Wodzian ninhydryny Cas: 485-47-2 99% białawy/ bladożółty krystaliczny proszek
Numer katalogu | XD90239 |
Nazwa produktu | Wodzian ninhydryny |
CAS | 485-47-2 |
Formuła molekularna | C9H6O4 |
Waga molekularna | 178.1415 |
Szczegóły przechowywania | Otoczenia |
Zharmonizowany kod taryfowy | 29143900 |
Specyfikacja produktu
Temperatura topnienia | 252 stopnie C |
pH | 4-6 |
Rozpuszczalność | 0,1 g w 10 ml wody to klarowny bladożółty roztwór |
Wilgoć | <10% |
Oznaczenie (bezwodna baza) | >99% |
Wygląd | Białawy/jasnożółty krystaliczny proszek |
Opisano fazy stacjonarne na bazie nanowłóknistej krzemionki do ultracienkiej chromatografii elektroprzędzonej (E-UTLC).Nanowłókna wytworzono przez elektroprzędzenie roztworu nanocząstek krzemionki zdyspergowanych w roztworach poliwinylopirolidonu w celu wytworzenia kompozytowych nanowłókien krzemionka/polimer.Z nanowłókien powstawały fazy stacjonarne lub nanowłókna były podgrzewane w celu usieciowania poliwinylopirolidonu lub kalcynowania i selektywnego usuwania polimeru.Po przędzeniu, usieciowane i kalcynowane nanowłókna o podobnej grubości maty (23-25 μm) oceniono jako fazy stacjonarne do rozdzielania E-UTLC barwników laserowych i aminokwasów i porównano z komercyjnymi krzemionkowymi płytkami TLC.Przędzone płytki z nanowłókien charakteryzowały się dużymi prędkościami fazy ruchomej, ale podobnie jak w przypadku innych nanowłókien na bazie polimerów, rozdzielanie było zgodne tylko z technikami wykorzystującymi nierozpuszczalniki polimeru.Usieciowane nanowłókna nie były tak ograniczone pod względem stabilności chemicznej, ale separacje dawały kształty ogonków.W przypadku kalcynowanych nanowłókien nie zaobserwowano żadnych ograniczeń w zakresie faz ruchomych, rozpuszczalników analitów i technik wizualizacji.Wysoce wydajne rozdzielanie aminokwasów przeprowadzono w 15 mm na kalcynowanych płytkach z nanowłókien, przy obserwowanej wysokości płytek zaledwie 8,6 μm i liczbie płytek aż 1400. Dodatkowe wyrównanie nanowłókien zapewniło krótszy czas analizy, ale także większą szerokość plamki.Rozszerzenie faz stacjonarnych na nanowłókna na bazie krzemionki znacznie rozszerza zakres faz ruchomych, rozpuszczalników analitów i technik wizualizacji, które można wykorzystać do rozdzielania E-UTLC.