+关注 私聊
  • xuebixiaoyu

    第12楼2012/07/23

    二维,说地通俗一点就是将两个普通液相通过一个六通阀串联,将两根分离机理不同且相互独立的色谱柱串联起来构成的分离系统。样品经过第一维色谱柱分离后进入切换接口,通过接口的捕集、浓缩或切割后进入第二维进一步分离分析。所谓分离机理不同,即利用样品的两种不同特性把复杂混合物分离成单一组分,这些特性包括分子尺寸、等电点、亲水性、疏水性、电荷及特殊分子内作用(比如亲和作用)等。在一维系统中不能完全分离的组分,有可能在二维系统中得到较好的分离,二维色谱法的分离选择性、分离能力、峰容量等得到极大提高。

1
    +关注 私聊
  • fengmo4668

    第13楼2012/07/23

    样品经第一维色谱柱分离后进入切换借口,是不是就还是回到了原来的六通阀里了?

    xuebixiaoyu(xuebixiaoyu) 发表:二维,说地通俗一点就是将两个普通液相通过一个六通阀串联,将两根分离机理不同且相互独立的色谱柱串联起来构成的分离系统。样品经过第一维色谱柱分离后进入切换接口,通过接口的捕集、浓缩或切割后进入第二维进一步分离分析。所谓分离机理不同,即利用样品的两种不同特性把复杂混合物分离成单一组分,这些特性包括分子尺寸、等电点、亲水性、疏水性、电荷及特殊分子内作用(比如亲和作用)等。在一维系统中不能完全分离的组分,有可能在二维系统中得到较好的分离,二维色谱法的分离选择性、分离能力、峰容量等得到极大提高。

0
    +关注 私聊
  • xuebixiaoyu

    第14楼2012/07/24

    二维液相通俗的讲,就是两个普通的液相通过六通阀或者十通阀串联在一起,每一个普通液相中都有一个色谱柱,这两根色谱柱的分离机理不同(正交)且相互独立。样品经过第一维色谱柱分离后进入切换接口,通过接口的捕集、浓缩或切割后进入第二维进一步分离分析。两根色谱柱所谓分离机理不同,即利用样品的两种不同特性把复杂混合物分离成单一组分,这些特性包括分子尺寸、等电点、亲水性、疏水性、电荷及特殊分子内作用(比如亲和作用)等。在一维系统中不能完全分离的组分,有可能在二维系统中得到较好的分离,二维色谱法的分离选择性、分离能力、峰容量等得到极大提高。

0
    +关注 私聊
  • fengmo4668

    第15楼2012/07/24

    再说一遍的意思是想委婉的提醒我,我的理解能力有问题吗?呵呵

    xuebixiaoyu(xuebixiaoyu) 发表:二维液相通俗的讲,就是两个普通的液相通过六通阀或者十通阀串联在一起,每一个普通液相中都有一个色谱柱,这两根色谱柱的分离机理不同(正交)且相互独立。样品经过第一维色谱柱分离后进入切换接口,通过接口的捕集、浓缩或切割后进入第二维进一步分离分析。两根色谱柱所谓分离机理不同,即利用样品的两种不同特性把复杂混合物分离成单一组分,这些特性包括分子尺寸、等电点、亲水性、疏水性、电荷及特殊分子内作用(比如亲和作用)等。在一维系统中不能完全分离的组分,有可能在二维系统中得到较好的分离,二维色谱法的分离选择性、分离能力、峰容量等得到极大提高。

0
    +关注 私聊
  • Insm_f9be1d26

    第16楼2019/04/08

    LC LC,二维液相,又名2D-LC,已经看得很明白了。
    那LC*LC,全二维液相,全二维色谱分离模式是指一维色谱分离的全部馏分连续的、直接的通过八通或十通阀注入到二维分离系统中;每个馏分都经过两种不同的分离方法;且在获得最佳二维分辨率的同时,第一维的分辨率维持不变。它适合复杂组分的分析,可获得更多的样品组分信息。
    所以结论就简单了,全二维液相的全,在于连续的接收一维的馏出液,并尽量维持一样的分离度或分辨率进行二维分析。

0
    +关注 私聊
  • 逆天一棍

    第17楼2019/04/09

    现在应该有很多单位上这样的仪器了吧?

    Insm_f9be1d26(Insm_f9be1d26) 发表:LC LC,二维液相,又名2D-LC,已经看得很明白了。
    那LC*LC,全二维液相,全二维色谱分离模式是指一维色谱分离的全部馏分连续的、直接的通过八通或十通阀注入到二维分离系统中;每个馏分都经过两种不同的分离方法;且在获得最佳二维分辨率的同时,第一维的分辨率维持不变。它适合复杂组分的分析,可获得更多的样品组分信息。
    所以结论就简单了,全二维液相的全,在于连续的接收一维的馏出液,并尽量维持一样的分离度或分辨率进行二维分析。

0