OV-17更高、分布也更窄,相应的也具有更高失重温度。同样以失重2%作为指标,二次纯化产物的温度达到约295℃,比OV-17的热稳定性更好。[align=center][img=,303,230]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702466568_157_2204387_3.png[/img][/align][align=center][b]图2纯化产物与对比样品的热重分析[/b][/align][b]3.3 固定相的热稳定性[/b] 通过FID基流大小和噪音大小来评价固定相的热稳定性。高温下固定相的流失是导致FID基流增加的直接原因,基流增加的同时也将引起基线噪音的响应增大。将制备的色谱柱在不同柱温下达到平衡,记录基流的大小和基线噪音的大小,结果分别见图3和图4。从图中可以看出,DC710作为固定相的热稳定性是较差的,在220℃已有比较明显的流失,基流和基线噪音都出现明显增大的现象,柱温达到240℃时基流和基线噪音已经增加到无法使用的地步。因此DC710作为固定相的最高使用温度约为220~240℃。经过二次沉淀提纯后的固定相热稳定性显著提高,在柱温达到260℃时才观测到比较明显的流失现象,此柱温下的基流不到20mV、基线噪音不到0.04mV,对测定基本上没有不利影响。柱温进一步提高到280℃后流失现象才表现得比较明显,但基流和基线噪音仍然在可以使用的范围内。因此可以认为二次沉淀提纯后的固定相最高使用温度可达280℃以上。与色谱级OV-17固定相相比,本方法制备的固定相在相同柱温下具有更低的基流和基线噪音,这说明提纯后的固定相的热稳定性已经优于市售的OV-17试剂,高温流失更低、可使用的温度更高。[align=center] [img=,303,231]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702465407_4798_2204387_3.png[/img][/align][align=center][b]图3 纯化产物与对比样品的FID基流[/b][/align][align=center] [img=,303,228]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702466915_2972_2204387_3.png[/img][/align][align=center][b]图4 纯化产物与对比样品的FID基线噪音[/b][/align][align=center] [/align] 为了进一步考察固定相的热稳定性,对色谱柱进行了高温长时间使用的实验。将色谱柱在260℃的柱温下长时间连续使用,并间隔一段时间以邻苯二甲酸二正辛酯(DnOP)标样测定容量因子。随着高温使用时间的延长,容量因子的变化如图5所示。在初始时间,OV-17柱的容量因子就略低于二次沉淀提纯的固定相,这主要是因为OV-17固定相本身仍然含有较多的低分子杂质,在色谱柱制备初始的老化阶段就有比较明显的流失,实际所得的负载量小于初始配比。而提纯的固定相杂质较少,在色谱柱制备初始的老化阶段流失不多,实际所得的负载量更接近初始配比。随着使用时间的延长,OV-17固定相仍有不断的流失,因此DnOP的容量因子持续减小,使用48h后减小了约4%。而二次沉淀提纯的固定相几乎没有进一步的流失现象,使用48小时后DnOP的容量因子变化不足1%。[align=center] [img=,303,233]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702471368_4040_2204387_3.png[/img][/align][align=center][b]图5 容量因子随使用时间的变化[/b][/align][align=center]柱温260℃,以邻苯二甲酸二正辛酯(DnOP)测定。[/align][b]3.4 固定相的分离选择性[/b] 沉淀分离提纯只改变了聚合物的分子量分布,对于基团组成没有影响,因此固定相的极性强弱和分离选择性不会发生变化。测定了几种不同结构物质在这几种固定相上的保留指数,结果见表2。二次沉淀提纯的固定相对各种物质的保留指数都与DC710和OV-17两种固定相接近,这表明纯化后的固定相具有与OV-17基本一致的分离选择性,一定程度上可以替代OV-17固定相。[align=center] [/align][align=center][table][tr][td=4,1,95] [align=center][b]表2 几种物质在纯化产物和对比样上的保留指数[/b][/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,113] [align=center] [/align] [/td][td=1,1,76] [align=center]DC710[/align] [/td][td=1,1,76] [align=center]OV-17[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]二次纯化产物[/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,113] [align=center]甲基丙烯酸丁酯[/align] [/td][td=1,1,76] [align=center]1035[/align] [/td][td=1,1,76] [align=center]1042[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]1045[/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,113] [align=center]己酸乙酯[/align] [/td][td=1,1,76] [align=center]1045[/align] [/td][td=1,1,76] [align=center]1061[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]1058[/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,113] [align=center]正辛醇[/align] [/td][td=1,1,76] [align=center]1182[/align] [/td][td=1,1,76] [align=center]1176[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]1188[/align] [/td][/tr][tr][td=1,1,113] [align=center]硝基苯[/align] [/td][td=1,1,76] [align=center]1266[/align] [/td][td=1,1,76] [align=center]1247[/align] [/td][td=1,1,95] [align=center]1259[/align] [/td][/tr][tr][td=4,1,95] 注:柱温140℃[/td][/tr][/table][/align] 尝试用二次沉淀提纯的固定相分离测定三硝基甲苯、邻苯二甲酸酯等高沸点物质,获得了较好的效果,见图6、图7。[align=center] [img=,303,229]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702470208_3906_2204387_3.png[/img][/align][align=center][b]图6 三硝基甲苯的色谱图[/b][/align][align=center]三硝基甲苯(TNT)浓度0.10g/L,溶剂异丙醇,柱温180℃,进样口220℃,其余条件同2.4。[/align][align=center] [/align][align=center] [img=,303,225]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181702474582_4789_2204387_3.png[/img][/align][align=center][b]图7 邻苯二甲酸酯的色谱图[/b][/align][align=center]邻苯二甲酸二异丁酯(DiBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基-己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DnOP)浓度均为1.00g/L,正己烷溶剂,进样口240℃,其余条件同2.4。[/align][b]4 结论与展望[/b] 本文采用较为简单的沉淀分级方法分离纯化工业硅油,获得了性能优良的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相,其高温稳定性优于进口的OV-17固定相,分离选择性与OV-17类似。 近年来国内的色谱技术有了不小的发展,色谱仪器的国产化率显著提高,但一些核心技术,例如高精度的流量控制阀、高惰性的毛细管柱、耐高温的色谱固定相、耐高温的高分子密封材料等方面,与国外还有很大差距,甚至有些技术完全由国外大公司垄断。本文的尝试为解决上述问题提供了一定的思路和参考。只要敢于尝试和创新,并且有求精务实的精神,打破国外的技术垄断、掌握自己的核心技术并非不可能的。.

  • 石墨烯制备方法

    [b]机械剥离法[/b]机械剥离法是利用物体与石墨烯之间的摩擦和相对运动,得到石墨烯薄层材料的方法。这种方法操作简单,得到的石墨烯通常保持着完整的晶体结构。2004年,英国两位科学使用透明胶带对天然石墨进行层层剥离取得石墨烯的方法,也归为机械剥离法,这种方法一度被认为生产效率低,无法工业化量产。 虽然这种方法可以制备微米大小的石墨烯,但是其可控性较低,难以实现大规模合成。[b]氧化还原法[/b]氧化还原法是通过使用硫酸、硝酸等化学试剂及高锰酸钾、双氧水等氧化剂将天然石墨氧化,增大石墨层之间的间距,在石墨层与层之间插入氧化物,制得氧化石墨(Graphite Oxide)。然后将反应物进行水洗,并对洗净后的固体进行低温干燥,制得氧化石墨粉体。通过物理剥离、高温膨胀等方法对氧化石墨粉体进行剥离,制得氧化石墨烯。最后通过化学法将氧化石墨烯还原,得到石墨烯(RGO)。这种方法操作简单,产量高,但是产品质量较低。氧化还原法使用硫酸、硝酸等强酸,存在较大的危险性,又须使用大量的水进行清洗,带大较大的环境污染。使用氧化还原法制备的石墨烯,含有较丰富的含氧官能团,易于改性。但由于在对氧化石墨烯进行还原时,较难控制还原后石墨烯的氧含量,同时氧化石墨烯在阳光照射、运输时车厢内高温等外界每件影响下会不断的还原,因此氧化还原法生产的石墨烯逐批产品的品质往往不一致,难以控制品质。[b]取向附生法[/b]取向附生法是利用生长基质原子结构"种"出石墨烯,首先让碳原子在1150℃下渗入钌,然后冷却,冷却到850℃后,之前吸收的大量碳原子就会浮到钌表面,最终镜片形状的单层的碳原子会长成完整的一层石墨烯。第一层覆盖后,第二层开始生长。底层的石墨烯会与钌产生强烈的相互作用,而第二层后就几乎与钌完全分离,只剩下弱电耦合。但采用这种方法生产的石墨烯薄片往往厚度不均匀,且石墨烯和基质之间的黏合会影响碳层的特性。[b]碳化硅外延法[/b]SiC外延法是通过在超高真空的高温环境下,使硅原子升华脱离材料,剩下的C原子通过自组形式重构,从而得到基于SiC衬底的石墨烯。这种方法可以获得高质量的石墨烯,但是这种方法对设备要求较高。[b]赫默法[/b]通过Hummer法制备氧化石墨 将氧化石墨放入水中超声分散,形成均匀分散、质量浓度为0.25g/L~1g/L的氧化石墨烯溶液,再向所述的氧化石墨烯溶液中滴加质量浓度为28%的氨水 将还原剂溶于水中,形成质量浓度为0.25g/L~2g/L的水溶液 将配制的氧化石墨烯溶液和还原剂水溶液混合均匀,将所得混合溶液置于油浴条件下搅拌,反应完毕后,将混合物过滤洗涤、烘干后得到石墨烯。[b]化学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]沉积法[/b]化学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]沉积法即(CVD)是使用含碳有机气体为原料进行[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]沉积制得石墨烯薄膜的方法。这是目前生产石墨烯薄膜最有效的方法。这种方法制备的石墨烯具有面积大和质量高的特点,但现阶段成本较高,工艺条件还需进一步完善。由于石墨烯薄膜的厚度很薄,因此大面积的石墨烯薄膜无法单独使用,必须附着在宏观器件中才有使用价值,例如触摸屏、加热器件等。[b]低压[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]沉积法[/b]是部分学者使用的,其将单层石墨烯在Ir表面上生成,通过进一步研究可知,这种石墨烯结构可以跨越金属台阶,连续性的和微米尺度的单层碳结构逐渐在Ir表面上形成。 毫米量级的单晶石墨烯是利用表面偏析的方法得到的。厘米量级的石墨烯和在多晶Ni薄膜上外延生长石墨烯是由部分学者发现的,在1000℃下加热300纳米厚的Ni 膜表面,同时在CH4气氛中进行暴露,经过一段时间的反应后,大面积的少数层石墨烯薄膜会在金属表面形成。

  • 【资料】常用试剂的性质与制备纯化

    有机化学实验经常用到大量的试剂,包括无机试剂和有机试剂,市售的试剂有分析纯(A.R)、化学纯(C.P)、工业级(T.P)等级别,其中分析纯的纯度较高,工业级则带有较多的杂质。在某些有机反应中,对试剂或溶剂的要求较高,即使微量的杂质或水分的存在,也会对反应的速率、产率和产品纯度带来一定的影响,因此掌握一些必要的试剂的纯化方法是十分必要的。在实际工作中还会经常遇到无法买到某种试剂或买不到高纯度试剂的情况,影响实验工作正常进行,因此,了解一些常用试剂的制备方法也是十分必要的。在这部分中给出了常用有机和无机试剂的制备与纯化方法,希望能给实验工作带来一些方便。1.氨气 商品的氨气一般用钢瓶盛装,使用时通过减压装置可以得到气态的氨。气体的流速可由计泡计来控制,其中计泡计中含有少量浓氢氧化钾溶液(12 g 氢氧化钾溶于12 mL水)。在计泡计和反应器之间应加一安全瓶。通过装有疏松的碱石灰或块状氧化钙的干燥塔干燥。 如果需要少量的氨可以用如下方法制备:在上端装有回流冷凝管的圆底烧瓶中加入浓氨水,缓慢加热,气体通过装有疏松的碱石灰或块状氧化钙的干燥塔干燥,然后通过安全瓶引入反应瓶。2.氨基钠 市售颗粒状氨基钠纯度为80~90%,氨基钠不容易研碎,通常在装有烃类惰性溶剂(如甲苯、二甲苯等)的研钵中研磨。氨基钠在常温下暴露在空气中2~3天会产生危险的混合物。为了安全,打开的氨基钠应该立即使用,容器敞口放置不应超过12小时。当氨基钠形成氧化物时(颜色变为黄色或棕色)爆炸性很强,不能再使用。将少量没有用完的氨基钠加入甲苯使其完全覆盖,搅拌下缓慢加入用甲苯稀释过的乙醇,可将其分解掉。 实验室由钠和液氨在三价铁离子催化下制备氨基钠:向500 mL的三颈瓶中加入300 mL无水液氨。三颈瓶上装有玻璃塞、密封的搅拌棒和装有碱石灰干燥管的回流冷凝管。搅拌下,向溶液中加入0.5 g钠,溶液显蓝色。然后加入0.5 g硝酸铁粉末催化剂, 30分钟内加入13.3 g切成小块的钠。当钠转化成氨基钠后,溶液由蓝色变为灰色悬浮液,从滴液漏斗中加入足量的无水乙醚,使液体体积保持在300 mL左右。升温蒸出氨,当氨几乎全部蒸完后搅拌氨基钠悬浮液,加热回流5 min,然后冷却到室温,得到23.4 g氨基钠的醚悬浮液,转化几乎是定量的。3.钯催化剂 钯催化剂是非常有效的加氢催化剂,价格比较贵。实验室可由氯化钯制备钯催化剂。(1)Pd-C(5%Pd)的制备:将1.7 g氯化钯和1.7 mL浓盐酸加入到20 mL水中,水浴加热2小时溶解完全,然后将它加入到用200 mL水溶解了30g乙酸钠的溶液中,盛放在500 mL的烧瓶中。加20 g酸洗过的活性炭,在氢气气氛中氢化直到反应结束。过滤收集催化剂,用5份100 mL的水洗涤,吸滤抽干。在室温下用氢氧化钾干燥或在真空干燥器中用无水氯化钙干燥。将催化剂碾成粉末,贮存在塞紧塞子的试剂瓶中。 (2)Pd-C(30%Pd)的制备:将8.25 g氯化钯和5 mL浓盐酸加入到50 mL水中。冰浴冷却下,加入50 mL 40%的乙醛溶液,再加入11 g酸洗过的活性炭。机械搅拌下加入50 g氢氧化钾溶于50 mL水的溶液,保持温度低于50℃。加完后将温度升到60℃,保持15 min,用水彻底清洗催化剂后,再将水倒出;用乙酸洗涤,吸滤,再用水洗至无Cl-和OH-离子。在100℃干燥,储存在干燥器中。 (3)钯黑的制备:5 g氯化钯溶于30 mL浓盐酸后用80 mL水稀释,冰盐浴冷却下加入35 mL 40%的乙醛溶液。将35 g 氢氧化钾溶于35 mL水中,强力搅拌下,在30 min内将其加入混合物中。加热到60℃,保持30 min后将水倾出并用水洗涤沉淀6次,过滤到坩埚上,用1 L水洗涤,吸干,转入干燥器中干燥,产量为3.1 g。 (4)Pd-BaSO4(5%Pd)的制备:在2 L烧杯中加入63.1 g氢氧化钡溶于600 mL水的热溶液(t=80℃),在快速搅拌下一次加入60 mL 3 mol·L-1硫酸。再加入3 mol·L-1硫酸使悬浮物对石蕊显酸性。将4.1 g氯化钯溶于10 mL浓盐酸后用20 mL水稀释,在机械搅拌下加入硫酸钡溶液,然后再加入4 mL 40%的乙醛溶液。用30%的氢氧化钠溶液调至弱碱性,继续搅拌5 min,静置。倾出上层清夜,用水洗,再静置,重复8~10次。过滤,用5份25 mL的水洗涤,尽量吸干,80℃干燥,研细催化剂,密封在瓶子里备用。[/siz

  • 什么是制备色谱,制备色谱的构成如何?

    1.什么是制备色谱?很多初接触色谱领域的朋友对制备色谱这个名词比较陌生。其实,在化学化工医药等广泛采用的层析法以及薄层色谱就是最为典型的制备色谱,换句话说,将分析色谱的进样量增大,同时得出大量的所需物质(馏分)的过程就可以称为制备色谱。分析色谱的目的,是分析出混合物中一个(或者几个)纯物质的含量。制备色谱的目的,是从混合物中得到纯物质。而制备色谱系统则是利用制备色谱的思想高效能得到纯化物质的多个分析测试设备联用的总称。2.制备色谱的构成传统的制备色谱一般由一台可以连续输送液体的恒流泵、紫外检测仪与色谱柱构成,其中最重要的部件是价格不一,款式多样的色谱柱,这也是影响最终制备效果的关键性环节。柱子有多种类型,不仅材质不一,填料也有很多学问,下面简要的说说关于柱子的一些情况:  各种规格的玻璃柱子在实验室里头很容易得到,而且价格低廉,但玻璃柱子致命的弱点是它能承受的压力很小,且非常容易破碎。当由于压力太小而导致流动相流速很慢的时候,高位液面或加高压空气(或者氮气)的采用是一个简单的解决办法。在底下加真空,也能在一定程度上解决这个问题。  不锈钢柱子具有良好的耐腐蚀、抗压力性能,但其价格相对很贵。如果,只有很小的分离任务且经费也允许,市面上直径为1cm的小型制备柱就是首选。 有机玻璃柱子也能抗压力耐腐蚀,相对不锈钢柱子而言,它是半透明的,可以看到液体的运行状态,对有色的物质其特点就更为突出。  硅胶、键合固定相(如C18)、离子交换树脂 、聚酰胺、 氧化铝、 凝胶等都可以作为色谱柱的填料。 有不少文献报道,对填料可以进行一下处理提高了分离效果,如,对硅胶进行的硝酸银(或缓冲液)处理。  1 制备色谱到底是什么?  (1)分析色谱的目的,是分析出混合物中一个(或者几个)纯物质的含量。制备色谱的目的,是从混合物中得到纯物质。  为了加快分离的时间与提高分离的效率,制备色谱的的进样品量很大,导致制备色谱柱子的分离负荷的相应加大,也就必须加大色谱柱填料,增大制备色谱的直径和长度,使用的相对多的流动相。  然而,当色谱柱上样品负载加大的时候,往往导致柱效急剧下降而得不到纯的产品。制备色谱,要解决容量与柱子效果之间的矛盾,对重现性也要考虑。从经济上来说。制备色谱要争取少用填料,少用溶剂,要尽可能多的得到产品。  (2)样品的前处理:  制备色谱柱子由于处理的样品多,比分析柱子更容易受污染,所以,必要的前处理就显得非常的必要。萃取、过滤、结晶、固相萃取等简单的分离方法,如果用得上,而且还不是很麻烦,就要尽可能多的采用以去掉杂质。  (3)制备色谱柱的材质及其特点  下面介绍一下,制备色谱柱常用的材质及其特点。  各种规格的玻璃柱子在实验室里头很容易得到,而且价格低廉,但玻璃柱子致命的弱点是它能承受的压力很小,且非常容易破碎。当由于压力太小而导致流动相流速很慢的时候,高位液面或加高压空气(或者氮气)的采用是一个简单的解决办法。在底下加真空,也能在一定程度上解决这个问题。  不锈钢柱子具有良好的耐腐蚀、抗压力性能,但其价格相对很贵。如果,只有很小的分离任务且经费也允许,市面上直径为1cm的小型制备柱就是首选。  有机玻璃柱子也能抗压力耐腐蚀,相对不锈钢柱子而言,它是半透明的,可以看到液体的运行状态,对有色的物质其特点就更为突出。  (4)固定相的选择  硅胶、键合固定相(如C18)、离子交换树脂、聚酰胺、 氧化铝、 凝胶等都可以作为色谱柱的填料。 有不少文献报道,对填料可以进行一下处理提高了分离效果,如,对硅胶进行的硝酸银(或缓冲液)处理。  (5)装柱方法的选择 根据固定相颗粒度和柱子的尺寸,采用不同的装柱方法,往往装填越好分离效果越好。装柱效果跟填料的颗粒度关系很大,颗粒度的减少会导致装柱的难度。一般来说,颗粒直径小于20-30um的固定相采用湿法装填。所谓“敲击-装填”技术适用于颗粒直径大于25um的固定相。湿法的目的是迫使相对稀松的 固定相悬浆以高速装入色谱柱子,从而减少空隙的形成。然而,当柱直径大于20mm,所加压力为30-40bar时,高压悬浆装填技术就变得十分复杂。为将小颗粒固定相装入更大得制备型色谱柱,可采用柱长压缩技术。这种方法,先将固定相悬浆(或偶尔是干填充物)装入柱中加压,利用物理方法将其压紧。压紧的方法有两种:径向压缩和轴向压缩。 湿法装柱需要一定的设备,在柱子填完后,应用有柱效的测量,对柱效低的柱子应该重填。  (6)流动相的选择  除了和分析色谱同样的考虑外,在选用流动相时,要考虑色谱分离后面加有旋转蒸发等二次分离操作。一般来说,不宜采用高毒性溶剂,对多元溶剂要尽可能的少用。  如果产品中含有大量溶剂,溶剂的纯度也要考虑在其中。  (7)加样的方法  可以采用以下方法之一进样。-用注射器进样-用旋转阀进样-通过六通阀进样-通过主泵进样-通过辅泵进样-固体上样  (8) 泵的选用  生产制备色谱泵的厂商很多。根据有无脉冲、能承受的最大压力、控制的精度、售后服务等来选择泵。  (9)检测器的选用  一般的分析池的最大允许流速仅为5 mL/min 或者10mL/min。而专门的制备池的最大允许流速可为150mL/min。有时,采用旁路分离管,将少量流体导入分析池进行检测,是一个不错的办法,但其浓度的误差会相对较大。  (10)组分保留时间的估计  用分析柱子在同等色谱条件下(同样的固定相和流动相)测定保留时间后,按照单一组分的线流速(不是体积流速)一定,通过计算可以知道组分的大致保留时间区域。  分析谱图的峰形状,对确定保留时间也有很大的参考价值。  (11)产品的收集  手工馏分收集费时费力,自动馏分收集器有很大的方便。许多实验室和工厂都采用了馏分收集器。  (12)超载、边缘切割、中心切割、放大技术与非线性效用  在制备色谱中,因为没有必要达到分析色谱那样的分离度,可以在一定范围内大大加大进样的浓度和体积。在做分离的时候,也有一些分析色谱的时候,不能用到的技巧。因为篇幅关系,不在这里叙述。  (13)柱转换技术  通过接头或者阀门,实现柱子的简单延长,或者比较方便地实现对其中一个(或几个)组分的精制。  (14)比较新的制备色谱技术  模拟移动床可以连续进样,并可以利用边缘切割效用,而且采用了柱切换技术,能更好的利用溶剂和填料,已经应用于工业化生产。其理论和技术也日益完善。  迎头色谱、超临界流体色谱、逆流色谱环形色谱、气相制备色谱等在科研和工业生产中也得到了应用3.制备色谱的全新方法  高速逆流色谱★( high-speed countercurrent chromatography , HSCCC )是 20 世纪 80 年代发展起来的一种连续高效的液—液分配色谱分离技术, 它不用任何固态的支撑物或载体。 它利用两相溶剂体系在高速旋转的螺旋管内建立起一种特殊的单向性流体动力学平衡,当其中一相作为固定相,另一相作为流动相,在连续洗脱的过程中能保留大量固定相。  由于不需要固体支撑体,物质的分离依据其在两相中分配系数的不同而实现,因而避免了因不可逆吸附而引起的样品损失、失活、变性等,不仅使样品能够全部回收,回收的样品更能反映其本来的特性,特别适合于天然生物活性成分的分离。而且由于被分离物质与液态固定相之间能够充分接触,使得样品的制备量大大提高,是一种理想的制备分离手段。  它相对于传统的固—液柱色谱技术,具有适用范围广、操作灵活、高效、快速、制备量大、费用低等优点。目前 HSCCC 技术正在发展成为一种备受关注的新型分离纯化技术,已经广泛应用于生物医药、天然产物、食品和化妆品等领域, 特别在天然产物行业中已被认为是一种有效的新型分离技 术;适合于中小分子类物质的分离纯化。  我国是继美国、日本之后最早开展逆流色谱应用的国家,俄罗斯、法国、英国、瑞士等国也都开展了此项研究。美国 FDA 及世界卫生组织( WHO )都引用此项技术作为抗生素成分的分离检定, 90 年代以来,高速逆流色谱被广泛地应用于天然药物成分的分离制备和分析检定中。

  • 分析色谱与制备色谱到底有啥关系

    分析色谱是制备色谱的基础。当我们在分析色谱上取得了良好的分离效果时,可以将其放大,应用到制备色谱上,由此,我们需要考虑调整上样量,流速,梯度:1.上样量的调整:他与分析色谱柱和制备色谱柱的柱长和柱内径有关:具体关系时;制备柱上样量/分析柱上样量=制备柱长/分析柱长*制备柱内径的平方/分析柱内径的平方;2.流速的调整:制备柱流速/分析柱流速=制备柱体积/分析柱体积=制备柱长/分析柱长*制备柱内径的平方/分析柱内径的平方;3.梯度的调整:制备柱梯度/分析柱梯度=制备柱体积/分析柱体积*制备柱流速/分析柱流速;制备色谱与分析色谱有啥关系?很多初接触色谱领域的朋友对制备色谱这个名词比较陌生。其实,在化学化工医药等广泛采用的层析法以及薄层色谱就是最为典型的制备色谱,换句话说,将分析色谱的进样量增大,同时得出大量的所需物质(馏分)的过程就可以称为制备色谱。分析色谱的目的,是分析出混合物中一个(或者几个)纯物质的含量。制备色谱的目的,是从混合物中得到纯物质。而制备色谱系统则是利用制备色谱的思想高效能得到纯化物质的多个分析测试设备联用的总称。制备色谱能当分析色谱用吗?目前,很多客户的要求都倾向于买一台液相能同时解决制备和分析的所有问题,那就相当OK。这样的客户大多是科研经费紧张,好不容易批下来点钱,不想都花在后期纯化和分析上,所以最好二合一。在我看来,分析液相和制备液相是通用的,只是精度的差别问题。比如,分析的液相一般流速在0.1~10mL/min,活塞的一个冲程大概是10μL,而普通的制备液相一般都是10~100mL的流速,因此活塞杆的尺寸也会变大,一个冲程差不多是100μL;流速的精度相对来说就差了很多。流速大了,管路也相应的粗了不少,以降低高流速带来的背景压力;但这样的仪器用于分析的话,柱后的扩散现象相当的厉害,即使在色谱柱上达到基线分离的两个峰,由于柱后扩散的作用,到达检测器的时候,差不多又会合到一起了;另外就是检测器的差异,主要是检测池的大小和狭缝的大小不同带来的灵敏度的不同。制备仪器一般灵敏度是分析的1/20,以保证大量进样后,不会超过量程太多而平头,分不清到底分没分开了。倒是有个折中的办法,就是买分析型的液相,然后接个半制备的色谱柱。半制备就是直径一厘米的柱子,流速5mL以内,因此这个分析液相能达到;进样量大约是分析柱的10~20倍,检测器可能会平头,没关系,换个波长,找个吸收较弱的波长当检测波长就OK了,不是大量制备的话,我想基本可以满足需要了。 小结:分析色谱,制备色谱与工业色谱的主要区别? 1.分析色谱:在乎分析结果,对化验结果的纯度,比例等要求准确,而对收率,浓度等产品参数不在乎,一次进料,而且每次进料少。2.工业色谱:比较在乎产品的浓度和收率,还有纯度,工业化生产是连续进料。3.制备色谱:介于两者之间,一般用于做单柱试验。【来源:实验与分析】

  • 【分享】常用试剂的性质与制备纯化——氨气

    商品的氨气一般用钢瓶盛装,使用时通过减压装置可以得到气态的氨。气体的流速可由计泡计来控制,其中计泡计中含有少量浓氢氧化钾溶液(12 g 氢氧化钾溶于12 mL水)。在计泡计和反应器之间应加一安全瓶。通过装有疏松的碱石灰或块状氧化钙的干燥塔干燥。 如果需要少量的氨可以用如下方法制备:在上端装有回流冷凝管的圆底烧瓶中加入浓氨水,缓慢加热,气体通过装有疏松的碱石灰或块状氧化钙的干燥塔干燥,然后通过安全瓶引入反应瓶。

  • ICP分析工业级碳酸铵,氨水及硫酸中11种杂质

    各位: 谁用ICP分析过工业级碳酸铵,氨水及硫酸中11种杂质(Na,K,Ca,Mg,Fe,Si,Pb,Ga,Cr,Cd,Zr)含量??或者是这些金属元素的杂质在工业级硫酸,氨水及碳酸铵中的杂质范围大概是多少! 用ICP分析的话,有没有具体的方法,怎么去做啊?

  • 【实验】无机实验之硫酸铜的制备

    【实验】无机实验之硫酸铜的制备

    硫酸铜的制备目的原理实验目的1.练习和掌握加热、蒸发浓缩,常压过滤及减压过滤,重结晶等基本操作;2.了解由金属与酸作用制备盐的方法。实验原理纯铜不活泼,不能溶于非氧化性的酸中。但其氧化物在稀酸中却极易溶解。因此在工业上制备胆矾时,先把铜烧成氧化铜,然后与适当浓度的硫酸作用生成硫酸铜。本实验采用浓硝酸作氧化剂,以铜片与硫酸、浓硝酸作用来制备硫酸铜。溶液中生成硫酸铜外,还含有一定量的硝酸铜和其他一些可溶性或不溶性的杂质。不溶性杂质可过滤除去。利用硫酸铜和硝酸铜在水中溶解度的不同可将硫酸铜分离、提纯。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703201311_45630_1632583_3.jpg[/img]由上表中数据可见,硝酸铜在水中的溶解度不论在高温或低温下都比硫酸铜大得多。因此,当热溶液冷却到一定温度时,硫酸铜首先达到过饱和而开始从溶液中结晶析出,随着温度的继续下降,硫酸铜不断从溶液中析出,硝酸铜则大部分仍留在溶液中,只有小部分随着硫酸铜析出。这小部分硝酸铜的其他一些可溶性杂质,可再经重结晶的方法而被除去,最后达到制得纯硫酸铜的目的。过程步骤一、铜片的净化称取4.5g剪细的铜片,放在蒸发皿中,加入10ml moldm-33,在小火上微热,以洗去铜片上的污物(注意不要加热太久,以免使铜过多地溶解在稀HNO3中,影响产率)。用倾析法除去酸液,并用水洗净铜片。如果用废铜屑为原料,应先放在蒸发皿中,以强火灼烧,至表面生成黑色CuO为止,自然冷却,再作粗CuSO45H2O的制备。二、五水硫酸铜的制备在通风柜中,往盛有铜片的蒸发皿中加入15ml 3moldm-3H2SO4,然后慢慢分批加入7ml浓硝酸组成的混酸(此过程应根据反应情况的不同而决定补加混酸的量)。待反应完全后(铜片近于全部溶解),趁热用倾析法将溶液转至一个小烧杯中,留下不溶性杂质,然后再将硫酸铜溶液转回到洗净的蒸发皿中,在水浴上缓慢加热,浓缩至表面有晶体膜出现为止。取下蒸发皿,使溶液逐渐冷却,析出蓝色的CuSO45H2O晶体。抽滤、称重。计算产率(以湿品计算,应不少于85%)。产品重量 g理论产量 g产率 %三、重结晶法提纯五水硫酸铜将上面制得粗CuSO45H2O晶体在台称上称出1g留作分析用,其余放在小烧杯中,按重量比CuSO45H2O∶H2O = 1∶3的比例加入纯水,加热搅拌,促使溶解。滴加2ml3%H2O2,将溶液加热,同时逐滴加入2moldm-3氨水(或0.5moldm-3NaOH)直到溶液pH = 4,再多滴1-2滴,加热片刻,静置使水解产物的Fe(OH)3沉降。用倾析法在普通漏斗上过滤,滤液流入洁净的蒸发皿中。在提纯后的滤液中,滴加1moldm-3H2SO4酸化,调节pH至1-2,然后在石棉网上加热、蒸发、浓缩至液面出现一层结晶膜时,即停止加热。以冷水冷却,结晶抽滤,取出结晶,放在两层滤纸中间挤压,以吸干水份,称量。计算产率。产品重量 g理论产量 g产品产率 %四、产品纯度检验

  • 【明日开播】3D打印—样品制备及金相分析,中科院金属所专家开讲啦!

    【明日开播】3D打印—样品制备及金相分析,中科院金属所专家开讲啦!

    增材制造俗称3D打印,是近些年来飞速发展的新兴快速成型技术,在航空航天、电子电气等领域中发挥越来越重要的作用。同时,采用增材制造工艺制备的零件的测试和性能评估也越来越重要。金相样品制备和硬度测试是材料(包括增材制造材料)研发、制造、质量控制中常用的材料分析方法,且随着现代科技的进步趋于专业、高效和智能化。本报告将结合基础理论和实际应用案例,分享增材制造样品的高效率金相制样和硬度测试方法、设备、注意事项等,从而为参与者提供该领域制样和硬度测试解决方案的新思路。本报告是弗尔德仪器2021年围绕增材制造工艺开展的系列网络课程之一。会议开设300个免费名额,欢迎大家报名,欢迎分享![img=,690,210]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106021605181727_9546_2507958_3.png!w690x210.jpg[/img]报名链接:[url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ZC2]点击打开链接[/url]

  • 制备型液相色谱分类 你知道几类?

    制备型加压液相色谱,按照色谱柱和样品量的大小,分为:(1)低压液相色谱;(2)中压液相色谱;(3)高压液相色谱;(4)快速色谱。低压、中压与高压液相色谱的压力范围之间会存在一定交叠,没有统一、明确的标准。1快速色谱柱压通常为2bar(或30psi)左右,对于那些容易分离的简单混合物,由于快速色谱具有操作简便、经济等优点,常常是实验室的首选。但快速色谱不同于一般的层析分离,这种分离没有压力,而快速分离通常使用瓶装氮气加压,使流动相具有一定的流速,从而缩短了分离时间。Still等人率先于1978年详细研究了快速色谱,并于1981年获得了专利保护(美国专利4,293,422)。快速色谱使用的柱子一般是玻璃柱,柱直径为3~10cm.长度为7~15cm。快速色谱中使用最广泛的固定相为硅胶。采用的粒径通常为:25~40μm,40~63μm或63~200μm的球形固定相。其它如键合相、氧化铝、聚酰胺吸附剂也常用作快速色谱的固定相使用。2低压色谱(LPLC)柱压一般低于5bar(或75psi)。低压色谱一般是由蠕动泵、进样阀和检测器组成,可以连续化,实现自动的梯度淋洗和馏分收集等操作。色谱柱管一般是玻璃或聚合物材料的,长度一般为240-440mm,内径为10-40mm。对于大多数在紫外区有吸收的物质,光学检测器很常用。填料一般使用软质的葡聚糖、琼脂糖、纤维素、合成高聚物或离子交换剂,粒径一般为40-60μm。3中压液相色谱(MPLC)柱压在5-20bar(或75-300psi)之间,广泛用于实验室和工业规模的生物制品(如动物脏器提取液、浓缩液、体液、植物提取液、生物技术发酵液等--往往需要经过滤膜作初级净化)的处理,以提取或纯化所需的产品。中压液相制备色谱的主要部件为输液泵、进样阀、检测器、馏分收集器等,比如瑞士公司的早期的中压液相制备色谱,其输液泵最大流速可达156mL/min,并配有阻尼器,以保证液流的稳定;进样器配有0.5-50mL的不同体积的定量管;检测器有紫外和示差折光检测器,流通池体积比较大,允许大流量流动相通过而无需分流;馏分收集器有原盘式和排式两种,原盘式的接收管最多达80个,而后者则更多;色谱柱内径9-105mm,长度250-1760mm不等。对于一般中压制备色谱,当色谱柱直径较大时,柱头往往设计成锥形或有类似于伞状的液流导向结构,使得当大量样品进入到柱头上时,能迅速地分散到整个柱横截面上,及时被流动相冲走,避免了因样品的局部过浓而引起柱超负荷和谱带加宽。柱子填料则采用比较耐压的交联改性的多糖凝胶(如Sepharose CL,Superose等),聚合物微球,复合材料介质或硬质SiO2基体的化学键合相等,粒径一般在25~40μm(最常用的填料尺寸是15-25μm,25-40μm或40-63μm),可采用湿法或干法装柱。4高压液相色谱(HPLC)是指柱压一般大于20bar(或300psi)的“高压(或高效)液相色谱”,通常指所用色谱柱的塔板数大于2000,一般是在2,000~20,000的范围之间。当需要从大量的物质中分离纯化不足1%的所需成分时,分离工作将会十分困难,往往在纯化的最后阶段需要使用10μm或更小颗粒的高效填料。为获得所需微量组分,可采用如下分离手段:制备型分离→半制备型分离→分析型分离→产物。为提高每次分离获得纯品的数量,制备型高压液相色谱分离通常在超载情况下运行。高压液相色谱,即目前常用的高效液相色谱。色谱柱内填装的是粒度范围较窄的微小颗粒固定相(3~30μm),为使流动相流出,需采用较高的压力,同时系统的复杂性及成本亦增大,但分辨率可得到较大的提高。而填装较大颗粒的固定相时,如中压液相色谱系统,装柱较容易,柱的通透性较高(只需较低的泵压力),可采用更大的色谱柱和更经济的仪器,由此分辨率也较低。5用分析型高压液相色谱进行制备型分离当所需纯化合物的量很少时(微克级至几毫克),可用分析型色谱柱进行多次分离。效果和利用大直径色谱柱进行一次性分离相同。采用小直径色谱柱时,可利用已有的分析型仪器,而无需在色谱柱、填料及附件方面投入更大资金;另外,还可在很大程度上避免由于放大所产生的问题,使分离速度加快。小直径色谱柱的尺寸一般为250×4.6mm,通常装有反相填料,每次可进样5~100ug,通过多次进样分离,可获得足够的纯品。例如,Suzuki等(1994)报道从豆科植物羽扇豆(Lupinus Hirsutus)中分离一羽扇豆生物碱糖苷时,其最后的分离步骤采用LiChrosorb Si60,5μm,250×4.6mm色谱柱进行高压液相色谱分离,洗脱剂为含25%甲醇的yi醚溶液-5%氨水50:1。经常需用分析型色谱柱进行分离的一个领域是对肽类化合物的纯化。生物活性肽的含量通常很低,用分析型高压液相色谱作为最后的纯化手段时,不会使色谱柱超载。为了提高分离效率,可将分析型高压液相色谱柱连接起来使用。此时可采用颗粒度在20~30μm的填料,以保持适当的通透性,尤其是当使用含水溶剂时。当使用己烷等有机溶剂时,由于流动相的粘度较低,可使用颗粒度为10μm的填料。然而由于分析型色谱系统无法提供大规模制备型分离所需的流速,其应用受到一定限制。(来源:分析测试百科网)

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