




通过与试样预处理技术相配合,液相色谱法所达到的高分辨率和高灵敏度,可分离并同时测定性质上十分相近的物质,能够分离复杂混合物中的微量成分。并且随着固定相的发展,还可在充分保持生化物质活性的条件下完成对其的分离。(2)生化分析由于液相色谱法具有高分辨率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反---用,流出组分易收集等优点,因而被广泛应用到生物化学、食品分析、研究、环境分析、无机分析等各种领域,并已成为解决生化分析问题有前途的方法。

现代液相色谱和---液相色谱没有本质的区别。不同点仅仅是现代液相色谱比---液相色谱有较高的效率和实现了自动化 操作。---的液相色谱法,流动相在常压下输送,所用的固定相柱效低,分析周期长。而现代液相色谱法引用了气相色谱的理论,流动相改为高压输送(高输送压力可达4.9?107pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效---高于---液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,waters h-class液相哪里有,可对流出物进行连续检测。

1960年中后期,气相色谱理论和实践发展,以及机械、光学、电子等技术上的进步,液相色谱又开始活跃。到60年代末期把高压泵和化学键合固定相用于液相色谱就出现了hplc。1970年中期以后,微处理机技术用于液相色谱,进一步提高了仪器的自动化水平和分析精度。1990年以后,生物工程和生命科学在国际和国内的迅速发展,为液相色谱技术提出了更多、更新的分离、纯化、制备的课题,如人类基因组计划,蛋白质组学有hplc作预分离等。

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