II. Chromatografické separace
|
|
- Kamila Vaňková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 II. Chromatografické separace 9. Jednotlivé chromatografické metody Adsorpční, gelová, iontově výměnná, afinitní chromatografie, chromatografie na reverzní a normální fázi 10. Teoretické základy chromatografických metod Princip separace, separační účinnost, počet teoretických pater, selektivita, rozlišení, kapacita nosiče, stacionární a mobilní fáze, faktory ovlivňující separaci 11. Nosiče (sorbenty) Materiál, složení, porozita, ligandy, zesítění, fyzikální vlastnosti 12. Uspořádání chromatografického procesu Kolony, režim provozu, eluční činidla, typy eluce (isokratická, gradientová), detektory, průmyslové kolony, vsádková chromatografie, kontinuální chromatografie (Fixed bed, Moving bed, Simulated moving bed) 13. Aplikace Potravinářský průmysl, biotechnologie Preparativní chromatografie
2 II. Chromatografické separace 10. Úvod do chromatografických metod Chromatografie = technika, jež rozděluje látky (molekuly) mezi dvěma fázemi (navzájem nemísitelnými): Mobilní fáze (eluent) plyn, kapalina, kapalina v superkritickém stavu Stacionární fáze (sorbent, matrice) Terminologie: analyt, eluce, mobilita, chromatogram Princip separace: Vzorek je rozpuštěn v mobilní fázi, ta prochází přes sorbent, kde dochází k vratné interakci složek mezi oběma fázemi Jednotlivé složky mají odlišnou rozpustnost v obou fázích odlišnou mobilitu, retenci Čím více je analyt rozpustný ve stacionární fázi tím déle se zdržuje v systému
3 Základní dělení chromatografických metod Podle mobilní fáze Kapalinová (LC) Plynová (GC) Podle druhu interakce molekul analytu se sorbentem Adsorpční Gelová (permeační; GPC) Iontově výměnná (ionexová; IEC) Afinitní chromatografie Podle měřítka a použití: Analytická Preparativní Průmyslová Opět trochu historie 1903 M.S. Tswett; Separoval barviva ze zelených listů na koloně tvořené sloupcem křídy
4 Uspořádání chromatografického procesu Základní uspořádání přibližně stejné u všech typů separací: Sorbent (malé částice, kulovité) tvoří náplň v úzké trubici - koloně, kterou prochází mobilní fáze umístěna v zásobníku - čerpadlo (nebo jen rozdílný hydrostatický tlak) Vzorek se vpraví do mobilní fáze na počátku kolony a prochází kolonou (eluce), Průměrná rychlost, kterou se analyt pohybuje kolonou dána časem, který stráví v mobilní fázi. Mobilní fáze: Jednotné složení po celou dobu eluce složky směsi vzorku procházejí kolonou různou rychlostí (dáno mobilitou) = isokratická eluce Některé složky se silně váží na sorbent aby se vytěsnily mění se složení mobilní fáze: kontinuálně = gradientová eluce v určitých krocích (stupních) = postupná eluce Za kolonou umístěn detektor
5 Retenční mechanismus Chromatografická separace = dynamický adsorpční proces Molekuly analytu se váží na sorbent na základě různých interakcí: Hydrofobní (nespecifické) chromatografie na reverzní fázi Polární (dipól dipól) chromatografie na normální fázi Iontové (náboj) iontově výměnná chromatografie Biospecifické afinitní chromatografi Velikost molekul gelová filtrace Všechny jsou kompetitivní (molekuly analytu vs. mobilní fáze): Čím silnější interakce analytu na sorbent A čím slabší interakce elučního činidla na adsorpční míst tím déle analyt zadržen tím větší retenční čas
6 11. Teoretické základy chromatografických metod Distribuce analytu Analyt je v rovnováze mezi dvěma fázemi: A mobilní = A stacionární Rovnovážná konstanta tohoto děje = rozdělovací koeficient K K = c A(stac) / c A(mob) c = molární koncentrace analytu v dané fázi Retenční čas (t R ) = čas mezi nástřikem vzorku a okamžikem jeho detekce (max.) Mrtvý čas (t M ) = čas, za který projde kolonou mobilní fáze Dobré rozdělení rozdílné retenční časy analytů
7 Retenční parametry Retenční (kapacitní) faktor k' popisuje rychlost pohybu analytu kolonou - nezávislý na geometrii systému, ale vyjadřuje termodynamický charakter systému sorbent analyt eluent. Pro analyt A je definován: k' A = t R - t M / t M t R a t M snadno získatelné z chromatogramu Nabývá hodnoty k' < 1 k' > 20 1< k' > 5 Retenční čas t R nepřímo úměrný průtoku eluentu Retenční objem V R vyjadřuje objem eluentu, který prošel kolonou během eluce dané složky, nezávisí na průtoku, ale na geometrii kolony Retenční objem složky se může dělit na: 1. Redukovaný retenční objem objem eluentu, který prošel kolonou, zatímco analyt byl vázán na povrch sorbentu 2. Mrtvý objem V 0 objem eluentu, který prošel kolonou, zatímco se analyt pohyboval s mobilní fázi; je roven objemu kapalné fáze v koloně a je tudíž stejný pro jakoukoliv složku (pro danou kolonu) Poměr retenčního objemu a mrtvého objemu k universální a základní retenční parametr k = V R /V o
8 Retenční objem VR
9 Separační účinnost, selektivita a rozlišení Účinnost separace závisí na dvou vlastnostech: 1. Selektivita vyjádřena poměrem kapacitních faktorů dvou píků (a = faktor selektivity) VR1 V 0 charakterizuje separační schopnosti a sorbentu pro danou směs složek VR2 V 0 nezávisí na účinnosti kolony nevyjadřuje šířku píků, ale pouze vzdálenosti maxim píků závisí na charakteru komponentů, druhu a složení eluentu a charakteru vazebných interakcí se sorbentem 2. Šířka píků k k 1 2 Rozlišení Vyjadřuje separační sílu celého chromatogafického systému vztaženou na danou složku Je dáno jako poměr vzdáleností mezi maximy dvou píků ke střední hodnotě šířky píku u základní linie Pokud předpokládáme, že píky jsou symetrické R<1 Nerozlišené píky R=1 Rozlišené píky R>1 Rozlišené píky R V R2 R1 1 w1 w2 2 V
10 Model počtu teoretických pater a účinnost kolony Optimální separace ostré, symetrické chromatografické píky Rozšiřování píků způsobené difúzí nevyhnutelné, ALE snaha co nejmenší Proto je někdy vhodné stanovit účinnost kolony Model počtu teoretických pater Předpoklad chromatografická kolona rozdělena do velkého počtu oddělných vrstev = teoretická patra Každé patro rovnováha analytu mezi mobilní a stacionární fází Analyt prochází kolonou díky přenosu mobilní fáze v rovnovážném stavu z jednoho patra do druhého L délka kolony N počet teoretických pater (čím víc tím líp) HETP výška ekvivalentní teoretickému patru (čím menší tím lepší)
11 Vztah mezi délkou kolony a počtem teoretických pater HETP = L / N Teoretická patra neexistují pomáhají pouze pochopení problému slouží ke stanovení účinnosti kolony; počet teoretických pater skutečné kolony se dá určit z charakteru chromatografického píku po eluci, kde w 1/2 je šíře píku v polovině výšky: N 5.55 t 2 w1 / 2 2 R Stejná kolona může mít pro každý analyt ve směsi jiný počet teoretických pater
12 Selektivita,rozlišení a počet pater Rozlišení pak můžeme vyjádřit pomocí počtu teoretických pater N faktoru selektivity a R retenčních faktorů k : N a 1 4 a 1 k k B B Pro vysoké rozlišení všechny tři členy maximální: N prodloužení kolony (ALE tím se může zvýšit šířka píků); měnit tento parametr - málo efektivní HETP zmenšením velikosti částic sorbentu Kapacitní faktor k změnou teploty (GC) složením mobilní fáze (LC); tento člen - nejmenší vliv na rozlišení Faktor selektivity a změnou složení mobilní fáze, teploty kolony, složení stacionární fáze; změna parametru - nejúčinnější
13 Šířka píků chromatogramu Van Deemterova rovnice Reálné chování uvnitř chromatografické kolony: Dochází k ustanovení rovnováhy mezi stacionární a mobilní fází ALE: rychlost ekvilibrace je pomalejší než-li uvažuje model počtu teoretických pater (ekvilibrace je nekonečně rychlá) Výsledný tvar píků chromatogramu ovlivněn: rychlostí eluce způsobem jakým se molekuly opakovaně pohybují mezi stacionární a mobilní fází difúzí přenosem hmoty mezi fázemi Výsledkem je Van Deemterova rovnice - popisuje závislost výšky ekvivalentní teoretickému patru na rychlosti průtoku mobilní fáze a zahrnuje vliv zmíněných parametrů, kde u je průměrná rychlost toku mobilní fáze, A, B a C jsou faktory způsobující rozšiřování píků : HETP A B u C u použití: stanovení optimálního průtoku mobilní fáze
14 Van Deemterova rovnice Jednotlivé členy rovnice představují: A - Eddyho difúze Molekuly rozpouštědla procházejí nahodile (různým způsobem) přes sorbent - každá cesta je jinak dlouhá - rozmývání píků Kde d p je průměr částic a l je konstanta závisející na A = 2ld p distribuci velikostí částic (čím užší distribuce, tím menší l (avšak oba parametry zvyšují tlak na koloně) - zmírňuje se použitím sorbentu o jednotné a malé velikosti částic, homogenním plněním kolony - aby nevznikal mrtvý objem B - Difúze podél kolony Koncentrace analytu uvnitř pásu větší než na jeho okrajích - analyt difunduje ze středu na kraj pásu - rozšíření píku. Kde D m je difúzní koeficient analytu v mobilní fázi, g vyjadřuje zmírnění difúze způsobem plnění kolony B = 2gD m - vyšší rychlost m. f. - zkrácení doby zdržení analytu v koloně - zmírnění podélné difúze (u kapalin molekulární difúze o 5 řádů nižší než u plynů u LC zanedbat
15 Šířka píků chromatogramu C - Přenos hmoty Analyt přechází z mobilní fáze do stacionární - určitou dobu trvá, než se ustanoví rovnováha Při vysoké rychlosti toku mobilní fáze a silné afinitě analytu k sorbentu analyt v mob. fázi se bude pohybovat před analytem ve stacionární fázi rozšíření píku. Nejvíce sporný parametr; u moderních sorbentů kombinuje dva efekty: Adsorpční kinetiku téměř zanedbatelná v porovnání s difúzí Přenos hmoty mezi částicemi (vlivem difúze) Kde d p je průměr částice, D m je difúzní koeficient analytu v mobilní fázi, je koeficient daný C = d 2 P / D m distribucí velikostí pórů, tvarem a distribucí velikostí částic Různé složky mají různou závislost HETP na rychlosti toku mobilní fáze tou samou kolonou - Pro všechny členy můžeme nalézt optimální rychlost toku mobilní fáze HETP A B u C u A B C
16 12. Jednotlivé chromatografické metody Gelová permeační chromatografie (GPC) Speciální případ z chromatografických separací dělení v závislosti na velikosti molekul (čím větší molekula, tím menší retence v systému nepronikne do pórů stacionární fáze) interakce analytu na sorbent nežádoucí Patří obecně do tzv. Size Exclusion Chromatography (SEC) Sorbent: nerozpustné, hydrofilní, porézní částice (gel) Uspořádání procesu: isokratické (separace podle odlišné rychlosti pohybu molekul kolonou) Použití: Separace molekul, které se výrazně liší ve velikosti při volbě vhodného gelu mohou být velké molekuly zcela vymyty ze systému, malé molekuly zůstanou v gelu a mohou být vyloučeny později Příklad odstranění solí nebo ethanolu z proteinů Frakcionace separace molekul s podobným rozsahem velikostí nutnost pečlivého výběru gelu a podmínek separace
17 Ionexová chromatografie (IEC) Jiný název: iontově-výměnná Separace na základě náboje Nízká energetická náročnost Univerzální použití Molekuly jsou vázány na základě iontových sil k opačně nabitým skupinám imobilizovaným v matrici Iontové sorbenty (iontoměniče, ionexy) hydrofilní matrice (styren, DVB, celulosa, agarosa, dextran, zeolit, SiO 2 ) s kovalentně vázanými funkčními skupinami nesoucími náboj a nevázáné ionty opačného znaménka: Anex výměna aniontů (+ náboj) =N + =, =NH 2, -NH 3 Katex výměna kationtů (- náboj) -SO 3 2-, -CH 2 SO 3-, -COO - Vliv ph na náboj molekul (isoelektrický bod) Přídavek solí desorpce Uspořádání: isokraticky x gradient (průmyslové aplikace) Separace iont neelektrolyt, iont iont,
18 Chromatografie s hydrofobní interakcí (HIC) Matrice bez náboje, slabě hydrofilní (gel na bázi polysacharidů, např. Agarosa) navázány hydrofobní skupiny (alkylové řetězce, fenylové kruhy) vysoká mechanická stabilita a rigidita slabé interakce: polární Van der Waalsovy síly Použití Proteiny na povrchu hydrofobní skupiny různá síla interakce hydrofobních skupin se sorbentem zvýšení hydrofobní interakce zvýšením iontové síly roztoku (např. přídavkem neutrální soli) Adsorpce vzorku na matrici při vysoké iontové síle roztoku Selektivní postupná desorpce (kontrolované podmínky) analytu z matrice například: snižováním iontové síly (voda nejsilnější) zvyšováním ph eluentu přidáním detergentu.. apod. Uspořádání: gradient (kontinuální x stupňovitý)
19 Chromatografie na reverzní fázi (chromatografie s obrácenými fázemi) Obdoba HIC vyšší obsah hydrofobních skupin silnější interakce s analytem (u proteinů by došlo k denaturaci) Použití: malé molekuly peptidů Sorbent: nepolární (silikagel modifikován nepolární složkou, Al 2 O 3, umělé polymery, aktivní uhlí) rigidní, vysoká pevnost částic, makroporézní Eluent: polární (organická rozpouštědla; CH 3 OH, alkoholy ve směsi s vodou - isopropanol, nitrily - acetonitril, ether, voda)
20 Sorbent: Chromatografie na normální fázi polární (silikagel modifikován polární složkou SiO 2 xh 2 O silně kyselý povrch; ph = 3-5, Al 2 O 3, Florisil - MgSiO 3 ) Eluent: nepolární (hexan, cyklohexan) O Si O R O Si O R O Si O O Si R = H pol. NH 2 pol. CN pol. C18 nepol. C nepol. N C nepol. Si C nepol.
21 Afinitní chromatografie Biospecifická vazba mezi molekulou a specifickou molekulou (ligandem) vázaným na povrchu matrice Interakce: Van der Waals hydrofobní sférická elektrostatická Matrice: Sepharosa, celulosa Ligand látka s vysokou specifitou k separované látce (barvivo, protein, kofaktor: NAD, 5-AmP) Imobilizace ligandu na matrici: aktivace matrice (epichlorhydrin) spacer (raménko), kovalentní vazba Afinita matrice analyt: matrice specifické k určitému konkrétnímu analytu (např. enzym analog substrátu, inhibitor, či specifická protilátka) matrice specifické ke skupině analytů (skupina ligandů, např. kofaktory) Uspořádání: adsorpce desorpce Desorpce: změnou elučních podmínek, např. přidáním specifického kofaktoru, změnou ph, iontové síly)
22 3. Průmyslová chromatografie scale-up Scale-up založen na laboratorních testech Laboratorní podmínky teoretický základ (účinnost) Průmyslové podmínky další faktory: průtočná rychlost, velikost vzorku, doba cyklu atd. Výhody použití chromatografických metod v průmyslu: Universální metoda Jednoduchý systém Mírné pracovní podmínky Získání až 100% čistoty produktů Možnost zvýšení měřítka bez ztráty v čistotě produktu a rozlišení Princip zvětšení měřítka: Veškeré zpracovávané objemy (objem vrstvy, promývání, eluční objem) lze zvětšovat v poměru k objemu vzorku Délka kolony se udržuje konstantní (může se měnit průměr kolony, počet kolon) Lineární rychlost prodění se udržuje konstantní (celkové retenční časy zůstávají konstantní) Složení vzorku udržovat konstantní (nemění se pak kritické parametry koncentrace, viskozita, ph, iontová síla)
23 Volba stacionární fáze Úspěch separace dán selektivitou a rozlišením stacionární fáze Průměr částic (x tlak, průtok) Rigidita (pokles tlaku vlivem stlačení sorbentu problém u velkých kolon) Distribuce velikostí částic (homogenita, malé částice vyšší hustota plnění kratší cesty toku snížení průtokové rychlosti) Gely Trojrozměrná struktura, zesítění mechanická pevnost, elasticita Bobtnání: před plněním dokonale nabobtnalý gel Inertní matrice Stlačitelné gely (Dextrany, celulosa, agarosa) spodní část vrstvy deformace částic zvýšení odporu pokles lineární rychlosti proudění Vyšší průměr vrstvy + silně stlačitelné matrice = nulový průtok Náhrada: série krátších kolon Použití: frakcionace velkých molekul Rigidní gely Matrice z rigidních částic pokles tlaku přímo úměrný výšce vrstvy Použití: odsolování, možno velké průměry vrstvy (> 1 m), výška 50 cm
24 Nanášení vzorku Množství a koncentrace vzorku kritické parametry Isokratické separace (GPC) nepříznivý vliv na rozlišení Laboratorní techniky: V vzorku = 2 3 % V vrstvy Průmyslové aplikace: V vzorku = 5 15 % V vrstvy (ekonomické důvody, překryv píků viz. obr.) Řešení odebírání frakcí střední část zóny (vysoká čistota), zbytek znovu chromatografický proces Desorpční techniky (IEC, AC) Množství vzorku dáno kapacitou nosiče Hmotnost vzorku důležitější než objem lze použít pro zkoncentrování Nutné laboratorní testy (známé množství produktu ve vzorku, objem nosiče)
25 Rychlost toku mobilní fáze Kritický parametr v průmyslových a poloprůmyslových aplikacích Vliv nosiče, kolony a dalšího zařízení Matrice: Rigidní průtoková rychlost roste lineárně s tlakem Polo-rigidní do určité výše tlaku se chovají rigidně, pak se průtok nezvyšuje (maximum) Stlačitelné dosáhnou maximální průtok a pak s vyšším tlakem průtok klesne (kritický tlak!) GPC a frakcionační chromatografie: Maximální rozlišení při průtoku 1 3 ml/cm -2 h -1 optimální průtok Průmyslové aplikace - potřeba ml/cm -2 h -1 Separace skupin: Rozlišení není limitující faktor Průtok běžně: ml/cm -2 h -1 IEC a AC: ml/cm -2 h -1
26 Chromatografické kolony Materiál: Nerezové (odolné, sterilizovatelné, chemicky odolné, neprůhledné, korozívní) Skleněné (organické solventy, autoklávování, průhledné, křehké) Plastové (vodné roztoky, cena, pružnost odolnost, průhledné; akrylát, polypropylen) Frity, podložení vrstvy sorbentu, O-kroužky = těsnění, Délka kolony GPC (a jiné isokratické techniky) kritický parametr ( délka = rozlišení, problém u stlačitelných gelů) zapojení série kolon (celkový pokles tlaku v systému může být vysoký ALE tlak v jednotlivých kolonách nižší, snadné a homogenní plnění, při zacpání vrchní vrstvy kolony snadné čištění) IEC, HIC a AC délka není limitující (kapacita nosiče ano)
27 14. Uspořádání chromatografického procesu Chromatografie kolonová Kontinuální Diskontinuální MB (moving bed) SMB (simulated MB)
28 Vsádková chromatografie (diskontinuální) + Velká flexibilita + Standardní podmínky procesu + Dělení více složek naráz - Nízká účinnost (gradientová eluce zvýšení efektivity) - Produkty zředěné (elucí analytů) - Nákladné (vysoká spotřeba sorbentu i eluentu) Uspořádání: sorpce desorpce kolona opakovaný nástřik vzorku, střídavě s desorbentem nástřik desorbent Tok mobilní fáze extrakt rafinát
29 Kontinuální chromatografie Důvody pro skutečně kontinuální systém: Vsádkový systém drahá technika Dlouhá perioda mezi nástřiky Moving bed chromatography (MB) Chromatografie s pohyblivým ložem Princip - pohybuje se: vrstva sorbentu i mobilní fáze - protiproudé uspořádání Sorbent Eluent Extrakt Nástřik Rafinát
30 Moving bed Skutečný pohyb sorbentu (true moving bed TMB) technologicky náročné Teoretický případ Tok kapalné fáze Tok pevné fáze Rafinát méně zadržovaný analyt Extrakt více zadržovaný analyt Nižší spotřeba stacionární fáze i eluentu Vzorek Desorbent kontinuálně přidáván na jeden konce kolony, dělená směs dávkována doprostřed; dělené složky se pohybují v opačných směrech a kontinuálně dělí na obou koncích kolony
31 Princip: Moving bed (MB) Prstenec naplněný sorbentem Uvnitř cirkuluje eluent Sorbent cirkuluje proti směru toku eluentu Nástřik binární směsi Analyt se silnou afinitou k sorbentu pohyb se sorbentem Extrakt eluent Nástřik Eluent Nástřik sorbent Analyt s nízkou afinitou k sorbentu pohyb s eluentem Rafinát
32 Simulated moving bed (SMB) TMB - teoretický případ Při reálných aplikacích SMB Ex 4 F Elu 4 Ex s A l 1 B Tok eluentu Elu Raf 4 2 Raf Elu F Raf 2 4 F Raf 3 1 C 3 1 D F 2 Ex Ex 2 Elu
33 Vytvoření hypotetického toku pevné fáze posunem vstupních a výstupních míst Q Ex Sekce I Q E 3 4 Sekce II 2 Kapalná f. Q Re 5 Sekce IV 1 Pevná f Q F Sekce III Q Ra
34 Simulated moving bed Více adsorbující Kapalná f. Desorbent Nástřik Pevná f. Nástřik Méně adsorbující
35
36
37 Průměr kolony 3.2 m, výška 15 m
38 15. Aplikace chromatografických procesů Potravinářský průmysl, biotechnologie, farmacie Separace glukosy a fruktosy Purifikace sacharidů o vysoké čistotě (xylosa, arabinosa, trehalosa) Oddělení glukosy a xylosy z hydrolyzátů biomasy Separace dextranů Frakcionace řepné melasy na rafinosu, sacharosu, glukosu a betain Separace maltitolu o vysoké čistotě Separace vitamínů E (a, b, c, d tokoferol) Čištění proteinů (enzymů) Odsolování AK, čištění AK (směs Pro Lys, výroba Phe) Produkce inositolu Separace kyselin mléčné a citrónové z fermentačního média Separace nasycených mastných kyselin od nenasycených Separace mono- a triglyceridů Oddělení alfa-pinenu od beta-pinenu Výroba Cyclosporinu (vysoká čistota)
39 Dělení optických izomerů Separace chirálních epoxidů Výroba čistých enatiomerů z racemických směsí Chemický průmysl Separace olefinů a parafinů Výroba a purifikace methanolu Čištění n-parafinů Separace ethylbenzenu Separace toluenu a isopropylbenzenu ze směsi Odsolení glycerinu Separace ethanolu z vodných roztoků
40 Čištění cukerných roztoků Zařízení: Vnitřní průměr kolony: 108 mm Výška: 1600 mm x 10 kolon Kapacita sorbentu: 147 l Adsorbent: Amberlite CG6000 Na+ Separované látky: DP2 Výsledky separace:
Gelová permeační chromatografie
Gelová permeační chromatografie (Gel Permeation Chromatography - GPC) - separační a čisticí metoda - umožňuje separaci skupin sloučenin s podobnou molekulovou hmotností (frakcionace) - analyty jsou po
CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).
CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE Chromatografie co je to? : široká škála fyzikálních metod pro analýzu nebo separaci komplexních směsí proč je to super?
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací
PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (GC)
PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (GC) Dělení látek mezi stacionární a mobilní fázi na základě rozdílů v těkavosti a struktuře (separované látky vykazují rozdílnou chromatografickou afinitu) Metoda vhodná pro látky:
Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla
Teorie chromatografie - III Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 4.3.3 Teorie dynamická Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma
Teorie chromatografie - I
Teorie chromatografie - I Veronika R. Meyer Practical High-Performance Liquid Chromatography, Wiley, 2010 http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470688427 Příprava předmětu byla podpořena projektem
SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá
Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz http://web.natur.cuni.cz/~kozlik/ 1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Teorie HPLC Praktické
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Kapalinová chromatografie (LC) 1.1. Teorie kapalinové
Principy chromatografie v analýze potravin
Principy chromatografie v analýze potravin živočišného původu p Ivana Borkovcová Ústav hygieny a technologie mléka FVHE VFU Brno, borkovcovai@vfu.cz Úvod, základní pojmy chromatografické systémy dělení
mobilní fáze pohyblivá - obsahuje dělené látky, které mají různou afinitu ke stacionární fázi.
separační metody Chromatografické metody Distribuce látky mezi dvě fáze: stacionární fáze nepohyblivá - ukotvený materiál mobilní fáze pohyblivá - obsahuje dělené látky, které mají různou afinitu ke stacionární
Metody separace. přírodních látek
Metody separace přírodních látek (5) Chromatografie; základní definice a klasifikace ruzných metod; kapalinová chromatografie, plynová chromatografie, přístrojová technika. Chromatografie «F(+)d» 1897
Chromatofokusace. separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení. není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost
Chromatofokusace separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost Polypufry - amfolyty Stacionární fáze Polybuffer 96 - ph 9-6
Separační metody v analytické chemii. Kapalinová chromatografie (LC) - princip
Kapalinová chromatografie (LC) - princip Kapalinová chromatografie (Liquid chromatography, zkratka LC) je typ separační metody, založené na rozdílné distribuci dělených látek ve směsi mezi dvě různé nemísitelné
isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi
SEPARAČNÍ METODY Využití separačních metod isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi Druhy separačních metod Srážení
Stručný úvod ke cvičnému programu purifikace proteinů:
Stručný úvod ke cvičnému programu purifikace proteinů: zopakovaní základních principů a postupů Mirka Šafaříková Tel. 38777 5627 mirkasaf@usbe.cas.cz Na Sádkách 7, 1. patro, č. dveří 140 Acidobazické rovnováhy
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY ELEKTROFORÉZA K čemu to je? kritérium čistoty preparátu stanovení molekulové hmotnosti makromolekul stanovení izoelektrického
Chromatografie. Petr Breinek
Chromatografie Petr Breinek Chromatografie-I 2012 Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální dělení složek analyzované směsi mezi dvěma fázemi. Pohyblivá fáze (mobilní), eluent Nepohyblivá
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 16 Iontová chromatografie Iontová chromatografie je speciální technika vyvinutá pro separaci anorganických iontů a organických
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 9 Adsorpční chromatografie: Chromatografie v normálním módu Tento chromatografický mód je vysvětlen na silikagelu jako nejdůležitějším
Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová
Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné
Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie
Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován
Separační metody v analytické chemii. Plynová chromatografie (GC) - princip
Plynová chromatografie (GC) - princip Plynová chromatografie (Gas chromatography, zkratka GC) je typ separační metody, kdy se od sebe oddělují složky obsažené ve vzorku a které mohou být převedeny do plynné
Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů
Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů gelová Struktura makroporézní Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Anex (anion exchanger) Měnič aniontů Velikost ionexových perliček Katex Silně kyselý katex
Separační metody Historie: Rozvoj separačních metod od minulého století Postavení separačních metod v rámci analytické chemie Význam chromatografie a
Úvod do separačních metod pro analýzu léčiv Příprava předmětu byla podpořena projektem OPP č. CZ..7/3..00/3353 Separační metody Historie: Rozvoj separačních metod od minulého století Postavení separačních
ADSORPČNÍ CHROMATOGRAFIE (LSC)
EXTRAKCE TUHOU FÁZÍ ADSORPČNÍ CHROMATOGRAFIE (LSC) -rozdělení směsi látek (primární extrakt) na sloupci sorbentu ve skleněné koloně s fritou (cca 50 cm x 1 cm) -obvykle jde o selektivní adsorpci nežádoucích
VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography
VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography Separační principy kapalinové chromatografie adsorpce: anorg. sorbenty Al
Trendy v moderní HPLC
Trendy v moderní HPLC Josef Cvačka, 5.1.2011 CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní čipy s MS detekcí Praktické využití
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV RIGORÓZNÍ PRÁCE HPLC stanovení obsahu amlodipinu a perindoprilu v kombinovaném léčivém přípravku
Název: Vypracovala: Datum: Zuzana Lacková. záleží na tom, co chceme dělat 1) METHALOTIONEIN 2) GFP
Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/323 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace, které
Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)
Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) 1. Přímé měření: analyzovaná kapalina většinou odvětvena + vhodný detektor 2. Kapalinová chromatografie (HPLC) Stanovení po předchozí separaci 3.
Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (HPLC-ELSD)
Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (HPLC-ELSD) A) Ultrazvuková extrakce Ultrazvuková extrakce je významnou extrakční
Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková
Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková 3-fázové reakce Autoklávy (diskontinuální) Trubkové reaktory (kontinuální) Probublávané
Teorie chromatografie - II
Teorie chromatografie - II Příprava předmětu byla podpořena projektem OPP č. CZ.2.17/3.1.00/33253 2.2 Interakce mezi molekulami Mezi elektroneutrálními molekulami působí slabé přitažlivé síly, které sdružují
ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU
ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána
Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech
Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI Transport látek porézními membránami - Plouživý tok nestlačitelných tekutin vrstvou částic - Plouživý tok stlačitelných tekutin
Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli)
Přednáška 3 Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Studijní opora pro studenty registrované v akademickém roce 2013/2014 na předmět:
Opakování
Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony
Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC)
Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC) V Brně dne 20. 11. 2011 Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. 1. Hydroxymethylfurfural
Část 2, Základní principy HPLC
Část 2, Základní principy HPLC Chromatografická separace Chromatografie je dělící proces, při kterém dochází k distribuci látkek obsažených ve vzorku mezi dvěma fázemi. Jedna fáze, umístěná v koloně, je
Ultrastopová laboratoř České geologické služby
Ultrastopová laboratoř České geologické služby Jitka Míková Česká geologická služba Praha - Barrandov Laboratorní koloběh Zadavatel TIMS Analýza vzorku Vojtěch Erban Jakub Trubač Lukáš Ackerman Jitka Míková
[ A] 7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE K =
7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE Chromatografie je primární separační metoda, při níž se využívá mnohokrát opakované ustanovení rovnováhy mezi dvěma nemísitelnými fázemi. Jedná se o mnohostrannou techniku, která
Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková
Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,
Kapalinová chromatografie - LC
Kapalinová chromatografie - LC Fyzikálně-chemická metoda dělení kapalin (roztoků) využívající rozdělování složky mezi dvě nestejnorodé fáze, nepohyblivou (stacionární) a pohyblivou (mobilní), přičemž pohyblivou
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Autorský kolektiv ústavu 402 VŠCHT Praha Část 1, Úvod Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
VYLUČOVACÍ CHROMATOGRAFIE. Jana Sobotníková
VYLUČOVACÍ CHROMATOGRAFIE Jana Sobotníková Vylučovací chromatografie (Size Exclusion Chromatography, SEC) gelová filtrační chromatografie (GFC), gelová permeační chromatografie (GPC), gelová chromatografie,
Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly
Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.
Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie Josef Cvačka, 1. 10. 2018 Chromatografické techniky převzato z M.Klusáčková: Chromatografie Královna analýz Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI zodpovědni: P. Mikulášek, H. Jiránková, M. Šípek, K. Friess, K. Bouzek Transport látek porézními membránami (P. Mikulášek)
Metody separační. -rozdělení vzorku na jednotlivá chemická individua nebo alespoň na jednodušší směsi - SELEKTIVITA - FRAKCIONAČNÍ KAPACITA
Metody separační Klíčový požadavek -rozdělení vzorku na jednotlivá chemická individua nebo alespoň na jednodušší směsi DŮLEŽITÉ POJMY - SELEKTIVITA - FRAKCIONAČNÍ KAPACITA Metody separační SELEKTIVITA
EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza
Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE
TYPY KOLON A STACIONÁRNÍCH FÁZÍ V PLYNOVÉ CHROMATOGRAFII
TYPY KOLON A STACIONÁRNÍCH FÁZÍ V PLYNOVÉ CHROMATOGRAFII Náplňové kolony - historicky první kolony skleněné, metalické, s metalickým povrchem snažší výroba, vysoká robustnost nižší účinnost nevhodné pro
Repetitorium chemie IV (2014)
Repetitorium chemie IV (2014) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza, polymerní částice) Mobilní
Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop
Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Roman Snop Charakteristika Zkrápěné reaktory jsou nejvhodněji aplikovatelné na provoz heterogenně katalyzovaných reakcí. Nacházejí uplatnění
Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Zuzana Bosáková, Josef Cvačka, Petr Kozlík (pondělky 12:20 13:50, CH3) 1/ Úvod do HPLC [JC; 5. 10.] 2/ Teorie HPLC [PK; 12. 10.] 3/ Instrumentace [PK; 19.10.] 4/
EXTRAKČNÍ METODY používané pro stanovení lipofilních a hydrofilních látek. Mgr. Romana Kostrhounová, Ph. D. RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.
EXTRAKČNÍ METODY používané pro stanovení lipofilních a hydrofilních látek Mgr. Romana Kostrhounová, Ph. D. RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. EXTRAKČNÍ METODY Úvod rozdělení látek podle polarity extrakce lipofilních
Základy chemických technologií
8. Přednáška Extrakce Sušení Extrakce extrakce kapalina kapalina rovnováha kapalina kapalina pro dvousložkové systémy jednostupňová extrakce, opakovaná extrakce procesní zařízení extrakce kapalina pevná
Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie
Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie A) Princip extrakce podle Randalla Extrakci provádíme ve třech krocích: 1. Vaření V první fázi je extrakční prst obsahující vzorek ponořen do
Chromatografie Královna analýz
Chromatografie Královna analýz Monika Klusáčková monika.klusackova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského, AVČR, v.v.i. Analytická chemie Jaké látky se nachází ve vzorku? kvalitativní složení
Základy chemických technologií
4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz 1 Sylabus přednášky: Praxe v HPLC Mobilní fáze Chromatografická kolona Spoje v HPLC Vývoj chromatografické
Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha
Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán
Izolace nukleových kyselin
Izolace nukleových kyselin Požadavky na izolaci nukleových kyselin V nativním stavu z přirozeného materiálu v dostatečném množství požadované čistotě. Nukleové kyseliny je třeba zbavit všech látek, které
Hydrofobní chromatografie
Hydrofobní chromatografie Hydrofobicita proteinu insulin malwmrllpl lallalwgpd paaafvnqhl cgshlvealy lvcgergffy tpktrreaed lqvgqvelgg gpgagslqpl alegslqkrg iveqcctsic slyqlenycn vliv soli na protein Stacionární
Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce
Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.
Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie
Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 23 Preparativní chromatografie je používána pro separaci látek, které jsou určeny pro další zpracování. Množství získávané
ULTRA PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UPLC) ULTRA-HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UHPC)
ULTRA PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UPLC) ULTRA-HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UHPC) Pokroky v moderních separačních metodách, 2012 Eva Háková CHARAKTERISTIKA UPLC Nová, velmi účinná separační
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 14 Iontově výměnná chromatografie Iontově výměnná chromatografie se používá pro separaci aminokyselin od roku 1956. Jak z pohledu
nejdůležitější a nejčastější analytická a preparační metoda v biochemickém výzkumu dělení látek mezi dvěma fázemi
Chromatografické metody (M. S. Cvět (1872 1919) v r. 1906 rozdělil na sloupci práškového uhličitanu vápenatého extrakt listové zeleně na několik frakcí různé barvy) nejdůležitější a nejčastější analytická
Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie)
Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza,
PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE
PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE Tenkovrstvá chromatografie je technika pro identifikaci a separaci směsi organických látek Identifikace složek směsi (nutné použít standard) analysa frakcí sbíraných během
Kapalinová chromatografie - LC
Kapalinová chromatografie - LC Fyzikálně-chemická metoda dělení kapalin (roztoků) využívající rozdělování složky mezi dvě nestejnorodé fáze, nepohyblivou (stacionární) a pohyblivou (mobilní), přičemž pohyblivou
NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC
NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC DÉLKA: 0,6-10 m VNITŘNÍ PRŮMĚR: 2,0-5,0 mm MATERIÁL: sklo, ocel, měď, nikl STACIONÁRNÍ FÁZE: h min = A + B / u + C u a) ADSORBENTY b) ABSORBENTY - inertní nosič (Chromosorb, Carbopack,
Ionexová chromatografie
Ionexová chromatografie Určena pro separaci látek nesoucích kladný nebo záporný náboj Afinita iontů k ionexu závisí na velikosti náboje V případě proteinů hraje zásadní roli ph! Princip ionexové chromatografie
Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Separační metody Jana Sobotníková tel.: 221951230 e-mail: jana.sobotnikova@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/~suchan *přednášky
1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I
1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené
Metody práce s proteinovými komplexy
Metody práce s proteinovými komplexy Zora Nováková, Zdeněk Hodný Proteinové komplexy tvořeny dvěma a více proteiny spojenými nekovalentními vazbami Van der Waalsovy síly vodíkové můstky hydrofobní interakce
Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.
Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287) EXTRAKČNÍ METODY Mgr. Romana Kostrhounová, Ph. D. RNDr. Ivana
Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky
Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Metalické roztavené kovy, ionty + elektrony, elektrostatické síly Iontové roztavené soli, FLINAK (LiF + NaF + KF), volně pohyblivé anionty a kationty, iontová
DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková DĚLÍCÍ METODY Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s nejčastěji používanými separačními
Chromatografické metody
Chromatografie Chromatografické metody zrod chromatografie: ruský botanik a biochemik M. S. Cvět (1872 1919) v r. 1906 rozdělil na sloupci práškového CaCO 3 extrakt listové zeleně na několik frakcí různé
TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz
Pražské analytické centrum inovací Projekt CZ / /0002 spolufinancovaný ESF a Státním rozpočtem ČR
Pražské analytické centrum inovací Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 spolufinancovaný ESF a Státním rozpočtem ČR SEPARACE PROTEINŮ Preparativní x analytická /měřítko, účel/ Zvláštnosti dané povahou materiálu
ROLE SEPARAČNÍCH METOD
ROLE SEPARAČNÍCH METOD Redukce nežádoucích složek - ruší analýzu, poškozují přístroj Rozdělení - frakcionace vzorku podle zvolené charakteristiky Cílená analýza - vysoce selektivní postup Necílená analýza
IONTOVĚ VÝMĚNNÁ CHROMATOGRAFIE. Jana Sobotníková
IONTOVĚ VÝMĚNNÁ CHROMATOGRAFIE Jana Sobotníková Iontově Výměnná Chromatografie (Ion exchange chromatography, IEC) Měniče iontů (ionexy, z angl. ion exchanger) nerozpustné látky ve styku s vodnou fází uvolňují
Metody izolace a purifikace antigenů a protilátek IMUNOCHEMIE. Separační metody. Cíl izolace. Zuzana Bílková. Rozbíjení buněk, tkání, homogenizace
Cíl izolace Metody izolace a purifikace antigenů a protilátek Ověření účinnosti separace, čistoty a charakterizace produktů IMUNOCHEMIE Získání biopolymeru (proteiny, polysacharidy, glykoproteiny.) definované
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247
Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek
Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru. Petr Svačina
Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru Petr Svačina I. Vliv difuze vodíku tekoucím filmem kapaliny na průběh katalytické hydrogenace ve zkrápěných reaktorech
Plynová chromatografie - GC 1.1 Princip metody Fyzikálně-chemická metoda dělení plynů a par využívající rozdělování složky mezi dvě nestejnorodé fáze,
Plynová chromatografie, GC - I Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Plynová chromatografie - GC 1.1 Princip metody Fyzikálně-chemická metoda dělení plynů a par využívající
Chromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1
Chromatografie Petr Breinek Chromatografie_2011 1 Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální rozdělování složek analyzované směsi vzorku mezi dvěma fázemi. Nepohyblivá fáze (stacionární
METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK
METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).
Filtrace 18.9.2008 1
Výpočtový ý seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Filtrace 18.9.2008 1 Tématické okruhy principy a instrumentace bilance filtru kalolis filtrace za konstantní rychlosti filtrace za konstantního
Víme, co vám nabízíme
PDF vygenerováno: 30.12.2016 5:20: Katalog / Laboratorní pomůcky / ace / Nástavce a filtrační špičky na injekční stříkačky Nástavec filtrační na injekční stříkačky MACHEREY-NAGEL Jednoúčelové nástavce