電滲及其在色譜中的應用

出版時間:2010-3  出版社:科學出版社  作者:尤慧艷  頁數(shù):154  

前言

在色譜領(lǐng)域,電滲主要被用于電動分離,如毛細管電泳、毛細管電色譜、芯片以及電滲泵的制作。在電動分離中,采用電滲流驅(qū)動流動相,消除了壓力驅(qū)動的徑向擴散對柱效的影響且無反壓,可以使用更小粒度的色譜固定相以及更長的填充色譜柱進行分離,大大提高了分離柱效,開辟了高效微分離技術(shù)的新途徑。該技術(shù)近年來一直是分析化學研究的熱點,并已開始用于環(huán)境、食品、藥物等的分離分析中。電滲泵是一種電滲流驅(qū)動的高壓泵,近年來發(fā)展很快。它主要由直流電源、填充電滲柱、電極和壓力傳感器等構(gòu)成,具有裝置簡單、載流穩(wěn)定、流量范圍大、無磨損及材料疲勞和驅(qū)動電壓適中等優(yōu)點,目前已被用于流動注射分析、芯片降溫、色譜等領(lǐng)域進行微流輸運,具有廣闊的應用前景,越來越受到國內(nèi)外科學家的重視。本書是作者在電動分離領(lǐng)域15年研究工作的基礎(chǔ)上編寫的,目的是進一步推廣電滲技術(shù),使其迅速進入應用領(lǐng)域。本書向讀者介紹了電滲的原理、影響電滲流的諸多因素、電滲流在電動分離領(lǐng)域以及電滲泵研究中的應用等。書中很大一部分內(nèi)容,如電滲流在電色譜分離中的應用、電滲泵的理論與應用研究等,為作者第一手科研資料的總結(jié),本書對這些最新技術(shù)進行了較全面介紹。由于作者水平有限,書中不妥之處在所難免,敬請讀者批評指正。在多年的研究工作中,承蒙導師張玉奎院士的精心指導、嚴格要求和熱情鼓勵,在此表示誠摯的感謝!同時感謝中國科學院大連化學物理研究所張麗華研究員及1810研究組全體同仁給予作者的無私關(guān)懷與幫助!感謝上海通微分析技術(shù)有限公司董事長閻超博士、華東理工大學張維冰教授、大連化學物理研究所分析化學專業(yè)的博士生導師們多年來對作者研究工作的指導、支持與幫助!與作者科研成果相關(guān)的研究內(nèi)容曾得到國家自然科學基金(項目編號:20375040、20605023、20875088)、遼寧省企業(yè)項目博士后基金(項目編號:BSI-12006921042)等項目基金的資助,大連市人民政府和大連大學為本書的出版提供了經(jīng)費資助,在此表示深深的感謝!

內(nèi)容概要

《電滲及其在色譜中的應用》是作者在電動分離領(lǐng)域從事15年研究工作的基礎(chǔ)上編寫的,目的是使電滲技術(shù)得到進一步推廣,迅速進入應用領(lǐng)域?!峨姖B及其在色譜中的應用》向讀者介紹r電滲的原理、影響電滲流的諸多因素、電滲流在電動分離領(lǐng)域以及電滲泵研究中的應用等?!峨姖B及其在色譜中的應用》部分內(nèi)容,如電滲流在電色譜分離中的應用、電滲泵的理論與應用研究等,為作者第一手科研資料的總結(jié),較深入地介紹了相關(guān)的最新技術(shù)?!  峨姖B及其在色譜中的應用》可以作為色譜工作者、研究生的參考書,也可以作為從事電滲研究工作人員的參考書。

作者簡介

尤慧艷,女,1962年生于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市。2004年畢業(yè)于中國科學院大連化學物理研究所,理學博士?,F(xiàn)為大連大學環(huán)境與化學工程學院教授,碩士生導師。自1995年起開展毛細管電色譜的研究工作,為國內(nèi)率先從事該項研究的人員之一。十余年來,始終工作在科研一線,潛心研究毛細管電色譜的理論及應用,具有一定的色譜理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗。1995年以來,主持或參加國家級和省級科研項目8項,校級科研項目2項,發(fā)表相關(guān)研究論文40余篇,獲批專利1項,出版專著1部,獲省科研獎2項、市科研獎1項。自1985年以來,潛心從事教育工作,曾被評為高等學校優(yōu)秀教師,曾獲全日制教育優(yōu)秀教學質(zhì)量獎及成人教育優(yōu)秀教學質(zhì)量獎,主講課程多次被學校評為優(yōu)秀課程。

書籍目錄

前言第一章 緒論 1.1 概述 1.2 電滲流的理論研究 1.3 電滲流的可視化研究 1.4 電滲在色譜中的應用研究 參考文獻第二章 電滲原理 2.1 雙電層  2.1.1 雙電層的形成  2.1.2 雙電層模型  2.1.3 雙電層電勢  2.1.4 雙電層電勢的影響因素  2.1.5 外加電場的電勢 2.2 直流電滲流的產(chǎn)生及其影響因素  2.2.1 直流電滲流的產(chǎn)生  2.2.2 直流電滲流的影響因素 2.3 微細通道直流電滲流流體流動分析  2.3.1 尺寸效應  2.3.2 微通道中直流電滲流的壓力 2.4 不同幾何通道內(nèi)電滲流的數(shù)值模擬  2.4.1 矩形微流道內(nèi)電滲流的數(shù)值模擬  2.4.2 梯形微流道內(nèi)電滲流的數(shù)值模擬  2.4.3 微小三角形槽道內(nèi)電滲流的數(shù)值模擬 2.5 電滲流的控制方程  2.5.1 Laplace方程  2.5.2 P0isso-Boltzmann方程  2.5.3 Navier_Stokes方程  2.5.4 電滲流控制方程的意義  參考文獻第三章 毛細管電泳中的電滲及其控制 3.1 電泳過程中的電動力學  3.1.1 電泳的電動力學分析  3.1.2 電泳行為經(jīng)典理論  3.1.3 濃縮懸浮液中膠體粒子的電泳  3.1.4 多孔集合體的電泳 3.2 毛細管電泳中電滲流的產(chǎn)生 3.3 毛細管電泳中電滲的控制  3.3.1 添加劑法  3.3.2 管壁涂層法  3.3.3 外加電磁場法 參考文獻第四章 毛細管電色譜中的電滲及其控制 4.1 電滲現(xiàn)象的理論研究模型  4.1.1 vonSmoluchowski模型  4.1.2 Overbeek模型  4.1.3 Dukhin“第二類電滲”模型 4.2 毛細管電色譜中電滲流的產(chǎn)生原理 4.3 毛細管電色譜中電滲的控制  4.3.1 有機改性劑對電滲流的影響  4.3.2 電解質(zhì)緩沖溶液對分離的影響  4.3.3 流動相的pH對電滲流的影響  4.3.4 電滲流與電壓的關(guān)系  4.3.5 電滲流與溫度的關(guān)系 4.4 大孔硅膠基質(zhì)C18顆粒中的電滲現(xiàn)象  4.4.1 大孔硅膠基質(zhì)C18顆粒的電泳現(xiàn)象  4.4.2 對大孔硅膠基質(zhì)C18填充柱電滲流速度的理論分析 4.5 軸向不連續(xù)填充電色譜的電性能  4.5.1 填充柱結(jié)構(gòu)表征  4.5.2 電導率分布  4.5.3 電勢降分布  4.5.4 電場強度特征  4.5.5 電滲淌度 參考文獻第五章 毛細管電色譜中電滲流與分離機理研究 5.1 電滲流的測定方法研究  5.1.1 電滲流測定方法簡介  5.1.2 迭代分析方法測定電滲流 5.2 反相毛細管電色譜中電滲流對中性溶質(zhì)保留值的影響研究  5.2.1 基本原理  5.2.2 有機調(diào)節(jié)劑濃度對中性溶質(zhì)保留因子的影響  5.2.3 a的同系線性規(guī)律I  5.2.4 中性溶質(zhì)的保留因子與電壓的關(guān)系 5.3 不同固定相上電滲流的表現(xiàn)特征與分離機理研究  5.3.1 基本原理  5.3.2 中性溶質(zhì)在氰基固定相上的分離特征  5.3.3 中性溶質(zhì)在反相C18及正相硅膠固定相上的分離特征  5.3.4 中性溶質(zhì)在苯基固定相上的分離特征 5.4 高壓下毛細管電色譜流速一板高曲線的測定  5.4.1 高壓裝置的改造  5.4.2 絕對柱效與流速一板高曲線的測定 5.5 特殊體系中的電滲流與分離條件研究  5.5.1 無鹽體系下的毛細管電色譜分離  5.5.2 柱長、電壓、柱內(nèi)徑等對保留時間和分離的影響  5.5.3 大內(nèi)徑柱上低濃度有機鹽緩沖液下的毛細管電色譜分離 參考文獻第六章 電滲流在電滲泵中的應用 6.1 電動泵的發(fā)展  6.1.1 單一趨動泵技術(shù)  6.1.2 電動連續(xù)流微流泵  6.1.3 控制和改進技術(shù) 6.2 各種電滲泵的研制  6.2.1 直流電滲流微泵  6.2.2 填充床電滲泵  6.2.3 小型低壓電滲輸液泵  6.2.4 填充型并聯(lián)雙電滲泵的研制及雙模高壓電源在電滲泵中的應用  6.2.5 復雜電滲泵系統(tǒng)的輸液特征研究  6.2.6 多級低壓電滲流微泵  6.2.7 矩形微槽道硅基電滲泵模型  6.2.8 整體柱電滲泵的制作與流量控制 參考文獻第七章 電滲泵的應用  7.1 電滲泵在微柱液相色譜中的應用  7.1.1 電滲泵工作原理  7.1.2 電滲泵及微柱液相色譜系統(tǒng)結(jié)構(gòu)  7.1.3 電滲泵在微柱液相色譜系統(tǒng)中的應用研究 7.2 電滲泵在順序注射中的應用  7.2.1 測定水中痕量Cr(Ⅵ)的電滲泵順序注射分光光度法  7.2.2 電滲泵在順序注射萃取法測定酚中的應用 7.3 電滲泵在芯片降溫方面的應用參考文獻

章節(jié)摘錄

插圖:20世紀50年代起電滲即被應用于色譜分離。1952年,Mould和Synge將電場應用到薄層色譜中,利用電滲流分離了膠棉中的寡聚糖成分,隨后發(fā)展了毛細管電泳分離技術(shù)。1974年,Pretorius等將電場應用到柱色譜中,獲得了比傳統(tǒng)液相色譜更高的柱效。1981年,Jorgenson和Lukaes[11]采用170ptm內(nèi)徑的毛細管,填充10ptm的反相填料,分離中性芳香化合物9~甲基葸和芘,獲得了每米31 000塔板數(shù)的柱效,電滲流作為驅(qū)動力的優(yōu)勢得以初步顯示,為毛細管電色譜的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。此后,毛細管電色譜逐漸得到了人們的關(guān)注。1982年,TsLida等首次在開管柱上實現(xiàn)了毛細管電色譜分離。1984~1987年,Martin等從理論上研究了開管毛細管電色譜中的軸向擴散和峰展寬,證實了電滲流作為流動相推動力的優(yōu)越性。同時。Knox和Grant也對填充毛細管電色譜理論進行研究,比較了壓力驅(qū)動和電滲流驅(qū)動兩種體系中流動相流型、區(qū)帶展寬和焦耳熱的差異,并對毛細管電色譜中的雙電層現(xiàn)象加以探討,為后來的研究工作奠定了理論基礎(chǔ)。

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《電滲及其在色譜中的應用》由科學出版社出版。

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