色谱柱中色带的中间浓度盐酸最高浓度为什么

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A 郑 色谱分离技术的演变和发展
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第十一章 色谱分析法概论1
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你可能喜欢<meta name="DC.Description" xml:lang="cn" content="液相色谱可以追溯到1906年俄国植物化学家茨维特(Tswett)提出的植物色素分离方法研究, 在当时的实验条件下, 茨维特将含有植物色素的石油醚溶液从一根装有碳酸钙吸附剂的玻璃管上端加入, 沿管滤下, 然后用纯石油醚淋洗, 结果按照不同色素的吸附顺序在管内观察到它们相应的色带, 这种色带被称之为色谱图(Chromatogram), 由此发展起来的样品分离方法被称为&色谱法&(Chromotography). 此后的一个多世纪, 世界各地许许多多的科学家致力于液相色谱的研究. 1930年以后, 相继出现了纸色谱、离子色谱和薄层色谱等液相色谱技术. 离子色谱的仪器化导致了氨基酸分析仪的出现, 成为近代液相色谱发展的重要里程碑. 1960年代末, Kirkland、Horvath、Hubor、Bombaugh等人相继开发了不同的色谱固定相, 成功地推出了世界上第一台高效液相色谱仪, 开启了高效液相色谱(HPLC)时代. 色谱理论的发展, 使色谱工作者认识到采用微粒固定相是提高柱效的重要途径. HPLC使用粒径更细的固定相填充色谱柱, 提高色谱柱的塔板数. 与此同时, 液相色谱仪器制造商在借鉴气相色谱仪器研制经验的基础上, 成功制造了高压输液泵和高灵敏度检测器, 从而使液相色谱获得新生. 过去的40多年里, HPLC已成为最常用的分离和分析手段, 在生命科学、环境监测、食品安全、医学、药物开发与检测、化工、商检和法检等方面得到广泛应用. HPLC同时还极大地刺激了固定相材料、检测技术、数据处理技术以及色谱理论的发展. 进入21世纪的今天, 环境分析、食品安全、生命科学研究等领域对痕量、多组分分析提出了更高要求, 满足高效、快速、准确的分析仍然是液相色谱发展的重要方向之一. 超高速液相色谱(UPLC)由此应运而生, 与传统的HPLC技术相比, UPLC采用了粒径小于2 &m的小颗粒作为固定相, 提供更高的效率, 因而具有更强的分离能力, 成为当前液相色谱研究与技术开发的热门. 回首过去, 经过几代色谱工作者的不懈努力, 我国在色谱领域的研究有突飞猛进的发展. 老一辈色谱工作者的辛勤耕耘为色谱研究奠定了坚实的基础, 中青年科学家的努力推动着色谱研究走向更大的辉煌. 为了集中体现我国学者近年来在液相色谱领域的研究, 促进我国液相色谱研究水平的进一步提高与普及, 《中国科学B辑:化学》决定于2009年8月出版&液相色谱研究&专辑, 邀请本人为特约编辑. 此次约稿是经过与编辑部宋冠群博士的反复讨论, 并征求了张玉奎先生的意见谨慎进行的. 专辑共包括6篇综述文章、1篇研究快报和15篇原创性论文, 内容涵盖多维液相色谱、毛细管液相色谱、离子色谱、液质联用以及液相色谱柱填料的制备等, 研究对象涉及中药、食品安全、环境激素、农药残留等, 从不同侧面反映我国液相色谱的发展. 该专辑凝聚了作者们的最新研究成果和液相色谱研究的国际前沿知识, 相信读者会从中获得有价值的信息. 在此, 笔者以最深切的心情, 感谢张玉奎先生的鼓励和大力支持, 感谢所有为本专辑提供论文的作者, 相信他们的贡献和支持将进一步促进我国液相色谱研究与应用技术的发展.《中国科学B辑:化学》编辑宋冠群博士在专辑的约稿和审稿过程、以及李战英老师在编辑加工过程中付出了大量的辛勤劳动, 笔者代表全体作者向他们及相关人员表示诚挚的谢意!受编者学识所限, 难免有不当之处, 敬请广大同仁和读者批评指正."/>
中国科学 化学
: 669-669&&&&DOI: 10.1360/zb-669
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