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在一种介质中,带电粒子在直流电场作用下发生的定向运动称为电泳。单元电位下的电泳速度被称为滴度。用无i限稀释溶液(稀溶液数据外推)测得的浊度称为绝i对浊度。
带电离子在电场中的运动,除受电场力的作用外,还受溶剂阻力的影响。经过一定的时间,两种力的作用将达到平衡,此时离子做匀速运动,电泳进入稳态。真实的溶液活度不同,尤其是酸碱度不同,因此,样品分子的离解度不同,电荷也会发生变化,这个时候的浊度就可以称为有效电泳。一般而言,离子的电荷越多、离解度越大、体积越小,电泳的速度就越快。
电渗透、表面渗流和表观渗透是推动样品迁移的另一重要动力。电渗流是毛细管中的溶剂在轴向直流电场作用下发生的一种定向流动。电渗入是由定域电荷引起的。定域电荷是离子或带电基,它们牢固地粘结在管壁上,在电场作用下无法迁移。固定域电荷吸引溶液中的反号离子,并使溶剂与其组成的双电层发生整体定向运动(以及在电场作用下的碰撞),从而形成电渗流(在毛细管中电渗流呈平头塞状)。
在电泳条件下,毛细管区从阳极向阴极流动。通过 zeta电位、双电层厚度及介质粘度等因素的影响,一般而言,双电层越薄,粘度越小,电渗流值越大。
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质谱技术的新进展应用:
1.毛细管电泳-质谱联用(ce-ms)技术的应用。
是我国几千年历史中的一件瑰丽珍宝,随着中药现代化日益受到---的普遍关注,中药的药理及毒理性质的研究也逐渐引起的关注。近20年来,毛细管电泳-质谱连用技术(ce-ms)是一种连续使用技术。自从1987年该技术被---以来,它被广泛地应用于分析、生物大分子分析和蛋白质相互作用的研究。此外,这种技术在种草药成分分析和药理研究中也得到了越来越多的应用。
2.研制电感耦合等离子体体质谱。
近年来,电感耦合等离子体体质谱法分析技术,一直是无机微量元素分析研究与应用的---之一。经20多年的研究与应用,已经渗透到各个领域,成为许多部门的常规分析工具。尤其对于稀土元素元素数量较多的分析,如---、盐等,具有较好的分析性能。long等对 nist标准参考物中的同位素稀释冷蒸发式的研究进展及其定值应用进行了讨论。
质谱也被称为质谱法(mass spectrometry, ms),是将试样(原子或分子)通过不同的离子化方式,转换成运动的气体离子,分离检测所用的分析方法(mass spectrometry, ms)是一种与光谱并列的谱学方法。利用质谱图上峰的位置和相对强度大小,可以定性、定量地分析无机物、有机物和生物大分子。thomsonjj在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。thomsonjj在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。80年代初,快原子轰击电离,是将质谱用于生物化学大分子的较好方法。90年代以来,随着电喷雾离化和基质辅助的电离离子化技术的应用,形成了一门新的生物质谱学科[1]。如今,质谱技术在原子能、化学、电子、冶金、医i药、食品、陶瓷等工业生产部门,在物理学、电子、离子物理、同位素地质学、有机化学等科技领域得到越来越广泛的应用[2]。
质谱基础
质谱技术的基本原理是,样品或原子在离子源中被电离,产生各种带电粒子或离子,通过加速电场的作用而获得动能,以形成离子束;进入分析仪,在其中,利用带电粒子在电场或磁场中的运动轨迹的差异,按照空间位置或时间的不同,把不同质荷比的离子分开;然后到达离子接i收器,把离子流动变成电信号,从而得到质谱图。
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