馏分收集与纯化

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馏分收集与纯化相关的耗材

  • 1200 系列纯化液相系统 G1322A
    产品特点:Agilent 1200 系列纯化液相系统针对不同样品量和不同流速范围量身定做多款制备液相系统,以便用户获得最高的回收率、最高的馏分纯度,同时兼顾样品通量和工作效率* 流速范围可高达 10 mL/mi 的分析型仪器* 流速范围可高达 100 mL/min 的制备型仪器 * 自动延迟体积较正* 一体化的安全性能* 针对不同用户需要的软件解决方案* 智能化的馏分收集器,可根据色谱峰、时间、质量数触发馏分的收集订购信息:Agilent 1200 系列纯化液相系统说明部件号 分析规模纯化1200 系列真空脱气机G1322A1200 系列单元泵G1310A1200 系列四元泵G1354A1200 系列二元泵G1312A1200 系列标准自动进样器G1329A1200 系列制备自动进样器G2260A1200 系列双定量环自动进样器G2258A手动制备进样阀工具包,不锈钢5065-99221200 系列柱温箱G1316A1200 系列馏分收集器 ASG1364C1200 系列自动进样器温控装置G1330B1200 系列 12 位/13 通阀G1160A 制备规模纯化1200 系列制备泵G1361A1200 系列制备泵梯度扩展G1391A1200 系列制备自动进样器G2260A1200 系列双定量环自动进样器G2258A手动制备进样阀工具包,不锈钢5065-99221200 系列柱温箱G1316A1200 系列色谱柱安装装置G1383A1200 系列馏分收集器 PSG1364B1200 系列自动进样器温控装置G1330B1200 系列 12 位/13 通阀G1160AAgilent 1200 系列纯化液相色谱系统说明部件号选项号 检测器1200 系列可变波长检测器G1314B1200 系列二极管阵列检测器G1315D1200 系列多波长检测器G1365D 用于多波长检测器的制备型流通池不锈钢流通池,3 mm 光程长度G1365B#022石英流通池,0.3 mm 光程长度G1365B#024石英流通池,0.06 mm 光程长度G1365B#026 用于多波长检测器的分析型流通池半微量流通池,6 mm 光程长度,5 μL 体积,耐压 120 barG1315D #016 标准流通池,10 mm 光程长度,13 μL 体积,耐压 120 barG1365D #018 用于二极管阵列检测器的制备型流通池不锈钢流通池,3 mm 光程长度G1315B#022石英流通池,0.3 mm 光程长度G1315B#024石英流通池,0.06 mm 光程长度G1315B#026 用于二极管阵列检测器的分析型流通池半微量流通池,6 mm 光程长度,5 μL 体积,耐压 120 barG1315D #016 标准流通池,10 mm 光程长度,13 μL 体积,耐压 120 barG1365D #018 用于可变波长检测器的分析型流通池半微量流通池,6 mm 光程长度,5 μL 体积,耐压 40 barG1314B #016 1200 系列荧光检测器G1321A1200 系列示差折光检测器G1362A1200 系列蒸发光散射检测器 (ELSD)G4218A 基于质量数的馏分收集基于质量数的馏分收集器套件G1968C1200 系列 ESI LC/MSD VL BundleG3218AA1200 系列 ESI LC/MSD SL BundleG3218BA
  • 溶剂纯化系统配件
    溶剂纯化系统配件专业为实验室应用而研发的最为安全的产品,溶剂纯化系统配件非常适合干燥溶剂或去氧化溶剂使用。孚光精仪提供优质服务、最新品牌、超低价格,欢迎来询。溶剂纯化系统配件优势与传统的蒸馏技术相比,使得工作人员不再冒着受伤的风险,也没有损毁实验室的风险。 提供最安全,最简单的方法去干燥溶剂,去氧化溶剂,广泛用于:芳烃,脂肪烃,醚类,氯化,胺,酒精和其它常见溶剂。 使用经济,占用空间小,是大型溶剂纯化系统的理想替代产品。 溶剂纯化系统配件特色安全可靠,无火花产生无水溶剂扩散台式设计,节省空间4L 溶液容积全部不锈钢设计真空器件可选配件手套盒,玻璃适配器,收集烧瓶,真空源孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括有机溶液纯化系统和有机溶液净化系统在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品.我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务,确保中国用户以极低的成本享受进口优质产品的良好体验。更多关于溶剂纯化系统参数,溶剂纯化系统价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
  • 外泌体纯化柱 EVSecond L 70
    产品描述最近研究表明细胞外的囊泡-外泌体(exosomes)跟各种疾病的进程和发展有很大的相关性,包括癌症的转移等;因此外泌体做为生物标记物在药物开发应用中被广泛关注。然而它很难在生物体液(例如血清)中被分离纯化。EVSecond 是一种与门为外泌体开发的尺寸排阻类型的固相萃取小柱. 高度纯化的外泌exosomes 可以被简单的从血清、血浆以及细胞上清液中分离出来。EVSecond:Extracellular Vesicle Isolation by Size Exclusion Chromatography on Drip Column特点不使用超速离心机,以自然滴落的方式操作,操作简单更高效的去除样品中的自由RNA和自由蛋白质,收集到的miRNA具有高解析和高感度外泌体被PBS轻轻洗脱下来,不会破坏结构,使得可以在更广泛的应用中得到使用。EVSecond L70在室温条件下进行纯化操作,与EVSecond相比混合时间大幅缩短参数对比 new EVSecond L70EVSecond长度110 mm75 mm填料长度70 mm50 mm保存方式冷藏保存冷藏保存操作条件室温低温室混合方式室温条件10~30分钟低温条件一段时间上样量50~1,500 ul50~700 ul结块处理PBS 1,500 ul×3 次PBS 700ul×6 次【 操作方法 】不需要超速离心和配置抽吸装置,全部通过自然滴落的方式进行提纯。但是配备GL-SPE EXO馏分收集架操作更方便。注:请用anti-CD9-anti-CD63 sandwich ELISA, anti-CD9 Western blotting 等方法来确定首次外泌体洗脱的初次片段【 与传统提取方法比较 】 比较了密度梯度离心法、抗体亲和法以及EVSecond三种提取方法,提取的外泌体、以及细胞内的蛋白质经LC/MS方法分析。EVSecond提取方法得到的游离蛋白质比例最低人血清外泌体的纯化 EVSecond L70和EVSecond同时对外泌体和自由蛋白质的分离比较。订购信息品名包装Cat.No.EVSecond L70[冷藏]new10只5010-21395EVSecond[冷藏]10只5010-2139025只5010-21392【 GL-SPE EXO分取装置 】EVSecond L70和EVSecond专用馏分收集架。 ①柱架 EVSecond L70或EVSecond安装使用②收集架 8个1.5mL或2mL管/架 收集架的拉杆可以不同位置切换③收集架槽 收集架槽有6个大小(EVSecond L70用):约300(W)×300(D)×190(H)mm 大小(EVSecond用):约300(W)×300(D)×150(H)mm EVSecond L70和EVSecond两种纯化小柱使用时的柱架安装。品名包装Cat.No.GL-SPE EXO分取装置1台5010-50450EVSecond,东京大学前沿科学研究院幸嗣植田老师的协助下开发的产品。

馏分收集与纯化相关的仪器

  • 液相色谱纯化具有出色的准确度和灵活性可靠高效的液相色谱纯化确保获得最高的纯度和回收率。安捷伦为分析型、半前处理型和前处理型以及生物前处理和蛋白质纯化应用提供了各种液相色谱纯化系统。这些系统可用于高通量需求的应用,并且经过优化,可结合自动化纯化软件实现自动化放大。我们的馏分收集器具有较高的灵活性,适用于不同的馏分容器和流速,并且能轻松集成到我们的前处理型液质联用纯化系统中。 1260 Infinity 分析型纯化系统 Agilent 1260 Infinity 分析型纯化系统是安捷伦产品系列中最灵活和最多用途的馏分收集系统,能够轻松地扩展到高流速的分析或者转换成低扩散系统。标准配置专为流速从 100 μL/min 至 10 mL/min 而设计,并针对内径从 2.1 到 9.4 mm 的色谱柱进行了量身定制,是纯化毫克级到克级样品的理想系统。Agilent 1260 分析型馏分收集器可轻松地与任何 Agilent 1260 Infinity 液相色谱泵或检测器相连,常作为一般 Agilent 1260 Infinity 分析型 HPLC 系统的附件使用,需要时提供馏分收集功能。收集微克级到毫克级的馏分利用紫外、蒸发光散射检测、示差折光、荧光、第三方检测器以及质谱检测进行化合物检测和色谱峰触发可以选择单元、二元和四元泵帕尔贴样品/馏分冷却功能,可保持生物样品和不稳定样品的完整性用于半制备纯化的制备泵低扩散工具包保证了低流速下的最高性能自动化样品盘识别支持各种试管、多孔板、样品瓶和 Eppendorf 试管的样品盘可容纳多达 3 个平行馏分收集器,获得高通量1260 Infinity 制备型纯化系统 简化基于工作流程的解决方案,实现自动化分析到制备的放大Agilent 1260 Infinity 自动化液质联用纯化系统是一种可扩展、基于工作流程的解决方案,结合 1200 Infinity 系列模块和 6100 系列单四极杆质谱仪和新软件。可靠、强大的液质联用仪器与专业、易于使用的软件相结合,有助于从分析方法筛选到优化纯化的自动化放大,最大程度提升了纯度和回收率。1260 Infinity 自动化液质联用纯化系统基于质量选择性馏分触发,简化了纯化流程,可满足每天 10 个或更多样品的更高通量要求,有助于提升实验室效率。连续的宽流量范围(从 1 至 100 mL/min) 400 bar 的压力,可实现从分析到制备的工作流程独立的 50 μL 和 5000 μL 双通道设置,可在相同系统上实现分析筛查和制备型进样量带 2 位/10 通和 8 位/9 通阀头的通用阀驱动,可使流速达 200 mL/min ,压力高达 600 bar,通过支持柱更换和馏分收集器组合,可增加系统分析能力集成的馏分延迟传感器技术,可提升所采集馏分的纯度和回收率可轻松更换不同样品盘类型,具有自动化类型识别功能,可减少操作错误提供不同的紫外流通池光程(10 mm 至 0.06 mm),可检测的化合物浓度范围宽宽质量范围(从 20 至 2000/3000 AMU),可检测电喷雾极性切换模式中可电离的大部分化合物可配置其他检测,包括 ELSD 检测或 MS 离子化模式,例如 APCI 和复合模式 ESI-APCI自动化纯化软件作为 Agilent OpenLAB CDS 的附件,可实现分析级到制备级纯化方法的自动化转换1260 Infinity 微量纯化/点样系统 1260 Infinity 微量馏分收集/点样系统经优化可用于毛细管和纳流级流速(100 nL/min 至 100 μL/min),能够在 96 孔板和 384 孔板、样品瓶和 Eppendorf 试管中收集小量馏分。用户还可使用该系统可靠、精确、快速地将纳升级样品点样到来自所有主要供应商的 MALDI 靶板上。独特设计的出口毛细管针头与液体接触控制模式相结合,确保最小的液滴也能重复沉积,不会形成气泡或造成交叉污染。即使在最低的流速下,也能快速点样和精确定位。 用于微量馏分收集优化管线设置,最大程度地降低了延迟体积和峰扩散。流速范围:100 nL/min 至 100 μL/min(取决于泵)。不受反压影响,通过电子流量控制可获得同类产品中最好的梯度重现性。高度通用性,可选择收集到预定的多孔板和 Eppendorf 试管中,最多可处理 768 个样品。可自定义多孔板的选择,用于非常规板型。用于 MALDI 点样支持所有主要的 MALDI 靶板。易于进行 MALDI 点样校准。点样/收集速率快(最快 3 秒/点)。在线基质添加工具包。温控型仪器可用于易降解的生物样品,能够防止或提高小量馏分的快速蒸发。纯化系统Agilent 218 纯化系统是超值的二元梯度系统,具有出色的灵活性,可满足不断变化的纯化需求。无论是在您的 HPLC 中使用分析型色谱柱或半制备型色谱柱进行方法开发的自动放大,还是在专用的半制备型 HPLC 中使用 1 英寸或 2 英寸内径的色谱柱,该解决方案都是您的理想之选。带可更换泵头的优质高压系统可提供出色的梯度重现性和流量精度。手动取样或 Agilent 410 自动进样器与 Agilent 325 UV-Vis 双波长检测器的组合是纯化中等复杂样品的理想选择。较宽的动态范围(0.005 mAU 至 80 AU)使其能够处理各种样品尺寸。手动进样或自动进样(最多 10 mL 样品量)带可更换泵头的高效泵(高达 25、100 或 200 mL/min)出色的流速准确度、精度、组分的准确度和梯度线性指标可编程的双波长 UV-Vis 检测器配备独特的双光程流通池,动态范围比常规检测器高 40 倍按时间或根据每日实时的 UV 峰检测运算进行精确、可重现的馏分收集易于使用的软件与液相色谱分析所熟知的 OpenLab CDS 软件配合使用,可实现纯化过程的无人值守式运行或交互式控制SD-1 纯化系统 Agilent SD-1 纯化系统在无可比拟的流速范围内具有公认的梯度准确度和重现性,是全球化学家和工艺工程师的首选系统。采用一套配置您即可进行筛选运行,并放大至克或数百克。标准系统非常适用于从 1 mL/min 放大到 200 mL/min,可轻松升级到 500 mL/min 流速。将 SD-1 溶剂输送模块与 Agilent 410 自动进样器、325 UV-Vis 双波长检测器和 440 馏分收集器组合使用,可纯化更复杂的样品。分析和制备应用均使用 OpenLAB CDS ChemStation 软件。使用各种体积定量环进行手动进样或自动进样(最多 10 mL 样品体积)准确的流速控制、高压混合和独立的活塞控制实现了卓越的重现性带可更换泵头的精确溶剂输送(高达 200 mL/min、500 mL/min 或 800 mL/min),可以充分发挥出高效预装柱或 Agilent Load & Lock 柱的潜能双波长 UV-Vis 检测器配备独特的双光程流通池,动态范围比常规检测器高 40 倍精确、可重现的馏分收集,既可以日复一日地基于时间,也可以基于实时 UV 峰检测运算 — 带开床式 Agilent 440 馏分收集器易于使用的软件与液相色谱分析所熟知的 Agilent OpenLab CDS 软件配合使用,可对纯化过程进行无人值守地运行或交互式控制
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  • SD-1 纯化系统 400-629-8889
    Agilent SD-1 纯化系统在无可比拟的流速范围内具有公认的梯度准确度和重现性,是全球化学家和工艺工程师的首选系统。采用一套配置您即可进行筛选运行,并放大至克或数百克。标准系统非常适用于从 1 mL/min 放大到 200 mL/min,可轻松升级到 500 mL/min 流速。将 SD-1 溶剂输送模块与 Agilent 410 自动进样器、325 UV-Vis 双波长检测器和 440 馏分收集器组合使用,可纯化更复杂的样品。分析和制备应用均使用 OpenLAB CDS ChemStation 软件。产品特点:● 使用各种体积定量环进行手动进样或自动进样(最多 10 mL 样品体积)● 准确的流速控制、高压混合和独立的活塞控制实现了卓越的重现性● 带可更换泵头的精确溶剂输送(高达 200 mL/min、500 mL/min 或 800 mL/min),可以充分发挥出高效预装柱或 Agilent Load & Lock 柱的潜能● 双波长 UV-Vis 检测器配备独特的双光程流通池,动态范围比常规检测器高 40 倍● 精确、可重现的馏分收集,既可以日复一日地基于时间,也可以基于实时 UV 峰检测运算 — 带开床式 Agilent 440 馏分收集器● 易于使用的软件与液相色谱分析所熟知的 Agilent OpenLab CDS 软件配合使用,可对纯化过程进行无人值守地运行或交互式控制
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  • 纯化系统 400-629-8889
    Agilent 218 纯化系统是超值的二元梯度系统,具有出色的灵活性,可满足不断变化的纯化需求。无论是在您的 HPLC 中使用分析型色谱柱或半制备型色谱柱进行方法开发的自动放大,还是在专用的半制备型 HPLC 中使用 1 英寸或 2 英寸内径的色谱柱,该解决方案都是您的理想之选。带可更换泵头的优质高压系统可提供出色的梯度重现性和流量精度。手动取样或 Agilent 410 自动进样器与 Agilent 325 UV-Vis 双波长检测器的组合是纯化中等复杂样品的理想选择。较宽的动态范围(0.005 mAU 至 80 AU)使其能够处理各种样品尺寸。产品特点:● 手动进样或自动进样(最多 10 mL 样品量)● 带可更换泵头的高效泵(高达 25、100 或 200 mL/min)● 出色的流速准确度、精度、组分的准确度和梯度线性指标● 可编程的双波长 UV-Vis 检测器配备独特的双光程流通池,动态范围比常规检测器高 40 倍● 按时间或根据每日实时的 UV 峰检测运算进行精确、可重现的馏分收集● 易于使用的软件与液相色谱分析所熟知的 OpenLab CDS 软件配合使用,可实现纯化过程的无人值守式运行或交互式控制
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馏分收集与纯化相关的试剂

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  • 【分享】试剂纯化

    化学试剂的纯化   在化学分析、仪器分析、无机制备、有机合成以及其他的科学实验工作中经常会遇到所用的化学试剂纯度不够,或买不到所需纯度的化学试剂,这就需要在实验室自己对现有的化学试剂进行纯化,以便得到所需纯度的化学试剂。实验室中常用的纯化化学试剂的方法有:蒸馏和精馏、重结晶、萃取、区域熔融和色谱分离等等,下面将分别加以简单介绍。 蒸馏和精馏   蒸馏和精馏是一种使用广泛的纯化方法,根据液体混合物中液体和蒸汽之间混合组分的分配差别进行纯化,是纯化挥发性和半挥发性化学试剂的第一选择。 蒸馏和精馏的实际应用   蒸馏和精馏主要用于液体、或是加热可成为液体的化学试剂,特别是用于有机化学试剂的纯化。在蒸馏或精馏之前,有时可加入某些化学试剂,与欲纯化的化学试剂中的杂质发生化学反应,生成沸点更高(或更低)的物质,在蒸馏或精馏是更容易除去。   在蒸馏或精馏时,往往是除去最初馏出的馏分和最后剩下的馏分,两头除去的越多,得到的化学试剂纯度就越高,但产率越低。 下面介绍几个用蒸馏或精馏方法纯化的化学试剂: 1. 盐酸的提纯:   (1)除去一般杂质的盐酸 用三次离子交换水将一级盐酸按盐酸:水=7:3的体积比稀释(或按1:1稀释,按此比例稀释仅得到浓度为6N的盐酸)。将此盐酸1.5升装入2升的石英或硬质玻璃蒸馏瓶中,用可调变压器调节加热器,控制馏速为200毫升/小时,弃去前段馏出液150ml,取中段馏出液1升,所得的纯盐酸浓度为6.5-7.5N,铁、铝、钙、镁、铜、铅、锌、钴、镍、锰、铬、锡的含量在5′10-6--2′10-7%以下。   (2)除去砷的盐酸 用三次离子交换水将一级盐酸按7:3的体积比稀释,加入适量氧化剂(按体积加入2.5%硝酸或2.5%过氧化氢或高锰酸钾0.3克/1.5升)。将此盐酸1.5升装入2升的石英或硬质玻璃蒸馏瓶中,放置15分钟后,以100毫升/小时的馏速进行蒸馏。弃去前段馏出液150毫升,取中段馏出液1升备用。砷的含量在1′10-6%以下。 2. 硝酸的提纯  于2升硬质玻璃蒸馏器中,放入1.5升硝酸(一级品),在石墨电炉上借可调变压器调节电炉温度进行蒸馏,馏速为200-400毫升/小时,弃去初馏份150毫升,收集中间馏份1升。 将上述得到的中间馏份2升,放入3升石英蒸馏器中。将石英蒸馏器固定在石蜡浴中进行蒸馏,借可调变压器控制馏速为100毫升/小时。弃去初馏份150毫升,收集中间馏份1600毫升。铁、铝、钙、镁、铜、铅、锌、钴、镍、锰、铬、锡的含量在2′10-7%以下。

  • 【转帖】有机试剂纯化方法

    常用有机试剂的纯化-丙酮 沸点56.2℃,折光率1.358 8,相对密度0.789 9。普通丙酮常含有少量的水及甲醇、乙醛等还原性杂质。其纯化方法有:⑴于250mL丙酮中加入2.5g高锰酸钾回流,若高锰酸钾紫色很快消失,再加入少量高锰酸钾继续回流,至紫色不褪为止。然后将丙酮蒸出,用无水碳酸钾或无水硫酸钙干燥,过滤后蒸馏,收集55~56.5℃的馏分。用此法纯化丙酮时,须注意丙酮中含还原性物质不能太多,否则会过多消耗高锰酸钾和丙酮,使处理时间增长。⑵将100mL丙酮装入分液漏斗中,先加入4mL10%硝酸银溶液,再加入3.6mL1mol/L氢氧化钠溶液,振摇10min,分出丙酮层,再加入无水硫酸钾或无水硫酸钙进行干燥。最后蒸馏收集55~56.5℃馏分。此法比方法⑴要快,但硝酸银较贵,只宜做小量纯化用。常用有机溶剂的纯化-四氢呋喃 沸点67℃(64.5℃),折光率1.405 0,相对密度0.889 2。四氢呋喃与水能混溶,并常含有少量水分及过氧化物。如要制得无水四氢呋喃,可用氢化铝锂在隔绝潮气下回流(通常1000mL约需2~4g氢化铝锂)除去其中的水和过氧化物,然后蒸馏,收集66℃的馏分(蒸馏时不要蒸干,将剩余少量残液即倒出)。精制后的液体加入钠丝并应在氮气氛中保存。处理四氢呋喃时,应先用小量进行试验,在确定其中只有少量水和过氧化物,作用不致过于激烈时,方可进行纯化。四氢呋喃中的过氧化物可用酸化的碘化钾溶液来检验。如过氧化物较多,应另行处理为宜。常用有机溶剂的纯化-二氧六环 沸点101.5℃,熔点12℃,折光率1.442 4,相对密度1.033 6。二氧六环能与水任意混合,常含有少量二乙醇缩醛与水,久贮的二氧六环可能含有过氧化物(鉴定和除去参阅乙醚)。二氧六环的纯化方法,在500mL二氧六环中加入8mL浓盐酸和50mL水的溶液,回流6~10h,在回流过程中,慢慢通入氮气以除去生成的乙醛。冷却后,加入固体氢氧化钾,直到不能再溶解为止,分去水层,再用固体氢氧化钾干燥24h。然后过滤,在金属钠存在下加热回流8~12h,最后在金属钠存在下蒸馏 ,压入饥丝密封保存。精制过的1,4-二氧环己烷应当避免与空气接触。常用有机溶剂的纯化-吡啶 沸点115.5℃,折光率1.509 5,相对密度0.981 9。分析纯的吡啶含有少量水分,可供一般实验用。如要制得无水吡啶,可将吡啶与粒氢氧化钾(钠)一同回流,然后隔绝潮气蒸出备用。干燥的吡啶吸水性很强,保存时应将容器口用石蜡封好。常用有机溶剂的纯化-石油醚 石油醚为轻质石油产品,是低相对分子质量烷烃类的混合物。其沸程为30~150℃,收集的温度区间一般为30℃左右。有30~60℃,60~90℃,90~120℃等沸程规格的石油醚。其中含有少量不饱和烃,沸点与烷烃相近,用蒸馏法无法分离。石油醚的精制通常将石油醚用其体积的浓硫酸洗涤2~3次,再用10%硫酸加入高锰酸钾配成的饱和溶液洗涤,直至水层中的紫色不再消失为止。然后再用水洗,经无水氯化钙干燥后蒸馏。若需绝对干燥的石油醚,可加入钠丝(与纯化无水乙醚相同)。常用有机溶剂的纯化-甲醇 沸点64.96℃,折光率1.328 8,相对密度0.791 4。普通未精制的甲醇含有0.02%丙酮和0.1%水。而工业甲醇中这些杂质的含量达0.5%~1%。为了制得纯度达99.9%以上的甲醇,可将甲醇用分馏柱分馏。收集64℃的馏分,再用镁去水(与制备无水乙醇相同)。甲醇有毒,处理时应防止吸入其蒸气。常用有机溶剂的纯化-乙酸乙酯 沸点77.06℃,折光率1.372 3,相对密度0.900 3。乙酸乙酯一般含量为95%~98%, 含有少量水、乙醇和乙酸。可用下法纯化:于1000mL乙酸乙酯中加入100mL乙酸酐,10滴浓硫酸,加热回流4h,除去乙醇和水等杂质,然后进行蒸馏。馏液用20~30g无水碳酸钾振荡,再蒸馏。产物沸点为77℃,纯度可达以上99%。常用有机溶剂的纯化-乙醚 沸点34.51℃,折光率1.352 6,相对密度0.713 78。普通乙醚常含有2%乙醇和0.5%水。久藏的乙醚常含有少量过氧化物过氧化物的检验和除去:在干净和试管中放入2~3滴浓硫酸,1mL2%碘化钾溶液(若碘化钾溶液已被空气氧化,可用稀亚硫酸钠溶液滴到黄色消失)和1~2滴淀粉溶液,混合均匀后加入乙醚,出现蓝色即表示有过氧化物存在。除去过氧化物可用新配制的硫酸亚铁稀溶液(配制方法是FeSO4?H2O60g,100mL水和6mL浓硫酸)。将100mL乙醚和10mL新配制的硫酸亚铁溶液放在分液漏斗中洗数次,至无过氧化物为止。醇和水的检验和除去:乙醚中放入少许高锰酸钾粉末和一粒氢氧化钠。放置后,氢氧化钠表面附有棕色树脂,即证明有醇存在。水的存在用无水硫酸铜检验。先用无水氯化钙除去大部分水,再经金属钠干燥。其方法是:将100mL乙醚放在干燥锥形瓶中,加入20~25g无水氯化钙,瓶口用软木塞塞紧,放置一天以上,并间断摇动,然后蒸馏,收集33~37℃的馏分。用压钠机将1g金属钠直接压成钠丝放于盛乙醚的瓶中,用带有氯化钙干燥管的软木塞塞住。或在木塞中插一末端拉成毛细管的玻璃管,这样,既可防止潮气浸入,又可使产生的气体逸出。放置至无气泡发生即可使用;放置后,若钠丝表面已变黄变粗时,须再蒸一次,然后再压入钠丝。

  • 【分享】常用有机试剂的纯化

    常用有机试剂的纯化-丙酮 沸点56.2℃,折光率1.358 8,相对密度0.789 9。 普通丙酮常含有少量的水及甲醇、乙醛等还原性杂质。其纯化方法有: ⑴于250mL丙酮中加入2.5g高锰酸钾回流,若高锰酸钾紫色很快消失,再加入少量高锰酸钾继续回流,至紫色不褪为止。然后将丙酮蒸出,用无水碳酸钾或无水硫酸钙干燥,过滤后蒸馏,收集55~56.5℃的馏分。用此法纯化丙酮时,须注意丙酮中含还原性物质不能太多,否则会过多消耗高锰酸钾和丙酮,使处理时间增长。 ⑵将100mL丙酮装入分液漏斗中,先加入4mL10%硝酸银溶液,再加入3.6mL1mol/L氢氧化钠溶液,振摇10min,分出丙酮层,再加入无水硫酸钾或无水硫酸钙进行干燥。最后蒸馏收集55~56.5℃馏分。此法比方法⑴要快,但硝酸银较贵,只宜做小量纯化用。常用有机溶剂的纯化-四氢呋喃 沸点67℃(64.5℃),折光率1.405 0,相对密度0.889 2。 四氢呋喃与水能混溶,并常含有少量水分及过氧化物。如要制得无水四氢呋喃,可用氢化铝锂在隔绝潮气下回流(通常1000mL约需2~4g氢化铝锂)除去其中的水和过氧化物,然后蒸馏,收集66℃的馏分(蒸馏时不要蒸干,将剩余少量残液即倒出)。精制后的液体加入钠丝并应在氮气氛中保存。 处理四氢呋喃时,应先用小量进行试验,在确定其中只有少量水和过氧化物,作用不致过于激烈时,方可进行纯化。 四氢呋喃中的过氧化物可用酸化的碘化钾溶液来检验。如过氧化物较多,应另行处理为宜。常用有机溶剂的纯化-二氧六环 沸点101.5℃,熔点12℃,折光率1.442 4,相对密度1.033 6。 二氧六环能与水任意混合,常含有少量二乙醇缩醛与水,久贮的二氧六环可能含有过氧化物(鉴定和除去参阅乙醚)。二氧六环的纯化方法,在500mL二氧六环中加入8mL浓盐酸和50mL水的溶液,回流6~10h,在回流过程中,慢慢通入氮气以除去生成的乙醛。冷却后,加入固体氢氧化钾,直到不能再溶解为止,分去水层,再用固体氢氧化钾干燥24h。然后过滤,在金属钠存在下加热回流8~12h,最后在金属钠存在下蒸馏,压入饥丝密封保存。精制过的1,4-二氧环己烷应当避免与空气接触。常用有机溶剂的纯化-吡啶 沸点115.5℃,折光率1.509 5,相对密度0.981 9。 分析纯的吡啶含有少量水分,可供一般实验用。如要制得无水吡啶,可将吡啶与粒氢氧化钾(钠)一同回流,然后隔绝潮气蒸出备用。干燥的吡啶吸水性很强,保存时应将容器口用石蜡封好。 常用有机溶剂的纯化-石油醚 石油醚为轻质石油产品,是低相对分子质量烷烃类的混合物。其沸程为30~150℃,收集的温度区间一般为30℃左右。有30~60℃,60~90℃,90~120℃等沸程规格的石油醚。其中含有少量不饱和烃,沸点与烷烃相近,用蒸馏法无法分离。 石油醚的精制通常将石油醚用其体积的浓硫酸洗涤2~3次,再用10%硫酸加入高锰酸钾配成的饱和溶液洗涤,直至水层中的紫色不再消失为止。然后再用水洗,经无水氯化钙干燥后蒸馏。若需绝对干燥的石油醚,可加入钠丝(与纯化无水乙醚相同)。 常用有机溶剂的纯化-甲醇 沸点64.96℃,折光率1.328 8,相对密度0.791 4。 普通未精制的甲醇含有0.02%丙酮和0.1%水。而工业甲醇中这些杂质的含量达0.5%~1%。 为了制得纯度达99.9%以上的甲醇,可将甲醇用分馏柱分馏。收集64℃的馏分,再用镁去水(与制备无水乙醇相同)。甲醇有毒,处理时应防止吸入其蒸气。常用有机溶剂的纯化-乙酸乙酯 沸点77.06℃,折光率1.372 3,相对密度0.900 3。 乙酸乙酯一般含量为95%~98%, 含有少量水、乙醇和乙酸。可用下法纯化:于1000mL乙酸乙酯中加入100mL乙酸酐,10滴浓硫酸,加热回流4h,除去乙醇和水等杂质,然后进行蒸馏。馏液用20~30g无水碳酸钾振荡,再蒸馏。产物沸点为77℃,纯度可达以上99%。常用有机溶剂的纯化-乙醚 沸点34.51℃,折光率1.352 6,相对密度0.713 78。普通乙醚常含有2%乙醇和0.5%水。久藏的乙醚常含有少量过氧化物 过氧化物的检验和除去:在干净和试管中放入2~3滴浓硫酸,1mL2%碘化钾溶液(若碘化钾溶液已被空气氧化,可用稀亚硫酸钠溶液滴到黄色消失)和1~2滴淀粉溶液,混合均匀后加入乙醚,出现蓝色即表示有过氧化物存在。除去过氧化物可用新配制的硫酸亚铁稀溶液(配制方法是FeSO4?H2O60g,100mL水和6mL浓硫酸)。将100mL乙醚和10mL新配制的硫酸亚铁溶液放在分液漏斗中洗数次,至无过氧化物为止。 醇和水的检验和除去:乙醚中放入少许高锰酸钾粉末和一粒氢氧化钠。放置后,氢氧化钠表面附有棕色树脂,即证明有醇存在。水的存在用无水硫酸铜检验。先用无水氯化钙除去大部分水,再经金属钠干燥。其方法是:将100mL乙醚放在干燥锥形瓶中,加入20~25g无水氯化钙,瓶口用软木塞塞紧,放置一天以上,并间断摇动,然后蒸馏,收集33~37℃的馏分。用压钠机将1g金属钠直接压成钠丝放于盛乙醚的瓶中,用带有氯化钙干燥管的软木塞塞住。或在木塞中插一末端拉成毛细管的玻璃管,这样,既可防止潮气浸入,又可使产生的气体逸出。放置至无气泡发生即可使用;放置后,若钠丝表面已变黄变粗时,须再蒸一次,然后再压入钠丝。

馏分收集与纯化相关的资料

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  • 基于岛津C2P系统的甾体化合物纯化馏分自动粉末化处理
    制备液相色谱所收集馏分的后处理方式一般常用的有减压旋转蒸发和低温冷冻干燥,两种方法各有特点,但都需要消耗大量的时间和人力,另外还具有样品污染、样品损耗等风险,在处理大规模样品数量时将尤为明显。 岛津的全自动纯化系统,即Crude2Pure 系统(以下简称C2P 系统)提供了一种全新的制备分离所得馏分后处理模式,可在短暂的时间内完成从馏分溶液到目标物固体粉末的获得。并且在这一过程中,有效地除去了流动相中加入的添加剂,即便是已经和化合物结合成盐的,也可以通过置换的手段得到满足后续实验要求的盐的形态,有效降低了目标化合物分解的危险。由于可以直接生成固体粉末,免去了转移等操作,极大程度的降低了由于多步骤操作而引入杂质或损失产物的风险。 本实验使用提供了快速、安全、有效的全新分离制备后处理方法的岛津Crude2Pure 系统,对某甾体化合物进行了溶剂回收及固体粉末化处理,实验可在3小时内快速完成,同传统的样品分离纯化后处理方法相比,节省处理时间3倍以上;粉末直接生成于标准的样品瓶中,减少转移操作,避免了相互污染的产生,最终得到高纯度的化合物粉末,为合成产物的制备纯化后处理操作提供一种简便、实用和可靠的方式。本实验中所涉及的甾体化合物是含有环戊烷骈多氢菲母核的一类中等极性化合物,多数会含有多个羟基,从极性和疏水性考虑,在上样和补偿液均含有一定比例的有机相以增大溶解性防止捕集过程中析出损失;由于分离纯化过程中往往在流动相中加入了甲酸等挥发性酸来改善峰形和分离度,在溶剂回收和粉末化时以纯水洗除流动相中的添加剂,获得高纯度目标样品。 有关详情,请点击《应用C2P 系统对某甾体化合物纯化馏分的自动粉末化处理》 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。
  • 使用质谱引导的Prep100SFC系统的叠加进样和收集功能而实现手性化合物纯化
    Steve Zulli、Dan Rolle、Ziqiang Wang(博士)、Timothy Martin、Rui Chen(博士)和Harbaksh Sidhu Waters Corporation, Milford, MA, U.S. 应用效益 使用叠加进样模式进行手性化合物纯化证明了质谱引导的Prep 100 SFC系统所提供的收集方案具有多用性和灵活性。大气压条件下的开放床式收集平台在同时使用包括质谱检测器在内的多种检测器进行触发收集时,可提供更高的效率及成功率。 沃特世解决方案 质谱引导的Prep 100 SFC系统,2998型光电二极管阵列(PDA)检测器,3100型质谱检测器,2767型样品管理器MassLynx&trade 软件,FractionLynx&trade 应用管理程序,叠加进样模块 关键词 手性,Prep 100 SFC,叠加进样,质谱引导,开放床式收集 引言 根据FDA的规定1,手性色谱已经成为药物开发早期为通过药理学、毒理学和临床信息准确鉴定单一纯对映体并进行分离的首选工具。 超临界流体色谱(SFC)因其具有更高的效率、更大的通量和更宽的适用性而被证实成为手性化合物分离的一种主流技术。手性SFC越来越受到关注并且其应用范围不断扩大,在一些情况下逐渐成为首选方法。 通常情况下,对映体混合物含有一定数量的杂质,对于常用的叠加进样和基于信号阈值的收集策略而言(例如UV/ PDA检测),这些杂质可降低实际纯化过程的效率。多数情况下,进行一步预净化是必要的,但因存在资金和工作量限制却是不实际的。这需要一种能将对映体与其它杂质鉴别开来的多功能检测方案。除了UV/PDA检测器之外,3100型质谱检测器是一种可广泛用于手性分离的理想选择。 在本应用文献中,展示了质谱引导的Prep 100 SFC系统及其在开放床式平台上进行叠加进样和收集的功能,并被证实是一种手性化合物纯化的有效工具。下文回顾并描述了用于手性分离案例的系统配置和方法。 试验 化学品 CO2由Airgas(Salem,NH,USA)公司提供,并以加压液体的形式在大约1100 &ndash 1300 psi的条件下,通过内置管道供应给质谱引导的Prep 100 SFC系统。甲醇和反式芪氧化物(T SO,MW:196)由Sigma-Aldrich(St.Louis,MO ,USA)提供。 SFC色谱柱 ChiralPak AD-H和ChiralCel OD-H(均为 21 mm x 250 mm、5 &mu m)由Chiral Technologies公司(West Chester,PA,USA)提供。 SFC系统 质谱引导的Prep 100 SFC系统配备一个附加的叠加进样器。 2767型样品管理器配置为一个简化型重复馏分收集器。 方法条件 SFC梯度和流速程序 对于所述的全部数据而言,100 g/分钟的最大总流速与各种等度的改性剂程序配合使用。 质谱检测器的条件 用于各种试验的3100型质谱检测器标准ESI模式使用以下关键参数: 毛细管电压: 3.5 KV 锥孔电压: 40.0 V 二级锥孔电压: 3.0 V 射频透镜电压: 0.1 V 源温度: 150 ˚ C 脱溶剂气温度: 350 ˚ C 脱溶剂气体流速: 400 L/小时 锥孔气体流速: 60 L/小时 0.1%的甲酸-甲醇溶液用作补偿液流进入质谱,以提高电离效率。 数据管理 MassLynx/FractionLynx,第4.1版 结果和讨论 叠加进样模式下的纯化放大 手性分离中通用的最佳做法是利用叠加进样模式进行样品进样和馏分收集,这可实现效率最大化并降低生产成本。 在含有一定杂质的复杂体系中,质谱引导的系统可以鉴定和选择性的收集感兴趣的目标化合物,并正确的忽略不需要杂质。因而,该系统对于手性化合物的SFC纯化,具有高效、适用范围广的特点,并成为手性药物开发的常规主流工具。 我们对质谱引导的Prep100 SFC系统进行了一定的改造,以便将该系统用于手性化合物分离纯化时达到其最大效益,其中包括添加了一个专用进样器并改变了收集床布局以容纳更大的容器,从而可重复收集对映体的馏分。 层叠进样/进样器的启用 Prep 100 SFC系统整合了一个沃特世叠加进样模块,用户选择&ldquo 进样类型&rdquo 并输入叠加进样的总次数以及软件程序中的其它相关参数,如图1和图2所示。以叠加进样的模式,运行一个自定义的进样序列,该进样器可从单一样品容器中抽取多份等量样品。 未使用叠加进样模式时,2767型样品管理器能继续按照&ldquo 样品列表&rdquo 所定义的顺序从样品架上逐个进样单一样品。 图3显示了对一种双峰混合物进行叠加进样后得出的典型色谱图。紫外和质谱对所需物质的检测结果均是正确的,从而确保了通过紫外或质谱触发可进行可靠而成功的馏分收集。在本例中,紫外信号用作收集触发;必要时也可使用质谱信号。 自定义用于单个样品瓶的收集床布局 质谱引导的Prep 100 SFC系统使用2767型样品管理器作为专用馏分收集器。在手性化合物纯化中,由于馏分收集数为两份(或者在某些情况下可能多达四份),因此需要用更大容器及重复式前后收集模式取代一对一模式下的常规类型试管架。 所以,2767型样品管理器可通过定义收集的位置及更大容器而进行定制。从而可对同一个对映体的所有叠加进样序列结果,通过重复式的前后收集方式,收集到相同的收集瓶中。 如图3所示,两种对映体馏分分别被收集进1号瓶(粉红色条带)和2号瓶(绿色条带)。这在2767型样品管理器上以反复模式根据序列内的单一进样管线而完成。这表明使用Masslynx软件和Fractionlynx样品管理器进行样品收集的过程是成功的,并且满足了依据对映异构体对的信号强度水平进行正确鉴定和收集的关键标准。 图4所示,是对一个包含无关杂质峰与对映异构体对的体系进行分离和选择性收集的实例。如彩色条带所示,通过目标化合物的质谱引导,只有两个分离开的目标化合物被收集,而第三个峰(无关的杂质)没有被收集。 MassLynx/FractionLynx AutoPurify&trade 平台拥有众多高级、适用于复杂工作流程的检测和收集算法,例如,使用多种检测器信号进行触发的布尔逻辑算法。如果样品已足够纯净,那么用户可选择使用UV/ PDA进行检测;如果样品包含相当数量的杂质,那么用户可选择使用组合型信号和斜率算法以及特定的目标分子量,以确保得到更纯的收集馏分。 结论 已经证实质谱引导Prep 100 SFC系统在不同药物的开发过程中具有高效、适用性强及用途广的特点。本文所述的质谱引导Prep 100 SFC系统叠加进样和收集的附加特点使其对手性分离具有更强的定制能力,从而可为纯化实验室的色谱分析师带来效益,例如: ■ 多重、多功能检测模式实现了更高的成功率; ■ 基于开放床式平台的相同叠加进样和收集模式简化了 使用方法; ■ 能提供一个遵从行业和政府规定的更安全的实验室环 境。 沃特世质谱引导的Prep 100 SFC系统是一种在药物发现以及其它制备型色谱中进行手性纯化的强有力工具,可满足实现更大产能和更高成功率的需求。 参考文献 [1] http://www.fda.gov/cder/guidance/stereo.htm 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
  • 聚焦新技术 | AIS puriFlash® 制备纯化系统与流动化学集成,搭建连续分离纯化平台!
    流动化学创新地将传统独立分开的合成操作过程整合起来,在连续流动的系统中完成化学反应,加快了合成的速度,对于绿色化学和实验室自动化领域具有非常重要的意义。此前,我们与爱丁堡赫利瓦特大学 VilelaLAB 和流动化学实验室进行合作,借助 Advion Interchim Scientific puriFlash® 5.250 纯化制备系统,搭建了全新的连续分离纯化平台,进一步加快实验流程。AIS puriFlash® 5.250 纯化制备系统ONE平台搭建 平台大致上分为三部分:流动反应池部分、在线输送部分以及AIS puriFlash® 5.250 制备纯化部分。实验平台搭建示意图ONE基本思路step 1:流动反应池系统用于进行合成并将粗反应混合物直接或通过在线萃取器输送到 AIS puriFlash® 5.250 色谱仪的进样口处。step 2:puriFlash® 5.250 通过仪器的 10 通阀,将原料交替切换注入到其中一个样品环中。step 3:两根相同的色谱柱:一个加载反应混合物,另一个用于平衡和执行色谱方法,确保样品环中的样品不损失。 step 4:使用 UV+ELSD 检测器监测并进行馏分收集。 ONE 实验关键点1、优化流动反应池的设置,以获得产品的最大产率;2、优化纯化方法,尽量减少离线实验中粗反应混合物纯化所需的时间;
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