当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

离子色谱行业

仪器信息网离子色谱行业专题为您整合离子色谱行业相关的最新文章,在离子色谱行业专题,您不仅可以免费浏览离子色谱行业的资讯, 同时您还可以浏览离子色谱行业的相关资料、解决方案,参与社区离子色谱行业话题讨论。

离子色谱行业相关的论坛

  • 烟草行业采购离子色谱

    我想咨询一下各位大神,烟草行业在采购离子色谱的时候,除了戴安品牌,还会涉及到哪些进口品牌呢?

  • 网络讲堂:12月23日 离子色谱在药物分析行业中的应用(瑞士万通)

    http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif离子色谱在药物分析行业中的应用讲座时间:2014年12月23日 10:00主讲人:李涛李涛 博士, 2010年直接一直从事离子色谱在环保,疾控,制药等行业的应用推广工作, 现任瑞士万通中国离子色谱产品经理。http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif【简介】随着技术的发展,离子色谱已经被广泛应用于各个行业,其中药物分析也已经成为了离子色谱的重要应用领域,越来越多的离子色谱方法也已经被收录到包括中国药典在内的各大药典系统中。 瑞士万通公司结合自身仪器和技术的特点,在药物分析领域积累了大量的经验。希望可以通过此次交流和大家分享!-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2014年12月23日 09:304、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/12715、报名及参会咨询:QQ群—231246773

  • 11月29日网络会议:赛默飞离子色谱技术在化工行业的应用

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647931_2507958_3.gif赛默飞离子色谱技术在化工行业的应用主讲人:钟新林 赛默飞离子色谱应用工程师 活动时间:2013年11月29日 下午 14:00http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647931_2507958_3.gif【简介】 1、离子色谱通用应用介绍 2、在线基体消除技术测试石油化工有机溶剂产品中的阴离子 3、2-D离子色谱测试半导体用弱酸中的阴离子 4、燃烧离子色谱测定总卤及总硫 5、离子色谱在新能源行业的应用。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、参加及审核人数限制:限制报名人数为120人,审核人数100人。3、报名截止时间:2013年11月29日4、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg5、参与互动: *参会期间您还可以将有疑问的数据通过上传的形式给老师予以展示,并寻求解答*6、环境配置:只要您有电脑、外加一个耳麦就能参加。建议使用IE浏览器进入会场。7、提问时间:现在就可以在此帖提问啦,截至2013年11月28日8、会议进入:2013年11月29日14:00点就可以进入会议室9、特别说明:报名并通过审核将会收到1 封电子邮件通知函(您已注册培训课程),请注意查收,并按提示进入会议室!为了使您的报名申请顺利通过,请填写完整而正确的信息哦~http://simg.instrument.com.cn/webinar/20110223/images/zb_11.gif注意:由于参会名额有限,如您通过审核,请您珍惜宝贵的学习交流机会,按时参加会议。如您临时有事无法参会,请您进入报名页面请假。无故不参会将会影响您下一次的参会报名。快来参加吧:我要报名》》》

  • 【讨论】离子色谱发展是否遇到了瓶颈?

    现在离子色谱需求量虽然越来越大,但是技术性的突破还是比较少的,除了戴安公司前段时间出来的毛细管以外,同行业内基本上没有什么太大的突破,应用上方法的开发亦是如此,除了色谱柱的限制外,就是仪器之间的联用及外加设备,使用空间还是有限,最近听到身边不少人在说,离子色谱是不是遇到了什么发展瓶颈,怎么都不见新东西出来,国内外离子色谱厂家有几家在搞研发呢?都在搞什么研发呢?希望熟悉行业的板油们能够多多参与讨论。。。。

  • 我国首台在线离子色谱仪成功面市

    随着全球环境污染的日益严重,水质(饮用水、排放水)及食品的严格检测逐渐摆放到重要位置。一种新型、连续自动检测水质中的阴、阳离子、重金属离子的分析仪器诞生了,这就是青岛普仁仪器有限公司通过不懈努力,历时3年时间研发的国内首台在线离子色谱仪----PIC-online在线离子色谱仪,它填补了国内目前尚无在线离子色谱仪的空白,对在线检测行业的发展来说意义重大。 青岛普仁仪器有限公司所研发的在线离子色谱仪各项技术指标已通过国家检定并取得制造许可证(CMC),可以批量生产上市。经国家科技专家评价,该产品已达到国外同类产品的先进水平,是国内唯一一家可以生产在线离子色谱仪的厂家。同时该产品还荣获仪器信息网“科学仪器行业优秀新产品” 奖。青岛普仁仪器有限公司所研发的PIC-online在线离子色谱仪可广泛应用于环境连续检测、生产过程连续检测等领域,该产品针对离子色谱法的在线检测问题,进行了离子色谱法的在线检测方法及检测工艺、色谱数据的在线自动处理、产品的检测能力及检测精度等方面的研究,技术属集成创新,其技术创新点主要体现在:1.设计了离子色谱法的在线检测流程,并采用嵌入式系统,实现了三通道并行全自动检测。2、采用电导法的在线检测工艺及数据自动处理技术,可同时自动检测阴离子F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-和阳离子Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+。3、创新性地提出了流动伏安检测方法,实现了重金属离子Cu2+、Zn2+、Pb2+、Cd2+的在线检测。产品可广泛应用于环保领域和生产过程质量监控等,打破了国外厂家在中国的垄断,为国家节约了大量外汇及资金,在核工业等重要产业链中,保证了重要行业信息安全。

  • 【转帖】世界市场对离子色谱的需求

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url](IC)是一项与高效液相色谱相似的技术,不同之处在于IC通常用电导检测器。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]非常适合于分析各种无机和有机阴阳离子。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]在实验过程中需考虑的另一个因素是,由于分析材料改变而产生的溶液离子强度的变化。  美国和欧洲占据了大部分的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]市场。美国环保署(EPA) 最新颁布的方法/规程、美国经济环境的改善,以及欧洲经济的迅猛增长均会掀起新的仪器购置高潮。此外,中国和拉丁美洲对环境问题的关注预期也将促使[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]销量的增长。  [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]具有稳定的安装量基础,从而支持了售后市场的增长。对于那些提高了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]性能和实验室整体通量的创新性新产品,上述现象尤为显著。  过去几年中,化学品并没有发生大的变化。然而,仪器设计和性能方面的提高给[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]市场注入了活力。仪器的可用性从低端、特定应用的模式发展到增值的仪器,乃至高性能的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]-质谱(IC-MS)联用系统,使得[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]供应商能够为实验室提供独一无二的解决方案。此外,强化的软件和智能化的IC系统扩展了IC的功能,并且对那些早已熟悉电脑使用的终端用户来说是非常容易操作的。  包括环境测试在内的独立测试实验室几乎占[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]市场需求的三分之一。化学和制药领域行业分别占全球[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]市场的15%和13%。上述三大行业占据了大部分[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]市场份额,而[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]也不同程度地应用于其它领域。

  • 【原创】工作需要专业化,离子色谱需大众化

    有次去人才市场,了解各行业的发展趋势和状况,其中问到有加做橡胶的,他问以前做什么的,回答说做离子色谱的,他说:“离子色谱太专业了,我们不需要这么专业的人才”。我晕,现在给我的感觉离子色谱好像就是嫁不出去的闺女。不过说的也是,对于不需要的公司,的确没什么用,但是说回来的话,大众仪器似乎都了解一些,交流起来也更方便些。现在都有点担心IC的发展了,不知道会不会今后都没人提起啊!!!!

  • 离子色谱中发现的问题

    请问一下各位大神,离子色谱仪器的淋洗液浓度和行业标准上的淋洗液浓度不一样的时候怎么办?行业标准中要配制各种离子的标准储备液,这些离子标准贮备液都需要淋洗液的贮备液,但是咱们这个标准淋洗液储备液和咱们仪器要用的淋洗储备液不一样啊,怎么办?

  • 【原创大赛】离子色谱的应用及发展

    【原创大赛】离子色谱的应用及发展

    离子色谱的应用及发展 离子色谱也是一种色谱仪器,是由液相色谱分离出来的一种新型色谱产品。它起步于上世纪70年代,到现在已发展的比较成熟。它也具有灵敏度高,分析速度快,应用广泛,选择性好,同时分析多种离子等优点被广泛应用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312220024_483901_2369266_3.png 离子色谱和液相色谱的组成基本一样,差别较大的是离子色谱大多都会有个抑制器,提高仪器性能。另外离子色谱的淋洗液基本都是酸碱性的,具有腐蚀性,所以在它的液路系统内大多都采用了耐酸碱的PEEK、聚四氟、最强四氟等部件及材料。 离子色谱的检测器有电导检测器、安培检测器等,其中电导检测器应用更广,占到总量的90%以上。 离子色谱有两个分析系统,那就是阴离子系统和阳离子系统。阴离子系统主要分析F–、Cl–、Br–、NO2–、NO3–、PO43–、SO42–七种阴离子,另外也可检测I–、HPO42–、H2PO4–、S2–、有机酸、烷基硫酸、烷基磺酸等有机无机阴离子。阳离子系统主要分析Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+六种阳离子,另外也可检测Fe3+、Fe2+、Zn2+、Al3+、Cu2+等阳离子。 离子色谱现在在国内应用最广的行业是对水质的分析、检测。包括雨水、自来水、河水、湖水、海水、地下水、矿泉水以及水制品和水产品等。另外在环境、化学、食品、化工、电子、生物、医药、新材料、电力、农业产品、土壤、冶炼等许多领域和行业都得到广泛的应用。 国外离子色谱起步较早,发展也较成熟、完善,在国内外占据着绝大部分的市场。在国内美国戴安、瑞士万通、日本东曹的离子色谱仪占到市场的80%以上,其中戴安的离子色谱仪占到60%以上。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312220025_483902_2369266_3.png 国产离子色谱仪以青岛盛瀚的仪器为主。它发展很快,现在也较成熟,在很多功能和性能上已接近世界最先进水平,一跃成为了国产离子色谱仪集研发、生产、销售、服务一条龙的领头羊企业。[size=12

  • 离子色谱到底该出检定证书还是校准证书?

    我们单位是环境监测行业,离子色谱按照规定应该是强检。但是华东计量院近几年给我们的离子色谱计量证书形式有两种:测试报告和校准证书,就是没有检定证书。我查了下离子色谱国家有检定规程JJG823-1993啊,但是为什么不给我们检定证书。外审的时候专家对这个就提出疑问了。问问各位同行,特别是上海的同行,你们离子色谱是什么证书呢?

  • 离子色谱基础知识详解

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]是高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url](HPLC)的一种,是分析阴离子和阳离子的一种[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]方法。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法在上世纪70年代逐步发展起来的一种微量离子分析技术,在分析测定阴、阳离子、离子型化合物方面具有灵敏、快速、准确度高、选择多样等优点,获得很多研究人员及技术人员的青睐,随后[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]被广泛应用于环境监测、石油化工、农药、食品生产等行业

  • 【转帖】离子色谱进展

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]进展 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url](IC)是高效液相色谱(HPLC)的一种,是分析离子的一种新的液相色谱方法。由于操作简便,对常见阴阳离子分析的高灵敏度,特别是对阴离子和价态形态分析的突出优点,已广泛应用于环境、电厂、半导体、食品卫生、石油化工和生命科学等领域。 世纪著名色谱学家G.Guiochon认为(参见Am.Lab.1998),近30年来[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url](GC)和高压液相色谱(HPLC)取得了辉煌成就。在GC和HPLC中;HPLC是应用最广泛,发表文献最多的一个领域。1977年后,以6%-8%的速度递增,其中[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]是最活跃的领域之一。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]作为实验室中常规分析手段,近几年发展的趋势主要集中在以下几方面:高性能的分离柱和抑制器的研究;减少人为误差,提高自动化程度;[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]分析方法成为国家、各行业中某些项目特别是阴离子“标准分析方法”的数量不断增加;增加数据容量和数据集中管理使用。本文着重讨论第一方面的进展。 分离柱和抑制器是IC的关键部件,一直是IC研究的热点,随着新型离子交换柱填料的发展,IC技术已成功地扩展到复杂基体中有机和无机离子的分析。新型的高聚物离子交换材料除了离效之外,在pH0-14以及在与水互溶的有机溶剂中稳定。可用强酸和强碱作流动相,也可在流动相中加入有机溶剂调节和改善分离的选择性以及色谱峰的对称性,缩短疏水性化合物的保留时间,用有机溶剂清洗色谱柱的有机污染物以延长柱子的使用寿命。IC固定相发展的另一个方向是高容量柱,其离子交换容量较常用柱高10-20倍,可改善弱保留离子的分离和峰形,而且高浓度基体的样品和相邻两峰浓度比高1000:1的样品可直接进样,简化样品的前处理过程。对羟基(OH-)选择性的新型分离柱,用氢氧化钠或氢氧化钾作流动相,因其抑制反应产物为水,背景电导低,可提高检测灵敏度和减小梯度淋洗时的基线漂移,改善弱保留离子的分离。这些新型柱填料的问世,改善了分离的选择性,简化了样品前处理步骤,提高了分析结果的准确度。简单而有效地解决了化学方式或样品前处理方法难以解决的很多问题。 IC对分析化学的突出贡献是阴离子分析,IC已成为分析阴离子的首选方法。IC的硬件和应用发展很快,最近在硬件上的一项突破是“只用水”,淋洗液因线发生器与自动再生抑制器结合,不用化学试剂,只需高纯水就可完成阴、阳离子的分析。使用化学试剂,手工配制所需要的浓度的淋洗液一直是液相色谱分析中不可缺少的步骤。“只用水”仅需点击计算机鼠标即可得到所需浓度的淋洗液。“只用水”,不仅免用化学试剂、消除化学试剂杂质和大气中二氧化碳溶入碱性溶液的干扰,而且可排队由于配制溶液操作和人为因素等所引起的误差,使分析结果的精密度和准确度明显提高。“只用水”装置简单,但包含了综合性的高科技。其基本原理是在氢氧化钾电解池中置入的微形铂金电极(正极)电解水产生的氢离子(H+),推动电解池中的钾离子(K+)通过阳离子交换膜,进入置入铂金阴极的淋洗液发生舱,与阴极电解水产生的羟基(OH-)结合生成IC的淋洗液氢氧化钾(KOH)。离子交换膜的功能除了允许阳离子(或阴离子)通过之外,还隔离常压区(电解池)与高达210大气压的高压区(泵→分离柱→检测器)。淋洗液的浓度与外加电流成正比,与泵的流速(泵入的高纯水)成反比。所需要浓度的淋洗液不再经过泵前的管道和阀门以及泵头。直接进入分离柱,不仅操作简便,无污染,而且带来另一个突出的优点,使液相色谱中梯度(浓度梯度)淋洗非常简单。常规梯度淋洗的完成需要用两个或多个高压泵,或者用四通比例阀泵前低压混合。“只用水”作梯度淋洗也只需点击鼠标。IC硬件发展的另一个趋势是用2mm小孔径柱,常用的标准孔柱的内径为4mm。因为用于小孔径柱的流动相用量较标准孔径柱的用量减少3-6倍,而且对相同的进样体积,用小孔径柱时的质量灵敏度增加4倍。但小孔径柱对填料粒度的均匀性、柱管、填充技术以及泵在低流量时的准确度要求更高。 IC的应用发展很快,近年来与有关监管部门合作,在环境、食品卫生等领域提出并公布了一系列标准分析方法。现在医学已证明馀用水消毒中所产生的副产品,如卤素含氧酸、溴酸、次氯酸和氯酸盐等,对人体有毒害性,一些国家已作为法规必须检测,如美国要求所有自来水公司必须将其作为每天的常规检测项目严格控制其含量。但方法难度很大,因为在饮用水中氯与卤素含氧酸的浓度差大到5个数量级以上,用特殊选择性的高容量柱不作复杂的化学前处理,就很好的解决了这个问题。今年9月在法国尼斯召开的国际[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]学术报告会上,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]在饮用水分析中的应用是会议三个主要议题之一。 IC应用的一个新的突破是氨基酸分析,对氨基酸的分析一直沿用的方法是用特殊的化学试剂与氨基酸进行柱前或柱后衍生反应,用紫外或萤光检测。不仅仪器结构复杂,操作费时,而且影响因素多,难以掌握。新的氨基酸IC直接分析方法不需要柱前或柱后衍生。基于氨基酸的羧基(-COOH)在强碱性介质中以阴离子形态存在;氨基酸的氨基(-NH2)在电场中可被氧化。因而直接在高pH稳定的有机高聚物阴离子交换树脂填充的柱上,用氢氧化钾作流动相,阴离子交换分离,脉冲安培检测。方法操作非常简便,选择性好,灵敏度高。 现代IC仪是涉及多学科的综合性高科技。与国际水平相比,我们目前的IC仪在硬件和软件方面确实存在不小的差距,特别是消耗性部件分离柱和抑制器的性能差距,使进口仪器占据了国内主要市场。

  • 精盐水中氯酸根和硫酸根的离子色谱仪检测方案

    氯碱工业属于基本化工原料行业,在国民经济中占据重要的地位。盐水中氯酸根和硫酸根的存在对隔膜、离子膜生产有极大的危害,过高的硫酸根含量很容易与碱土金属形成沉淀引起膜的堵塞而受损,因此必须要监控氯酸根和硫酸根的浓度。   硫酸根的经典测定方法主要有重量法和容量法,其中重量法分析时间长,操作繁琐,且对操作者实验技能要求较高。而容量法同样操作复杂,且滴定终点时显色剂的颜色变化难以判断,从而影响测定的准确度。国内氯碱行业发展迅猛,但是其生产过程中原料、过程产物及产品中氯酸根和硫酸根的测定还多限于上述方法测定。鲁创仪器公司的精盐水中氯酸根和硫酸根的检测方案着重研究了简便的离子色谱法在此领域的使用,方便快捷地测定了精盐水中的氯酸根和硫酸根的含量。 http://www.1718china.com/UpLoad/admin_img/image/20151204/20151204110620_0640.jpg   本方法主要使用鲁创系列IC-8618 基本集成式离子色谱仪,建立了一套测定氯碱行业中精盐水中氯酸根和硫酸根的离子色谱方法,利用高容量阴离子交换色谱柱分离并经抑制器抑制后使用电导检测器检测,盐水中高浓度氯离子基体不影响这两种待测离子的分析。本法操作简便,具有很好的选择性和更高的灵敏度,13分钟内可以完成一次分析,从而实现氯碱行业中原料卤水、过程精盐水及最终产品中氯酸根和硫酸根的实时监测,保障了氯碱生产的正常运转。

  • 离子色谱

    谁用过离子色谱,有没有有关离子色谱的结构操作方面的资料,分享一下,谢谢!

  • 【讨论有了结果】离子色谱是指离子色谱仪还是指用到离子色谱柱

    弱弱的问句,老听说[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url],到底是指专门的一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]器呢还是只要用到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]柱就都属于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]啊,象一般的HPLC有时候也用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]柱来分离啊。

  • 转贴:离子色谱新进展

    作者: 牟世芬 主题: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]新进展 中国科学院生态环境研究中心 牟世芬 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url](IC)是高效液相色谱(HPLC)的一种,是分析离子的一种新的液相色谱方法。由于操作简便,对常见阴阳离子分析的高灵敏度,特别是对阴离子和价态形态分析的突出优点,已广泛应用于环境、电厂、半导体、食品卫生、石油化工和生命科学等领域。 世纪著名色谱学家G.Guiochon认为(参见Am.Lab.1998),近30年来[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url](GC)和高压液相色谱(HPLC)取得了辉煌成就。在GC和HPLC中;HPLC是应用最广泛,发表文献最多的一个领域。1977年后,以6%-8%的速度递增,其中[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]是最活跃的领域之一。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]作为实验室中常规分析手段,近几年发展的趋势主要集中在以下几方面:高性能的分离柱和抑制器的研究;减少人为误差,提高自动化程度;[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]分析方法成为国家、各行业中某些项目特别是阴离子“标准分析方法”的数量不断增加;增加数据容量和数据集中管理使用。本文着重讨论第一方面的进展。 分离柱和抑制器是IC的关键部件,一直是IC研究的热点,随着新型离子交换柱填料的发展,IC技术已成功地扩展到复杂基体中有机和无机离子的分析。新型的高聚物离子交换材料除了离效之外,在pH0-14以及在与水互溶的有机溶剂中稳定。可用强酸和强碱作流动相,也可在流动相中加入有机溶剂调节和改善分离的选择性以及色谱峰的对称性,缩短疏水性化合物的保留时间,用有机溶剂清洗色谱柱的有机污染物以延长柱子的使用寿命。IC固定相发展的另一个方向是高容量柱,其离子交换容量较常用柱高10-20倍,可改善弱保留离子的分离和峰形,而且高浓度基体的样品和相邻两峰浓度比高1000:1的样品可直接进样,简化样品的前处理过程。对羟基(OH-)选择性的新型分离柱,用氢氧化钠或氢氧化钾作流动相,因其抑制反应产物为水,背景电导低,可提高检测灵敏度和减小梯度淋洗时的基线漂移,改善弱保留离子的分离。这些新型柱填料的问世,改善了分离的选择性,简化了样品前处理步骤,提高了分析结果的准确度。简单而有效地解决了化学方式或样品前处理方法难以解决的很多问题。 IC对分析化学的突出贡献是阴离子分析,IC已成为分析阴离子的首选方法。IC的硬件和应用发展很快,最近在硬件上的一项突破是“只用水”,淋洗液因线发生器与自动再生抑制器结合,不用化学试剂,只需高纯水就可完成阴、阳离子的分析。使用化学试剂,手工配制所需要的浓度的淋洗液一直是液相色谱分析中不可缺少的步骤。“只用水”仅需点击计算机鼠标即可得到所需浓度的淋洗液。“只用水”,不仅免用化学试剂、消除化学试剂杂质和大气中二氧化碳溶入碱性溶液的干扰,而且可排队由于配制溶液操作和人为因素等所引起的误差,使分析结果的精密度和准确度明显提高。“只用水”装置简单,但包含了综合性的高科技。其基本原理是在氢氧化钾电解池中置入的微形铂金电极(正极)电解水产生的氢离子(H+),推动电解池中的钾离子(K+)通过阳离子交换膜,进入置入铂金阴极的淋洗液发生舱,与阴极电解水产生的羟基(OH-)结合生成IC的淋洗液氢氧化钾(KOH)。离子交换膜的功能除了允许阳离子(或阴离子)通过之外,还隔离常压区(电解池)与高达210大气压的高压区(泵→分离柱→检测器)。淋洗液的浓度与外加电流成正比,与泵的流速(泵入的高纯水)成反比。所需要浓度的淋洗液不再经过泵前的管道和阀门以及泵头。直接进入分离柱,不仅操作简便,无污染,而且带来另一个突出的优点,使液相色谱中梯度(浓度梯度)淋洗非常简单。常规梯度淋洗的完成需要用两个或多个高压泵,或者用四通比例阀泵前低压混合。“只用水”作梯度淋洗也只需点击鼠标。IC硬件发展的另一个趋势是用2mm小孔径柱,常用的标准孔柱的内径为4mm。因为用于小孔径柱的流动相用量较标准孔径柱的用量减少3-6倍,而且对相同的进样体积,用小孔径柱时的质量灵敏度增加4倍。但小孔径柱对填料粒度的均匀性、柱管、填充技术以及泵在低流量时的准确度要求更高。 IC的应用发展很快,近年来与有关监管部门合作,在环境、食品卫生等领域提出并公布了一系列标准分析方法。现在医学已证明馀用水消毒中所产生的副产品,如卤素含氧酸、溴酸、次氯酸和氯酸盐等,对人体有毒害性,一些国家已作为法规必须检测,如美国要求所有自来水公司必须将其作为每天的常规检测项目严格控制其含量。但方法难度很大,因为在饮用水中氯与卤素含氧酸的浓度差大到5个数量级以上,用特殊选择性的高容量柱不作复杂的化学前处理,就很好的解决了这个问题。今年9月在法国尼斯召开的国际[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]学术报告会上,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]在饮用水分析中的应用是会议三个主要议题之一。 IC应用的一个新的突破是氨基酸分析,对氨基酸的分析一直沿用的方法是用特殊的化学试剂与氨基酸进行柱前或柱后衍生反应,用紫外或萤光检测。不仅仪器结构复杂,操作费时,而且影响因素多,难以掌握。新的氨基酸IC直接分析方法不需要柱前或柱后衍生。基于氨基酸的羧基(-COOH)在强碱性介质中以阴离子形态存在;氨基酸的氨基(-NH2)在电场中可被氧化。因而直接在高pH稳定的有机高聚物阴离子交换树脂填充的柱上,用氢氧化钾作流动相,阴离子交换分离,脉冲安培检测。方法操作非常简便,选择性好,灵敏度高。 现代IC仪是涉及多学科的综合性高科技。与国际水平相比,我们目前的IC仪在硬件和软件方面确实存在不小的差距,特别是消耗性部件分离柱和抑制器的性能差距,使进口仪器占据了国内主要市场。

  • 离子色谱简介

    一、色谱的发展历史色谱(chromatography)是一种分离的技术,随着现代化学技术的发展应运而生。20世纪初在俄国的波兰植物化学家茨维特(Twseet)首先将植物提取物放入装有碳酸钙的玻璃管中,植物提取液由于在碳酸钙中的流速不同分布不同,因此在玻璃管中呈现出不同的颜色,这样就可以对各种不同的植物提取液进行有效的成分分离。到1907年,茨维特的论文用俄文公开发表,他把这种方法命名为chromatography,即中文的色谱,这就是现代色谱这一名词的来源。但由于茨维特当时没有知名度,而且能看懂俄文的人也不多,加之很快爆发了第一次世界大战,茨维特的分离方法一直被束之高阁。20世纪20年代,许多植物化学家开始采用色谱方法对植物提取物进行分离,色谱方法才被广泛地应用。自20世纪40年代以来,以Martin为首的化学家建立了一整套色谱的基础理论,使色谱分析方法从传统的经验方法总结归纳为一种理论方法,马丁等人还建立了气相色谱仪器,使色谱技术从分离方法转化为分析方法。20世纪50年代以后,由于战后重建和经济发展的需要,化学工业特别是石油化工得到广泛的发展,亟需建立快速方便有效的石化成分分析,而石化成分十分复杂,结构十分相似,且多数成分熔点又比较低,气相色谱正好吻合石化成分分析的要求,效果十分明显有效,同样石化工业的发展也使色谱技术特别是气相色谱得到广泛的应用,气相色谱的仪器也不断得到改进和完善,气相色谱逐渐成为一种工业分析必不可少的手段和工具。20世纪60年代,气相色谱分析法逐渐趋于成熟,但20世纪60年代以来,生物技术飞速发展,生物成分复杂,相对分子质量大而且熔点沸点高,在高温条件下易分解,因此用气相色谱作为分析方法已经不能满足对生物成分分析测试的要求,于是人们就重新考虑采用液相色谱,并进一步提高传统的液相色谱的分离效率,因此液相色谱成为一种分析工具,即高效液相色谱(HPLC)。与传统液相色谱不同的是,高效液相色谱采用了高压泵及填有很细的颗粒,高效色谱柱可以对许多成分进行高效分离和分析,由于高效液相色谱通常采用紫外可见光度检测,而大多数有机化合物均有紫外可见吸收,因此高效液相色谱可以对大量有机化合物进行分析。它在生物科学中得到广泛的应用,特别是对高沸点高熔点。20世纪70年代以后,国际上不论是气相色谱还是高效液相色谱,均成为各行各业必不可少的分析工具,广泛应用于各个生产研究领域。20世纪80年代以后,我国也大规模采用气相色谱和高效液相色谱。随着环境科学的发展,不仅需要对大量有机物质进行分离和检测,而且也要求对大量无机离子进行分离和分析。1975年美国Dow化学公司的H-Small等人首先提出了离子交换分离抑制电导检测分析思维,即提出了离子色谱这一概念,离子色谱概念一经提出便立即被商品化产业化,由Dow公司组建的Dionex公司最早生产离子色谱,并申请了专利。我国从20世纪80年代开始引进离子色谱仪器,在我国八五九五科技攻关项目中均列有离子色谱国产化的项目,对其进行了重点技术攻关。对离子色谱技术的高度重视使离子色谱目前有了中国产品。20世纪80年代以后,一种新型的色谱技术毛细管电泳技术随之出现,毛细管电泳分离效率高取样量少,与传统的色谱分析相比更为优越,这些优点使毛细管电泳的研究成为色谱技术又一新的热点,而20世纪90年代以来,以毛细管电泳为基础的微分析芯片又将分析科学带入一个全新的领域。色谱技术作为一种成熟的分析方法广泛应用于世界各国的生产研究领域,当前在国外不论是气相色谱还是高效液相、离子色谱、毛细管电泳色谱均是各行各业分析测试的首选工具,特别是作为科学研究中的色谱技术,更是一种必不可少的分析方法。我国这几年的色谱技术也有了长足的进展,但由于经费仪器设备等问题的制约,色谱在我国还没有像发达国家那样得到广泛应用(除了气相色谱技术之外),因此在我国色谱技术还有进一步开发利用的广阔前景。二、色谱的分类色谱的分类有多种,主要按两相的状态及应用领域的不同可分为两大类:1、按应用领域不同分类制备色谱半制备色谱色谱分析2、以流动相和固定相的状态分类气相色谱:气固色谱、气液色谱液相色谱:液固色谱、液液色谱超临界色谱毛细管电泳而许多分类均是兼顾色谱类型和色谱仪器应用的广泛性而言的,如Journal of Chromatography Science,它每年列出全世界主要色谱仪器和供应商各类仪器的特点和组成等,从上述各类分类情况看,离子色谱本身是液相色谱的一个大类,但由于离子色谱的广泛应用已逐渐成为一个独立的大类。尽管离子色谱1975年才诞生,但国际上一些主要的文献:如美国化学文摘(CA)、英国分析化学文摘(AA)等,从20世纪80年代开始均将离子色谱单独分类成为与高效液相色谱气相色谱和毛细管电泳并列的色谱类型,这说明在色谱领域中离子色谱具有重要的地位。

  • 标准物质在离子色谱测试中的应用

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]做为70年代发展起来的一项新的分析技术,由于其具有快速、灵敏、选择性好等特点,尤其在阴离子测量方面有其他方法所无法比拟的优势,而广泛的应用于化工、医药、环保、卫生防疫、半导体制造业等方面,并在某些领域被列为标准测定方法。具体应用范围如下:   1)环境领域:测定饮用水中NO2-、NO3-、F-、Cl-、Br-的含量;测定大气中总悬浮颗粒物中的F-、Cl-、 NO3-、和SO42-,烟气中的SO2含量等;测定酸雨中F-、Cl-、 NO3-、SO42-的含量等。   2)在食品方面:测定食品中SO42-、Cl-、总硫、蛋白质、核酸、BrO3-、Br-、甲酸、乙酸和I-等成为食品检定的重要项目,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]是测定上述物质含量的主要手段。   3)测定超纯水方面:由于微电子行业和核发电厂中对所使用的高纯水和循环水质量要求更高,其杂质含量多小于lg/L,在现行分析测量方面非[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]莫属。   由上所述可以看出[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的应用十分广泛,但做为一种相对测量方法,在测量时必定要使用标准物质,以保证量值的准确可靠。标准物质定义为已确定其一种或几种特性,用于仪器测量器具,评价测量方法或确定材料量值的特质。所以标准物质在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]中有如下作用:1)校准测量器具,根据[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]检定规程,使用相应的标准溶液对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]器进行检定,以确定所用仪器是否合格,保证所出数据的准确性;2)评价测量方法,在用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]分析一些较复杂的样品时,前处理是重要的步骤,也是决定测量结果是否准确的重要因素之一。所以要有与样品成分相近的标准物质来验证检测方法的可靠性和方法的回收率。如:奶粉标准物质、玉米粉中 F-成分标准物质、烟草成分标准物质等。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]测量时,又要用到相应的单元素标准物质;3)确定材料的量值,在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]测试中,必须做相应的工作曲线或采用单标方法确定未知样品的量值,这必定要用到标准物质,使用与代测物质有相似主体成分的标准物质。   由于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的自身特点,要求所使用的标准物质要有针对性,如基体匹配,酸度等。目前世界上有许多国家都针对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]特点,研制相应的标准物质,我中心也研制了或正在研究一些标准物质,如最常用的是阴离子混合标准溶液,F-、Cl-、 NO2-、-N、Br-、H2PO4-、 NO3-、-N、SO42-和NH4+、-N等单元素标准物质,模拟酸雨标准物质等。有些标准物质已经在国民经济建设中发挥了积极作用。

  • 关于离子色谱的价格

    各位前辈,本人刚刚接触离子色谱,对这一块不是很了解。公司以前有一台青岛XX离子色谱,隔三差五出毛病(开不了机),厂家嫌太远也不愿意来修。所以公司领导最近打算采购一台进口离子色谱。但进口就那么两家,报价都很高。我们买离子色谱主要是用于 :HJ84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法以万通883为例:1. 883离子色谱系统2. 863自动样品处理系统3. 阴离子分析色谱柱及保护柱4. 工作站软件这样一套报价和成交价大概是多少?望各位前辈指点一二

  • 瞧瞧瑞士万通首台离子色谱产品——690离子色谱仪

    上世纪80年代早期,瑞士万通注意到离子色谱运用非常昂贵且难于操作,于是开始着手设计一款操作简单、坚固耐用,尤其是价格实惠的离子色谱仪。经过不懈努力, 690离子色谱仪于1987年问世了。当时,它的价格只有竞争对手的一半,却具有操作简便、坚固耐用的优点。直到今天,以690离子色谱仪产生的实验数据为基础的论文还不断发表,这是690离子色谱仪取得巨大成功的最好佐证。”http://bimg.instrument.com.cn/lib/editor/UploadFile/20126/2012628111336998.jpg瑞士万通首台离子色谱产品——690离子色谱仪1975年,商品化第一台离子色谱仪问世,这台离子色谱又是哪个公司的?

  • 离子色谱选型问题

    大家好,小弟之前没有接触过离子色谱分析。请问如何配置一台离子色谱仪呢?我们可能要测的阳离子有:锂、钠、镁、铝、钾、钙、锰、铁、钴、镍、铜、锌、钌、钯、银,阴离子可能有:氟、氯、溴、碘、氰根、硫酸根、硝酸根、醋酸根、磷酸根、铵根等。请使用过离子色谱的老师给我点建议,谢谢!

  • 纯水中痕量氟离子氯离子的离子色谱法分析

    对于电子产品、核电力等行业来说,水的纯度具有极其重要的地位。痕量离子都会使产品的纯度不达标而成为废品,或对电机表面产生腐蚀作用。离子色谱是快速、灵敏测定阴阳离子的好方法,已成为精细产品制造业必备的仪器,以直接进样的方式可以测定ug/L级的离子。经浓缩富集,可以测定至ng/L级。本文使用青岛普仁仪器有限公司生产的PIC-10型离子色谱仪(配有五极电导检测器)对纯水中痕量的F-和Cl-进行分析,优化了色谱条件,以直接进样的方式可灵敏的测定几个ug/LF-和Cl-,得到了较好的结果。 色谱条件: 离子色谱仪:PIC-10型,青岛普仁仪器有限公司(配有五极电导检测器) 色谱柱:Shodex 52 4E (4.0*250mm) 淋洗液:Na2CO3+NaOH 流速:0.7mL/min 检测器:抑制电导检测 进样体积:100uL 色谱柱及检测器温度:36℃ 色谱条件的选择与优化: 为灵敏的测定ug/L级离子,需使用高效的离子交换柱,本文使用Shodex 52 4E (4.0*250mm)色谱柱,该色谱柱对SO42-离子的塔板数可达14000/m,是测定痕量离子的首选。但该色谱柱推荐使用的淋洗液为3.6mMNa2CO3,其淋洗离子仅有负二价的CO32-;由于碳酸盐淋洗液在抑制电导检测中存在水负峰,对弱保留的F-定量产生一定的干扰,淋洗液中CO32-的浓度变化也不会对负一价的F-、Cl-的保留时间、信噪比产生明显的影响,因此降低淋洗液中CO32-的浓度并添加OH-作为负一价的洗脱离子。采用大体积直接进样的方式是测定痕量离子的常用方法,可省去浓缩富集的时间,但对于4mm内径的色谱柱而言,进样体积一般不超过200uL。通过不断尝试,笔者发现在100uL进样体积时,水负峰不干扰F-定量,且F-、Cl-能够达到较高的信噪比,因此使用100 uL进样体积。 实验前期准备 使用电阻率大于18.2兆欧的水清洗容量瓶3-5遍,并注满容量瓶,盖紧瓶盖,浸泡4小时。使用优级纯的试剂配制F-、Cl-溶液,ug/L级的F-、Cl-现用现配,并在配置后6小时内使用。 实验结果 首先测定18.2兆欧去离子水的空白,色谱图如下所示。http://www.qdpr.com/uploads/161121/2_110622_1.jpg 从色谱图中可以看出,去离子水在8.3min和11.5min检出两种物质,其中11.5min的色谱峰与Cl-保留时间一致,说明去离子水中存在痕量的Cl-(信噪比为4.6)。F-(保留时间为6.2min)并未检出。 使用容量瓶配制各种溶液之前,使用去离子水反复清洗并浸泡4小时。浸泡4小时后,测定溶液的空白值,其色谱图如下所示。http://www.qdpr.com/uploads/161121/2_110650_1.jpg 从色谱图中可以看出,去离子水在浸泡容量瓶4小时后,有三种物质被检出。此样品中Cl-的信噪比为5.4,F-同样未检出。 在测定了去离子水和容量瓶的空白后,将含有2.5ug/LF-、Cl-的溶液注入离子色谱仪,得到以下色谱图。http://www.qdpr.com/uploads/161121/2_110727_1.jpg 从色谱图中可以看出,F-、Cl-在色谱图中均明显检出,此外还有三种未知组分。F-、Cl-的信噪比分别为3.4和4.0(Cl-未扣除空白)。 将含有5.0ug/LF-、Cl-的溶液注入离子色谱仪,得到以下色谱图。http://img60.chem17.com/9/20161121/636153382766497363235.jpg 从色谱图中可以看出,F-、Cl-在色谱图中均明显检出,此外还有两种未知组分。F-、Cl-的信噪比分别为6.0和8.0(Cl-未扣除空白)。结语 使用国产的PIC离子色谱仪和五极电导检测器,能够灵敏的测定ug/LF-和Cl-。去离子水和容量瓶空白样品表明,F-在该色谱条件下不存在干扰,可灵敏、准确的测定。空白样品中存在痕量的Cl-,其信噪比大于三,因此对实际样品中几个ug/LCl-只能灵敏而不能准确的测定。使用更加纯净的水作为溶剂,当去离子水和容量瓶等空白样品中Cl-低于三倍的信噪比时方能准确测定痕量的Cl-。参考文献略作者:青岛普仁仪器有限公司 王存进

  • 新书预告-《离子色谱仪器》

    目前本书初稿已经交化工出版社审核,在正式出版前,将有关内容介绍给大家,也希望大家提出一些建议和要求。前 言(草稿) [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]作为仅次于高效液相色谱、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的第三大色谱分离方式,随着色谱技术的普及,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]逐步应用到各个领域,不仅仅作为常规无机阴、阳离子的分析手段,也应用于有机生物分子的分析如有机酸、有机胺、氨基酸、糖及抗生素等。目前已经在环境检测、电力、半导体行业、食品、生化等领域得到了广泛的应用,不断有新的采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]分析的国家标准颁布。 目前国内有关[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的专业书籍不多,仅有牟世芬、刘克纳、丁晓静编写的《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]方法及应用》(第二版)(2005年),丁明玉、田松柏编写的《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]原理与应用》(2001年)以及朱岩编写的《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]原理及其应用》(2002年),这些专著主要阐述有关[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的原理以及方法和具体的一些应用,没有专门叙述[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]器的构造、操作以及仪器维护硬件方面的书籍。而广大的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]工作者在具体的使用过程中,迫切需要有关[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]器的使用、维护方面的知识,以提高操作水平。我们撰写本书,其目的就是满足[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]工作者对这方面的需要。 本书侧重于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]器的硬件,主要介绍了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]器的基本结构和组成、其性能特点、以及有关仪器的校验、鉴定等,最后介绍了最新的免试剂[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]技术。 全书共分九章,其中第1章、第5章及第3章的第2~4节主要由朱岩编写,施超欧参加了部分编写工作;第2章由虞雄华编写;第4章及第3章的第1节主要由胡荣宗编写,施超欧参加了部分编写工作;第6章和第8章由王少明编写;第9章主要由施超欧编写,朱岩参加了部分编写工作,第7章由阎炎编写。全书由朱岩和施超欧统稿。 本书在编写过程中得到有关[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]厂家的大力支持,本书完成后,牟世芬教授对本书进行审阅,并提出宝贵意见,在此表示感谢。 由于我们水平有限,编写时间仓促,加上各章由不同编者撰写,书中不妥和错误之处在所难免,敬请读者指正。

  • 离子色谱的定义

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]是高效液相色谱的一种,是分析离子的一种液相色谱方法。现代IC的开始起源于H.Sall及其合作者的工作,他们于1975年发表了第一篇IC论文,同年商品仪器问世。

  • 离子色谱的分离方式

    根据三种不同分离机理,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]可分为高效离子交换色谱(HPIC),离子排斥色谱(HPIEC)和离子对色谱(MPIC)。用于三种分离方式的柱填料的树脂骨架基本上都是苯乙烯-二乙烯基苯的共聚物。HPIC用低容量的离子交换树脂,HPIEC用高容量的树脂,MPIC用不含离子交换基团的多孔树脂。[em21]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制