凝胶色谱法目前,凝胶色谱法既适用于水溶液的体系,又适用于的体系。当所用的洗脱剂为水溶液时,称为凝胶过滤色谱,其在生物界的应用比较多;采用为洗脱剂时,称为凝胶渗透色谱,在高分子领域应用较多。图2 液相色谱方法选择上述的四种不同类型的液相色谱.可以依据样品性质的不同,选择不同的方法,如图2所示 [1] 。苏州科鲁斯特测控科技有限公司
液相色谱通常在室温下操作,较低的温度,一般有利于
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凝胶色谱法目前,凝胶色谱法既适用于水溶液的体系,又适用于的体系。当所用的洗脱剂为水溶液时,称为凝胶过滤色谱,其在生物界的应用比较多;采用为洗脱剂时,称为凝胶渗透色谱,在高分子领域应用较多。图2 液相色谱方法选择上述的四种不同类型的液相色谱.可以依据样品性质的不同,选择不同的方法,如图2所示 [1] 。苏州科鲁斯特测控科技有限公司
液相色谱通常在室温下操作,较低的温度,一般有利于色谱分离条件的选择。③由于液体的扩散性比气体的小105倍,因此,溶质在液相中的传质速率慢,柱外效应就显得特别重要;而在气相色谱中,由色谱柱外区域引起的扩张可以忽略不计。④液相色谱中,制备样品简单,回收样品也比较容易,而且回收是定量的,适合于大量制备,但液相色谱尚缺乏通用的检测器,一起比较复杂,价格昂贵。在实际应用中,这两种技术是相互补充的。
液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography ﹨ HPLC)又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”、“高分离度液相色谱”、“近代柱色谱”等。液相色谱是色谱法的一个重要分支,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测。
1930年以后,相继出现了纸色谱、离子交换色谱和薄层色谱等液相色谱技术。1952年,英国学者Martin和Synge 基于他们在分配色谱方面的研究工作,提出了关于气-液分配色谱的比较完整的理论和方法,把色谱技术向前推进了一大步,这是气相色谱在此后的十多年间发展十分迅速的原因。1958年,基于Moore和Stein的工作,离子交换色谱的仪器化导致了氨基酸分析仪的出现,这是近代液相色谱的一个重要尝试,但分离效率尚不理想。

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