Tabla de contenido:
- ¿Por qué es importante la desgasificación?
- ¿Cuál es el uso de los desgasificadores en la cromatografía líquida de alta presión?
- ¿Qué es la unidad de desgasificación en HPLC?
- ¿Cuál es el método utilizado para la desgasificación del solvente en HPLC?
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Video: ¿Por qué es importante la desgasificación en hplc?
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2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Última modificación: 2024-01-10 06:36
La desgasificación en línea es importante cuando se realizan HPLC, FPLC, GPC y uHPLC porque la desgasificación eliminará el gas disuelto y, por lo tanto, evitará la formación de burbujas … Mezcla a baja presión: los sistemas son más propensos a la formación de burbujas formación. Los disolventes utilizados para la fase móvil se mezclan antes de la bomba.
¿Por qué es importante la desgasificación?
La desgasificación es un paso crucial después de la mezcla (a veces también es necesaria la desgasificación después de la colada) para eliminar los poros residuales en la lechada Estos poros se pueden introducir durante la mezcla o la reacción química, o pueden formarse como resultado del aire atrapado durante el colado.
¿Cuál es el uso de los desgasificadores en la cromatografía líquida de alta presión?
Cuando se usa la combinación adecuada de porosidad de la membrana, vacío y tiempo de residencia, el desgasificador en línea elimina suficiente gas disuelto para evitar la desgasificación para que la bomba LC funcione confiablemente.
¿Qué es la unidad de desgasificación en HPLC?
Unidades de desgasificación HPLC
Eliminar los gases disueltos en las fases móviles es un paso importante para garantizar el correcto funcionamiento de las válvulas de retención de la bomba y para evitar la desgasificación en el flujo del detector célula. Las unidades de desgasificación cuentan con una desgasificación extremadamente eficiente en un diseño compacto y de bajo volumen.
¿Cuál es el método utilizado para la desgasificación del solvente en HPLC?
Dos de los métodos más utilizados para desgasificar una fase móvil son: Purga con helio: se burbujea helio a través del disolvente y se elimina hasta el 80 % del aire disuelto. Desgasificación al vacío: el disolvente se expone al vacío y la presión reducida elimina más del 60% del aire disuelto.
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Relacionados con el último fenómeno están los cambios en los tiempos de retención causados por un aumento de la contrapresión en la columna. El aumento de la contrapresión puede indicar una contaminación de la columna, pero incluso una frita obstruida puede afectar los tiempos de retención .