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Gradient Polymer Elution Chromatography(GPEC)의 계산 - Tip265

Article number: 227861To English version

목적 또는 목표

먼저 몇 가지 배경 정보부터 살펴보겠습니다. GPEC는 LC 기술입니다. 이 예시를 보면, 그림 1의 크로마토그램에서, 세 가지 화학적으로 다른 폴리머는 유사한 유체 역학 부피를 가지기 때문에 GPC 분리를 사용하여 공용리됩니다. 이러한 폴리머를 분리하기 위해 역상 분리가 사용되는 경우, 분리 과정에서 부분적으로 용해된 상태로 유지되며 바탕선 분리가 이루어지지 않습니다. GPEC Method는 양호한 용매의 기울기 비율이 폴리머의 용해도 지점에 도달할 때까지 의도적으로 폴리머를 컬럼 또는 컬럼 프릿에 침전시켜 컬럼 표면에서 폴리머를 분리합니다. 폴리머는 GPC의 크기 기반 분리 대신 GPEC를 이용해 화학적 용해도에 따라 분리됩니다.

Figure_1.png

GPEC가 유용한 실제 사례:
•    역공학
•    배치 간 적합성
•    공압출 또는 제형의 최적화
•    열 속성과 화학적 분석의 비교
우리의 목표는 폴리머를 분리하기 위해 이동상에 사용되는 용매의 백분율을 계산하는 것입니다. 
 

환경

  • Empower
  • Empower Tip of the Week #265

절차

1단계
Instrument Method의 기울기 테이블부터 시작하겠습니다. Method는 100% 메탄올로 시작하여 100% THF에서 끝납니다(그림 2).
Figure_2.png

2단계
Instrument Method의 Data 탭에서, 기울기에 사용된 용매가 있는 용매 라인을 선택합니다(그림 3).
Figure_3.png

3단계
폴리머가 분리되었으며 각각의 머무름 시간을 기록합니다(그림 4).
Figure_4.png


4단계
Peak Custom Fields는 3단계에서 결정된 머무름 시간에서 'y' 값을 보고하도록 생성됩니다(그림 5).
Figure_5.png

5단계
'% A' 채널이 프로세스되었으며 각 폴리머가 용리되는 '%methanol'이 표시됩니다(그림 6).
Figure_6.png

6단계
'%C' 채널도 프로세스되었으며 각 폴리머가 용리되는 '%THF'입니다(그림 7).
Figure_7.png

추가 정보

최종 참고 사항: 이 작업은 Pro 또는 QuickStart 인터페이스에서 수행할 수 있습니다.

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