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更多信息
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专题报告和应用报告: |
多数凝胶渗透色谱/尺寸排除色谱(GPC/SEC)试验的主要目的是测定样品的分子量分布(MWD)或比较多种样品的分子量(MW)。 |
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此应用交流表明,星形聚合物的分支数量可通过为传统的色谱系统添加粘度检测器来评估。 |
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只要信号够强,采用光散射测定分子量更有优势。三检测器检测将这些检测功能组合在一个系统中可提供分子量和结构,不受任何限制。 |
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Viscotek 三检测器检测系统可对淀粉和改性淀粉进行快捷便利的表征。使用正常条件和样品浓度,该仪器在一个测试中可确定分子量和分子尺寸。借助 IV 和尺寸数据可以辨别高分子间的不同结构。该技术同样也适用于其他多糖体及其他所有合成或天然聚合物,如蛋白质和 DNA。 |
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聚合物大致可划分为两种结构类型 — 线性和支化。线性聚合物由一条有多个重复单元组成的主链组成,这些单元以端尾相连形式连接在一起。 |
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经实践证明,三检测器检测色谱法可检测酚醛树脂的改性。光散射信号可以很容易地检测到高分子量,而粘度计则可提供聚合物所占据的部分摩尔体积的相关信息。 |
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Viscotek 郑重提醒您良好的色谱法是确保 GPC(凝胶渗透色谱)数据准确性的必要条件。来自工业、生物制药和学术领域的具有挑战性的样品促使我们不断加快应用开发步伐。 |
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按照传统方式,在 GPC 中,溶解样品的溶剂和流动相为相同成分。然而,经过对样品溶剂和流动相需求的进一步考察,我们建议您不要永远使用该方式。 |
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按照传统方式,在 GPC 中,溶解样品的溶剂和流动相为相同成分。然而,经过对样品溶剂和流动相需求的进一步考察,我们建议您不要永远使用该方式。 |
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在本报告中,我们建议,尺寸排除色谱结合三检测器阵列适合用来(SEC-TDA)研究多肽流体动力学和构造变化。 |
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该报告证明,采用 Ubbelhode 型粘度计,运用壳聚糖传统粘度测量法估计分子量存在缺陷,因为 M-H 曲线呈弯曲状。但使用 Viscotek 三检测器检测则成功地测定了壳聚糖的分子量和构象。 |
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尺寸排除色谱(SEC),又称凝胶渗透色谱(GPC),是用于分析分子量和分子量分布的分离技术。该技术广泛用于对合成聚合物进行表征。因色谱柱填料和被分离样品之间存在静电作用,因此水相液相色谱分析比较有技巧。三检测器检测可对分子量及分布进行绝对测量,无需色谱柱校正,因此可减少静电作用造成的问题。 |
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三检测器同尺寸排除色谱系统联合使用可对聚合物分布进行表征。 多糖体为天然聚合物,可使用该项技术测量。使用三检测器可测定多糖体的分子量、尺寸和浓度并可给出结构相关信息。该网上研讨会将介绍技术及提供某些应用示例。 |
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三检测器检测结合尺寸排除色谱系统可对蛋白质等分子进行分离和表征。使用三检测器可计算每一个蛋白质分子的分子量和分子尺寸而不依赖于保留时间 该网上研讨会将介绍技术及提供某些应用示例。 |
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氯化聚氯乙烯(CPVC)一种常见热塑性物质,用在于液体接触,且需要经济性材料的应用场合。制造 CPVC 管材的流程分两个基本步骤。材料首先与多种添加剂化合以控制功能和外观属性,然后在高温和压力下挤压成型为最终产品。在某些情况下,最终产品不具备所需的物理属性。材料的性能可与 CPVC 的结构差异直接相关。要监测这些变化,可将 CPVC 隔离,通过 GPC 进行分离,并运用先进检测方法进行分析,以确定挤压过程中可能出现的结构属性的不一致性。这些变化,无论是在结构上还是在化学性质上,反过来都与所用原始 CPVC 材料的稳定性相关,了解他们可以避免对缺陷材料的进一步加工。 |
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