色谱柱填料检测

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综合性检验测试研究所

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检测信息(部分)

色谱柱填料是色谱分离系统的关键组成部分,通常由硅胶、聚合物或杂化材料等基质构成,具有特定的孔径、粒径分布及表面化学修饰,以实现高效分离。

该类产品广泛应用于高效液相色谱、气相色谱、离子色谱等分析仪器中,用于制药、生物技术、环境监测、食品饮料及化工等领域的物质分离、纯化与定性定量分析。

第三方检测机构提供全面的色谱柱填料检测服务,涵盖物理特性、化学性质及色谱性能评估,确保填料的质量一致性、稳定性和分离效能,支持产品研发与质量控制。

检测项目(部分)

  • 粒径分布:描述填料颗粒尺寸的分布情况,影响色谱柱的柱效和背压。
  • 平均粒径:填料颗粒的平均直径,关系到传质速率和分离速度。
  • 孔径:填料内部孔道的大小,决定分子筛分能力和选择性。
  • 比表面积:单位质量填料的表面积大小,影响吸附容量和样品负载量。
  • 孔体积:填料内部孔隙的总体积,与样品容量和分离效率相关。
  • 碳载量:反相填料表面键合碳链的含量,直接关联保留行为和分离效果。
  • 端基封尾:硅胶填料表面残留硅羟基的封闭程度,减少非特异性吸附。
  • pH稳定性:填料在酸碱性条件下的化学耐久性,影响使用寿命和应用范围。
  • 机械强度:填料颗粒抵抗外力破碎的能力,确保色谱柱在高流速下的稳定性。
  • 热稳定性:填料在高温环境下的性能保持能力,适用于高温色谱分析。
  • 色谱柱效:以理论塔板数衡量,评估色谱柱的分离效率。
  • 不对称因子:色谱峰形的对称性指标,反映填料装填均匀性和表面性质。
  • 保留时间重复性:连续分析中保留时间的一致性,体现填料的可靠性和重现性。
  • 压力降:特定流速下色谱柱的压力变化,指示填料的通透性和装填质量。
  • 键合密度:表面功能基团的覆盖密度,影响分离机理和选择性。
  • 金属杂质含量:填料中残留金属离子的水平,可能干扰分析结果或损害色谱柱。
  • 水分含量:填料中水分百分比,影响色谱性能的稳定性和重现性。
  • 溶剂兼容性:填料在不同有机溶剂中的化学稳定性,确保方法开发的灵活性。
  • 生物兼容性:填料对生物样品的惰性,防止蛋白质或其他生物大分子的非特异性吸附。
  • 批次一致性:不同生产批次填料在性能上的差异度,保证产品质量可控。

检测范围(部分)

  • 硅胶基质反相色谱填料
  • 硅胶基质正相色谱填料
  • 硅胶基质离子交换色谱填料
  • 硅胶基质亲水相互作用色谱填料
  • 聚合物基质反相色谱填料
  • 聚合物基质离子交换色谱填料
  • 聚合物基质尺寸排阻色谱填料
  • 杂化基质色谱填料
  • 手性色谱填料
  • 亲和色谱填料
  • 氧化铝基质色谱填料
  • 氧化锆基质色谱填料
  • 碳基质色谱填料
  • monolithic整体柱填料
  • 表面多孔壳层填料
  • 核壳型色谱填料
  • 高温色谱填料
  • 制备色谱填料
  • 分析型色谱填料
  • 毛细管色谱柱填料

检测仪器(部分)

  • 激光衍射粒度分析仪
  • 氮吸附比表面积及孔径分析仪
  • 扫描电子显微镜
  • 透射电子显微镜
  • 高效液相色谱仪
  • 气相色谱仪
  • 热重分析仪
  • 差示扫描量热仪
  • 离子色谱仪
  • 紫外可见分光光度计
  • 原子吸收光谱仪
  • 电感耦合等离子体质谱仪
  • 傅里叶变换红外光谱仪
  • 核磁共振波谱仪
  • zeta电位分析仪

检测方法(部分)

  • 激光衍射法:通过激光散射原理测量填料颗粒的粒度分布。
  • BET法:基于氮气吸附等温线计算填料的比表面积和孔径参数。
  • 扫描电镜观察:直接成像填料颗粒的形貌、大小和表面结构。
  • 色谱柱效测试:使用标准化合物在色谱系统上评估柱效、分离度和峰形。
  • 压力流量测试:测量色谱柱在不同流速下的压力变化,评估填料的通透性。
  • 热重分析:在控温程序中监测填料质量变化,分析热稳定性和水分挥发。
  • 元素分析:测定填料中碳、氢、氮等元素含量,验证键合相组成。
  • pH耐受性测试:将填料置于不同pH溶液浸泡,评估其化学稳定性。
  • 溶剂浸泡测试:检查填料在有机溶剂中的溶胀、溶解或结构变化。
  • 批次对比分析:通过色谱性能测试比较不同批次填料的重复性。
  • 红外光谱分析:识别填料表面化学键和功能基团的结构信息。
  • 核磁共振分析:表征填料表面有机修饰层的分子结构和组成。
  • zeta电位测量:分析填料颗粒在溶液中的表面电荷和稳定性。
  • 孔径分布测定:采用气体吸附或汞侵入法分析填料的孔径分布特征。
  • 机械强度测试:通过压力实验评估填料颗粒的抗压碎性能。

结语

以上是关于色谱柱填料检测的介绍,如有其它问题请 联系在线工程师

 
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