场流分离一个温和的分离表征技术

来源 :第九届全国仪器分析及样品预处理学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wheat
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  场流分离技术(Field Flow Fractionation,FFF)是一种基于样品与外力场相互作用机理的分离技术[1],不需要过多的样品前处理,操作简单,可提供连续高效的分离.不同于高效液相色谱,FFF池道中没有固定相和填充材料,这决定了FFF具有广泛的检测范围(103-1018g/mol),并适用于剪切力敏感的生物样品、多糖、颗粒的分离.FFF池道的独特设计使分析载液具有广泛的选择性,允许对样品进行原位分析,收集的FFF样品片段可用于其他分析手段的离线或在线分析.FFF分离主要包括样品进样、聚集松弛和分离三个过程,如图1所示,进样后粒子在外力场作用下往池道底部运动,同时粒子的布朗运动使其向池道中心扩散,当两种外力达到平衡时,由于粒径小的颗粒扩散系数大,形成的样品层的中心位置更接近于池道中心,此位置的横流流速较快,故粒径小的粒子先被洗脱出来.根据场流分离理论,例如非对称场流分离(AF4)[2,3],AF4与一些检测器串联可以同时提供样品的粒径分布图.根据外力场类型不同,场流分离技术分为流场流分离(Flow Field Flow Fractionation:FlFFF)、热力场流分离(Thermal Field Flow Fractionation:ThFFF)、沉降场场流分离(Sedimentation Field Flow Fractionation:SdFFF)、电场流分离(Electrical Field Flow Fractionation:ElFFF).目前,热力场场流分离、流场场流分离和沉降场场流分离已经商品化了.本文阐述了热力场场流分离、流场场流分离和沉降场场流分离技术在生物大分子、聚合物及纳米粒子分离表征中的应用.
其他文献
  芳环上官能团转化一直是有机化学的一个重要研究方向。本文以芳基硼酸作为底物,采用廉价的铜催化剂体系在水溶液中、室温条件下,实现了芳环上的多种官能团转化。为了探究
本研究,开发了一种基于离子液体(IL)的胶束提取与微晶纤维素(MCC)辅助分散微固相萃取相结合的方法,从蜂胶中提取酚类化合物.通过与超高效液相色谱与四极杆飞行时间串联质谱联
在本文中,开发了一种分散液液微萃取与二维气相色谱联用的方法,用来分析研究水性乳液产品的消泡剂.矿物油作为一类在水性乳液产品中被广泛应用的消泡剂,尽管其在整个配方中的
MALDI-TOF MS在检测小分子的时候,传统有机基质会产生基质相关信号,导致在小分子量区域(m/z<500Da)有背景干扰;另外,采用有机小分子基质的信号重现性差,很难保证结晶样品的均
作为一种分离效率高、适用范围广、成本低的新型分析分离技术,毛细管电泳(Capillary Electrophoresis,CE)已被广泛用于生物分析、药物分析、食品分析、环境分析等领域.在与其
总结了课题组制备及表征磁性金属有机骨架材料、磁性多壁碳纳米管及磁性壳聚糖材料,并将其应用于环境水体中农药分析、汞形态分析及抗生素去除方面的研究.
建立豆芽中恩诺沙星残留检测的超高效液相色谱-质谱分析方法.样品经1%乙酸乙腈超声提取,氯化钠盐析,浓缩后采用Waters C18色谱柱分离,以0.1%甲酸溶液和乙腈为流动相进行梯度洗
会议
利用酰胺缩合反应将氨基酸修饰在GO表面,并利用化学共沉淀方法合成了磁性复合材料AMGO@Fe3O4.利用FTIR、EA、VSM、XPS、TEM等方法对材料的性质进行表征,表征结果表明氨基酸成
随着现代分析方法和仪器分析水平的不断进步和提高,药品与个人护理品残留物在水体中的检出报道越来越多,并对人体健康和生态环境造成潜在威胁.传统的处理工艺难以这些残留物
近年来我国流域溢油污染事件频发,对生态环境造成了巨大损害,利用吸油材料吸附溢油是一种及时有效的污染处理方法.本文分别介绍了在活性炭、吸油毡、粉煤灰、海绵等常见吸油