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- Chiral INH 液相手性柱 FLM Chiral INH 色谱柱在色谱分析领域占据着重要地位。它是一种具备独特性质的手性色谱柱,其设计旨在高效分离手性化合物。
FLM Chiral INH 键合型耐溶剂手性柱 该色谱柱的固定相通常基于特殊的化学结构,通过精心的制备工艺,使得其能够对不同构型的对映体产生选择性的相互作用,从而实现分离目的。其独特的化学组成和结构赋予了它对手性化合物出色的识别能力,这是实现精确分离的关键基础。 规格参数 填料粒径 FLM Chiral INH 色谱柱提供多种填料粒径选择,常见的有 5μm 和 3μm。较小的填料粒径如 3μm,能够提供更高的柱效,使分离效果更加精细,适用于对分离度要求极高的复杂样品分析。而 5μm 粒径的填料则在一定程度上兼顾了柱效和柱压,对于一些常规分析以及对仪器耐压能力有限的情况较为适用。 内径和长度 在柱尺寸方面,有着丰富的规格。常见的分析柱内径一般为 4.6mm,长度则包括 100mm、150mm、250mm 等不同规格。较短的柱子如 100mm 长度的,分析速度相对较快,适用于高通量分析场景;而较长的 250mm 柱子则能提供更高的理论塔板数,有利于分离复杂混合物中的对映体。此外,根据实际应用需求,还存在微径柱,其内径更小,可减少流动相的消耗,适用于珍贵样品或对溶剂成本敏感的分析;半制备柱则有着较大的内径,能够处理较大体积的样品,为手性化合物的制备分离提供了可能。 性能特点 广泛的溶剂耐受性 FLM Chiral INH 色谱柱展现出卓越的溶剂耐受性。在正相条件下,可使用正己烷、异丙醇、乙醇等常见有机溶剂作为流动相。正己烷常作为主体溶剂,调节流动相的洗脱强度,而异丙醇和乙醇则可用于微调选择性。此外,它还能兼容特殊流动相,例如乙酸乙酯、氯仿、四氢呋喃、甲基叔丁基醚等,这大大拓展了其在不同样品分析中的应用范围。在反相条件下,水、异丙醇、甲醇等溶剂也能正常使用,使得该色谱柱可以灵活适应不同类型的手性化合物分离需求。 多种分离模式 该色谱柱具备多种分离模式,包括正相、反相和超临界流体色谱(SFC)模式。不同的分离模式能够改变手性选择性,为分离方法的开发提供了丰富的策略选择。例如,在正相模式下,某些手性化合物可能表现出特定的洗脱顺序和分离效果;而切换到反相模式时,由于流动相和固定相之间的相互作用改变,可能会出现不同的分离结果,从而找到最佳的分离条件。超临界流体色谱模式则结合了超临界流体的独特性质,如低粘度、高扩散系数等,在某些情况下能够实现更高效、快速的分离。 良好的分离性能 FLM Chiral INH 色谱柱在分离性能方面表现出色。它能够有效分离含有多种官能团的手性化合物,如含有酰胺基、芳香环取代基、羰基、硝基等的化合物。通过与固定相的特定相互作用,对映体在柱内实现差速迁移,从而达到分离的目的。与其他同类型手性柱相比,它能够形成良好的互补,对于一些在其他手性柱上难以分离的化合物,在 FLM Chiral INH 色谱柱上可能会获得理想的分离效果,进一步提升了其在复杂样品分析中的实用性。 可再生修复 长时间在不同溶剂体系中使用后,色谱柱的手性分离能力可能会发生变化。例如,由于强吸附性杂质的积累,可能导致柱效下降、峰形变差等问题。然而,FLM Chiral INH 色谱柱具有可再生修复的特性。通过一系列特定的再生方法,能够有效消除这些记忆效应,恢复其分离效果。这不仅延长了色谱柱的使用寿命,还降低了实验成本,提高了分析工作的经济性和可持续性。 应用领域 制药行业 在制药领域,FLM Chiral INH 色谱柱发挥着至关重要的作用。药物的对映体往往具有不同的药理活性和毒性,因此准确分离和分析对映体对于药物研发、质量控制至关重要。该色谱柱可用于药物合成过程中的中间体分析,确保合成路线的正确性和对映体纯度;在药物成品的质量检测中,能够精确测定药物中对映体的含量,保证药物的有效性和安全性,符合严格的药品质量标准。 化工领域 在化工生产中,手性化合物的合成和分离是重要环节。FLM Chiral INH 色谱柱可用于分析和制备化工产品中的手性原料、添加剂等。例如,在精细化工产品的生产过程中,确保手性化合物的纯度对于产品性能有着关键影响,该色谱柱能够为化工生产提供可靠的分析和制备手段,助力优化生产工艺,提高产品质量。 食品行业 食品中的手性添加剂、香料等成分的分析也离不开 FLM Chiral INH 色谱柱。手性香料的不同对映体可能具有不同的香气特征,通过该色谱柱可以准确分析食品中手性成分的组成和含量,保证食品的风味和品质稳定性。同时,对于食品中可能存在的手性污染物的检测,该色谱柱也能提供有效的分离和分析方法,保障食品安全。 环保领域 在环境监测中,一些手性污染物如农药、多氯联苯等的对映体在环境中的行为和毒性存在差异。FLM Chiral INH 色谱柱可用于分析环境样品中这些手性污染物的对映体组成,为评估环境风险、研究污染物的环境归趋提供重要的数据支持,有助于制定更有效的环境保护策略。 生物产业 在生物产业中,如生物制药、生物催化等领域,手性化合物的研究和应用越来越广泛。FLM Chiral INH 色谱柱可用于分离和分析生物样品中的手性生物分子,如手性氨基酸、手性糖类等。在生物催化反应中,监测反应过程中手性化合物的对映体变化,有助于优化生物催化工艺,提高生物制品的质量和产量。 供货信息:
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