1)  LC/MS/MS
液相质谱/色谱/色谱
2)  liquid-phase
液相
1.
Preparation of magnesia nanopowders by special liquid-phase method;
特殊液相沉淀法制备纳米MgO
2.
Research of liquid-phase air oxidative degradation on PET;
液相空气氧化降解聚对苯二甲酸乙二醇酯研究
3.
The oxidation of waste PS is researched via high temperature liquid-phase process.
研究了废旧聚苯乙烯(PS)塑料高温液相催化氧化降解工艺条件,以乙酸为溶剂,四水乙酸钴、四水乙酸锰为主催化剂,溴化物为助催化剂,在一定的温度和压力下,用空气将聚苯乙烯塑料氧化为苯甲酸(BA),用气质联用法(GC-MC)检测了聚苯乙烯塑氧化降解后的产物成分,尾气中CO和CO2浓度用红外在线分析仪检测,研究了反应温度和混合溶剂比对降解产物比例的影响。
3)  liquid
液相
1.
Separation and purification of heat shock protein 70 on the mouse colon carcinoma cells by fast protein liquid chromatography system;
快速蛋白液相色谱系统分离与纯化小鼠结肠癌细胞热休克蛋白70
2.
Determination of L-sesamin and L-asarinin in Zanthoxylum(Roxb.) DC. by high performance liquid chromatography;
高效液相色谱法测定不同部位两面针原植物中L-芝麻脂素和L-细辛脂素的含量
3.
Screening of single nucleotide polymorphisms in nasopharyngeal carcinoma associated genes by denaturing high-performance liquid chromatography;
变性高效液相色谱法筛选鼻咽癌相关基因单核苷酸多态性
4)  liquid phase
液相
1.
Experimental study on liquid phase catalytic oxidation process of low concentration H_2S by three kinds of metallic ion;
几种金属离子液相催化氧化低浓度H_2S实验研究
2.
Preparation of copper nanoparticles using liquid phase precipitation method;
液相沉淀法制备纳米铜粉
3.
Synthesis of nanoscaled titania powders by liquid phase methods;
纳米二氧化钛的液相合成
5)  solution method
液相法
1.
Electrochemical properties of LiV_3O_8 prepared by solution method;
液相法制备的LiV_3O_8的电化学性能
2.
The research status of preparation of nickel nano-particles by solution method were analyzed in details, and some factors of solution method were discussed, such as concentration of reactant and reducer, temperature, surface active reagent and so on.
详细介绍了液相法制备纳米镍粉的研究进展,并对液相法制备纳米镍粉的一些影响因素进行了探讨,例如反应物和还原剂的浓度、温度、表面活性剂等。
3.
By using Cd(NO3)2·4H2O and NH3·H2O(25%~28%) as raw materials,Cd(OH)2 nanobelts were prepared under atmospheric pressure by the solution method without using any templates.
H2O(质量分数25%~28%)为原料,在无任何模板存在下采用常压液相法制备了Cd(OH)2纳米带,将Cd(OH)2纳米带在350℃下煅烧4 h得到形貌相似的CdO半导体纳米带材料。
6)  HPLC
液相色谱
1.
Determination of Benzo (α) Pyrene Residue in Tea by HPLC with Fluorescence Detection;
高效液相色谱-荧光法测定茶叶中苯并(α)芘残留量的研究
2.
Quantitative Ananlysis of 3% High Penetrable Fenoxycarb EC by HPLC;
3%高渗苯氧威乳油的液相色谱分析方法
3.
Determination of alliin in garlic by HPLC/DAD;
液相色谱-二极管阵列检测器测定大蒜中的蒜氨酸
参考词条
补充资料:液相色谱柱安装与使用说明

一、液相色谱柱的安装:


    1、液相色谱柱的结构:


    a、空柱由柱接头、柱管及滤片组装而成。
柱接头采用低死体积结构,柱接头是两端螺纹组件,一端是为7/16英寸外螺纹,另一端是3/16英寸的内螺纹(国内外已规范化)。7/16英寸外螺纹与1/4英寸柱管(Φ6.35mm)连接,中间放置压坏用于密封。3/16英寸的内螺纹与1/16英寸(Φ1.57mm)的连接管连接,中间也放置压环用于柱接头的密封。为了尽量减少柱外死体积,在安装色谱柱时,用Φ1.57mm连接管通过空心螺钉压环后要尽量插到底,然后再拧紧空心螺钉。压环被空心螺钉挤压变形后紧箍在连接管上(连接管通过压环后露出的管长度应严格控制在2.5mm长或其他固定尺寸)。在两端柱接头内,柱管两端各放置一片不锈钢滤片(或滤网),用于封堵柱填料不被流动相冲出柱外而流失。空柱各组件均为316#不锈钢材质,能耐受一般的溶剂作用。但由于含氯化物的溶剂对其有一定的腐蚀性,故使用时要注意,柱及连接管内不能长时间存留此类溶剂,以避免腐蚀。



    b、柱填料:


    液相色谱柱的分离作用是在填料与流动相之间进行的,柱子的分类是依据填料类型而定。


    正相柱:多以硅胶为柱填料。根据外型可分为无定型和球型两种,其颗粒直径在3—10µm的范围内。另一类正相填料是硅胶表面键合—CN,-NH2等官能团即所谓的键合相硅胶。


    反相柱:主要是以硅胶为基质,在其表面键合十八烷基官能团(ODS)的非极性填料。也有无定型和球型之分。
常用的其他的反相填料还有键合C8、C4、C2、苯基等,其颗粒粒径在3—10µm之间。


    2,色谱柱的安装:


    a、拆开柱包装盒,确认色谱柱的类型、尺寸、出厂日期以及柱内贮存的溶剂。


    b、拧下柱两端接头的密封堵头放回包装盒供备用。


    c、按柱管上标示的流动相流向,将色谱柱的入口端通过连接管与进样阀出口相连接(如条件允许,建议在柱前使用保护柱);柱的出口与检测器连接。连接管是外径为1.57mm、内径为0.1-0.3mm的不锈钢管。连接管的两端均有空心螺钉及密封用压环。在接管时一定要设法降低柱外死体积。连接管通过空心螺钉、压环后尽量用力插到底,然后顺时针拧紧空心螺钉,直到拧不动为止,再用扳手继续顺时针拧1/4-1/2圈,切记不要用力过大。如色谱柱通过流动相加压后有漏液现象,请用扳手继续顺时针拧1/4圈,直至不漏液为止。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。