022.7400
|
|
|
29 191 459
29 191 459 AMD
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
022.7410
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
|||||||||||
022.7808
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
|||||||||||
022.4730
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
|||||||||||
040.1500
|
|
|
2 112 782
2 112 782 AMD
|
|
|
||||||
Комплект поставки: аппликатор ручной Nanomat 4, диспенсер, универсальный держатель капилляров, магазин для капилляров 1 мкл, капилляры одноразовые 1,0 мкл (5 x 100 шт./уп.). |
|||||||||||
1011 9670 1
|
|
|
5 310 851
5 310 851 AMD
|
|
|
||||||
Quantum TLC высокочувствительная документирующая система серии Quantum, идеальна для документирования хроматографии, визуализации ТСХ-пластин.
|
|||||||||||
022.8860
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
Можно выполнять воспроизводимое градиентное элюирование на пластинах с силикагелем.
|
|||||||||||
022.8380
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
Автоматическая камера ADC 2 обеспечивает удобство и безопасность элюирования ТСХ-пластин на стекле или фольге форматом 20 x 10 см.
|
|||||||||||
022.6000
|
|
|
8 833 993
8 833 993 AMD
|
|
|
||||||
Derivatizer — это автоматическая камера для опрыскивания с использованием уникальной технологии «микрокапель». Она обеспечивает однородное и воспроизводимое нанесение наиболее распространенных реагентов.
Наиболее распространенные реагенты для использования с Derivatizer:
|
|||||||||||
022.6010
|
|
|
8 138 012
8 138 012 AMD
|
|
|
||||||
Derivatizer — это автоматическая камера для опрыскивания с использованием уникальной технологии «микрокапель». Она обеспечивает однородное и воспроизводимое нанесение наиболее распространенных реагентов.
Наиболее распространенные реагенты для использования с Derivatizer:
|
|||||||||||
022.6020
|
|
|
7 756 763
7 756 763 AMD
|
|
|
||||||
Derivatizer — это автоматическая камера для опрыскивания с использованием уникальной технологии «микрокапель». Она обеспечивает однородное и воспроизводимое нанесение наиболее распространенных реагентов.
Наиболее распространенные реагенты для использования с Derivatizer:
|
|||||||||||
022.5300
|
|
|
381 895
381 895 AMD
|
|
|
||||||
Монитор фронта элюента smartALERT служит для надежного мониторинга фронта ТСХ-пластин в обычных стеклянных камерах.
|
|||||||||||
022.3306
|
|
|
2 214 024
2 214 024 AMD
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
022.6530
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
Распылитель состоит из зарядного устройства, насоса и комплекта из двух головок:
Комплект поставки: зарядное устройство, насос с держателем флакона и трубкой, головки типа A и B, флаконы на 100 и 50 мл с крышками. |
|||||||||||
022.6100
|
|
|
174 028
174 028 AMD
|
|
|
||||||
Стеклянный распылитель поставляется с резиновым насосом, но также может работать от источника сжатого воздуха или азота.
|
|||||||||||
022.8550
|
|
|
2 579 839
2 579 839 AMD
|
|
|
||||||
Система HPTLC Vario System позволяет осуществлять экспресс-оптимизацию условий элюирования в нескольких режимах:
|
|||||||||||
022.9811
|
|
|
21 889 547
21 889 547 AMD
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
022.9810
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
|||||||||||
022.9750
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
ТСХ BioLuminizer 2 — это система обнаружения, специально разработанная для обнаружения биолюминесценции на ВЭЖХ-планшетах
|
|||||||||||
027.6200
|
|
|
42 722 497
42 722 497 AMD
|
|
|
||||||
TLC Scanner 4 является передовой рабочей станцией для денситометрической оценки хроматограмм TLС и других плоских объектов.
|
|||||||||||
4121 4150 1
|
|
|
771 255
771 255 AMD
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
4110 0060 1
|
|
|
123 680
123 680 AMD
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
022.6606
|
|
|
2 678 710
2 678 710 AMD
|
|
|
||||||
Для правильного выполнения процедуры иммерсии, пластина должна погружаться и извлекаться с постоянной скоростью.
|
|||||||||||
022.6230
|
|
|
3 939 887
3 939 887 AMD
|
|
|
||||||
Шкаф для распыления обеспечивает полное удаление аэрозолей при распылении на ТСХ пластины.
|
|||||||||||
022.8440
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
Универсальный инструмент для экспресс-экстракции с ТСХ/ВЭТСХ пластин и переноса раствора в масс-спектрометр для идентификации и структурного анализа; может подключаться к любому масс-спектрометру с вводом проб из растворов.
|
|||||||||||
|
Кр = Сн / Сп
Коэффициент распределения зависит от природы вещества, природы растворителя, температуры и техники проведения эксперимента.
1) Подготовка пластины с толстым слоем сорбента. Анализ можно проводить на пластинах, выпускаемых промышленным способом или же приготовленными вручную. |
|
2) Подготовка подвижной фазы. Подвижная фаза готовится смешиванием в объемных соотношениях указанных в методике растворителей. Они должны быть предварительно очищены, не реагировать с веществами разделяемой смеси и между собой. 3) Подготовка камеры для хроматографирования. Камеры для хроматографирования представляют собой стеклянные емкости различного размера цилиндрической или прямоугольной формы с плоским дном и притертыми пришлифованными крышками или стеклом. Приготовленную подвижную фазу заливают в камеру, высота слоя жидкости должна быть не менее 1 см. Существуют так же автоматические камеры для элюирования. |
|
4) Подготовка растворов анализируемого образца и «свидетелей». Для приготовления раствора исследуемой смеси и «свидетелей» выбирают летучий органический растворителей, который должен легко удаляться, т.к. на готовой к хроматографическому процессу пластинке пробы должны находиться в сухом виде. |
|
5) Нанесение проб подготовленных растворов на пластину. Нанесение проб подготовленных растворов на пластинку проводят с помощью микрошприца, калиброванных микропипеток или специальных аппликаторов. Образцы также можно наносить вручную с помощью степперов, которые сконструированы для повторяющегося дозирования одинаковых микрообъемов от одного до шести образцов. Объем и количество наносимого на пластинку исследуемого раствора зависит от цели анализа и характера анализируемого объекта. |
|
6) Процесс хроматографирования. Пластину с нанесенными пробами помещают в камеру, опуская ее в подвижную фазу со стороны линии старта и устанавливают в вертикальном положении, пластинки с незакрепленным слоем устанавливают под углом 15-20°. Растворитель тотчас же начинает двигаться по пластинке — заметна горизонтальная полоса — фронт движения растворителя. При прохождении через точки, в которые нанесены пробы исследуемой смеси, начинают протекать процессы распределения и адсорбции, в зависимости от которых вещества смеси располагаются на разном удалении от линии старта. Оптимальной длиной пробега растворителя считают 10 см (заранее отмечают на хроматограмме), но она может меняться в зависимости от конкретной цели, разделяющей способности сорбента и подвижной фазы. Время хроматографирования зависит от толщины слоя сорбента, его природы, состава подвижной фазы. |
|
7) Обнаружение зон компонентов смеси на хроматограмме. После завершения процесса хроматографирования пластинку извлекают и подсушивают до полного удаления растворителя. Затем приступают к проявлению. Совокупность пятен, полученных после хроматографирования анализируемой смеси и проявления (детектирования) ее компонентов тем или иным способом, называется хроматограммой. Обнаружить зоны отдельных ингредиентов на хроматограмме можно следующими способами: физическими:
|
|
8) Анализ хроматограмм, заключение о качественном составе и количественной оценке. Для количественной оценки содержания вещества в хроматографических зонах используют различные методы. 1. Определение с удалением хроматографической зоны с пластинки можно проводить двояким образом: переносом хроматографической зоны вместе с сорбентом либо экстрагированием хроматографической зоны со слоя сорбента. 2. Определение соединений непосредственно на пластинке методом визуального сравнения размеров площадей пятен и их окраски с соответствующими параметрами пятен стандартных образцов. 3. Метод денситометрии, повышающий точность результатов определения, основан на сканировании хроматограмм в видимом и УФсвете с помощью «хроматографических спектрофотометров» – денситометров. Денситометры позволяют измерять поглощение света веществом на хроматограмме в режиме пропускания или отражения, а также флуоресценцию и ее тушение. 4. Метод видеоденситометрии. Принцип метода заключается во введении изображения хроматограммы в компьютер с помощью видеокамеры или цифровой камеры с последующим сравнением интенсивностей пятен стандартных и определяемых соединений. |
|
С помощью личного кабинета Вы сможете: