Тонкослойная хроматография — один из методов хроматографического анализа, в котором разделение компонентов происходит при перемещении подвижной фазы через нанесенный на подложку (пластину) тонкий слой сорбента. Продвижение элюента (подвижная фаза) по сорбенту (неподвижная фаза) обеспечивается капиллярными силами. Подложки для сорбента (пластины) изготавливаются из стекла, алюминиевой фольги или полиэфирной пленки. |
022.7400
|
|
|
31 419 359
31 419 359 AMD
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
|
022.7410
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
|||||||||||
|
022.7808
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
|||||||||||
|
022.4730
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
|||||||||||
|
040.1500
|
|
|
2 390 772
2 390 772 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
|
|
|
5 723 459
5 723 459 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
|
|
|
16 264 523
16 264 523 AMD
|
|
|
||||||
|
Автоматическая камера ADC 2 обеспечивает удобство и безопасность элюирования ТСХ-пластин на стекле или фольге форматом 20 x 10 см.
|
|||||||||||
|
022.6000
|
|
|
9 469 546
9 469 546 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
|
|
|
9 197 049
9 197 049 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
|
|
|
8 766 184
8 766 184 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
|
|
|
431 593
431 593 AMD
|
|
|
||||||
|
Монитор фронта элюента smartALERT служит для надежного мониторинга фронта ТСХ-пластин в обычных стеклянных камерах.
|
|||||||||||
|
022.3306
|
|
|
2 382 996
2 382 996 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
|
|
|
187 310
187 310 AMD
|
|
|
||||||
|
Стеклянный распылитель поставляется с резиновым насосом, но также может работать от источника сжатого воздуха или азота.
|
|||||||||||
|
022.8550
|
|
|
2 915 565
2 915 565 AMD
|
|
|
||||||
|
Система HPTLC Vario System позволяет осуществлять экспресс-оптимизацию условий элюирования в нескольких режимах:
|
|||||||||||
|
022.9811
|
|
|
24 738 135
24 738 135 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
|
|
|
48 282 170
48 282 170 AMD
|
|
|
||||||
|
TLC Scanner 4 является передовой рабочей станцией для денситометрической оценки хроматограмм TLС и других плоских объектов.
|
|||||||||||
|
4121 4150 1
|
|
|
831 175
831 175 AMD
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
|
4110 0060 1
|
|
|
133 289
133 289 AMD
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
|
022.6606
|
|
|
3 027 303
3 027 303 AMD
|
|
|
||||||
|
Для правильного выполнения процедуры иммерсии, пластина должна погружаться и извлекаться с постоянной скоростью.
|
|||||||||||
|
022.6230
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
Шкаф для распыления обеспечивает полное удаление аэрозолей при распылении на ТСХ пластины.
|
|||||||||||
|
022.6232
|
|
|
3 476 851
3 476 851 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.
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
В ТСХ используют сорбенты неорганической и органической природы. Наиболее часто применяют силикагели различных марок, алюминия оксид, крахмал, целлюлозу, полиамидный порошок. 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: