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硅藻土20-40目,专用级品质,现货特惠,速来抢购!

发表时间:2025-02-25
一、产品概述

硅藻土20-40目,TLC色谱专用级,是一种高品质、多功能的色谱填料。其多孔性和适宜的粒度使得它能够有效地分离和富集样品中的不同组分,是薄层色谱(TLC)分析中的关键材料。

产品名称: 硅藻土20-40目,TLC色谱专用级
中文别名: 二氧化硅;钙铁石(助滤剂);硅藻土 KIESSLGUHR;经酸洗过的粒度为60~80目的红色硅藻土色谱载体P;4A分子筛(钠a型);煅烧硅藻土;钙铁石;硅藻土;硅藻土(助滤剂);硅藻土G;TLC专用;二氧化硅(含少量Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5和有机质);硅藻土,Kieselguhr,CP;硅藻土,Kieselguhr,TLC专用;硅藻土G,Kieselguhr,TLC专用;曲酸;微孔陶瓷过滤管,板
英文名称: Kieselguhr,TLC,20-40目
英文别名: DIATOMACEOUS EARTH;HYFLO;KIESELGUR;KIESELGEL;CELITE(R);CHEMIZORB;BETZ 0247;BETZ 0251;KIESELGUHR;CELITE 281;CELITE 503;Celite?503;KIESELGUHR WHITE;RADIOLITE® HP 70;ACID RESISTANT BRICKS;EPU-133;EH-4360S;Calcined kieselguhr;Celatom FP 2;Celatom MW 25;Celite;Celite 219;Celite WPP;Damolin K;DiatoMite;Dicalite 200;Fossil fluor;FP 2;HP 200;HP 70;Infusorial earth, calcined;Isolite CG 1;Kieselguhr G;KIESSLGUHR;Kojic acid;KS 33;KS 33 (pigment);MP 79;MP 79 (adsorbent);RADIOLITE®Siliceous earth;Super-cel;Tripolite, calcined
品牌: PERFEMIKER
CAS号: 91053-39-3
分子式: O2SI
分子量: 60.08

纯度: 20-40目


二、产品特性
粒度范围:20-40目,这一粒度范围使得硅藻土既具有足够的比表面积,又能够保持较好的流动性,适用于TLC色谱分析。
化学成分:主要以SiO2为主,可能含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5和有机质。这些成分使得硅藻土在化学上相对稳定,不易与样品中的组分发生反应,从而保证了分析的可靠性。
多孔性:硅藻土具有丰富的微孔结构,这些微孔能够提供大量的吸附位点,有助于样品组分的分离和富集。
吸附性能:硅藻土具有良好的吸附性能,能够吸附并固定样品中的不同组分,从而提高分析的准确性。同时,其吸附性能也有助于样品在色谱板上的均匀分布,进一步提高分析的灵敏度。
化学稳定性:硅藻土在化学上相对稳定,不溶于任何强酸(氢氟酸除外),但能溶于强碱溶液中。这一特性使得硅藻土在多种化学环境下都能保持稳定的性能。



三、应用领域
TLC(薄层色谱)色谱专用硅藻土 40-60 目在科研领域有着多种应用,主要基于其独特的物理化学性质,如较大的比表面积、良好的吸附性和适当的颗粒大小等,具体如下:
薄层色谱分析(TLC)

样品分离与分析:作为 TLC 的固定相材料,在硅胶板或其他 TLC 板上均匀铺展成薄层。科研人员可以将含有多种成分的样品点样于硅藻土薄层上,利用不同物质在流动相(展开剂)和硅藻土固定相之间的吸附、分配等作用差异,使样品中的各成分在薄层上展开形成不同的斑点,从而实现对样品中各成分的分离和初步定性分析。例如在天然产物化学研究中,用于分离和鉴定植物提取物中的多种化学成分,如黄酮类、生物碱类等。
化合物纯度检测:通过 TLC 分析可以快速检测化合物的纯度。将待检测的化合物点样于硅藻土薄层上展开,如果在薄层上只出现一个清晰的斑点,说明该化合物纯度较高;若出现多个斑点,则表明化合物中含有杂质,可根据斑点的数量和位置进一步分析杂质的种类和含量。在有机合成实验中,常用于检测合成产物的纯度,判断反应是否达到预期效果。
柱色谱分离

柱色谱填充材料:40-60 目的粒度适合作为柱色谱的填充材料。在柱色谱分离过程中,将硅藻土填充于色谱柱中,样品溶液从柱顶加入,随着流动相的不断洗脱,样品中的各成分依据与硅藻土的相互作用差异而在柱中移动速度不同,从而实现各成分的分离。可用于分离相对分子质量较大、极性不同的化合物,如蛋白质、多糖等生物大分子的初步分离纯化。
配合其他填料使用:常与其他填料如硅胶、氧化铝等混合使用,以调整柱色谱的分离性能。通过调整硅藻土与其他填料的比例,可以改变色谱柱的吸附能力和选择性,满足不同样品的分离需求。在一些复杂天然产物的分离中,这种混合填料的柱色谱方法能够更有效地分离出目标化合物。
固相萃取

作为吸附剂:在固相萃取过程中,硅藻土可作为吸附剂填充于固相萃取柱中。当样品溶液通过柱子时,目标化合物被吸附在硅藻土表面,而杂质则随流动相流出。然后通过选择合适的洗脱剂将目标化合物从硅藻土上洗脱下来,实现对目标化合物的富集和净化。常用于环境样品中痕量污染物的富集,如水中有机污染物、土壤中重金属离子的前处理等。
基质分散固相萃取(QuEChERS):在食品和农产品安全检测中,QuEChERS 方法是一种常用的快速样品前处理技术,硅藻土可作为该方法中的分散固相萃取材料之一。与其他吸附剂(如 C18、PSA 等)一起使用,能有效去除样品中的杂质(如脂肪、色素、糖类等),提高检测的准确性和灵敏度,用于农药残留、兽药残留等的检测分析。
微生物培养与研究

微生物固定化载体:由于其具有一定的孔隙结构和较大的比表面积,硅藻土可作为微生物固定化的载体。将微生物细胞固定在硅藻土表面或孔隙中,可使微生物在特定的环境中生长和代谢,便于对微生物进行培养和研究。在污水处理微生物研究中,固定化微生物可以提高微生物对污染物的降解效率,同时便于微生物的回收和重复利用。
培养基成分:在一些特殊的微生物培养基中,硅藻土可作为添加剂使用。它可以调节培养基的物理性质,如透气性、持水性等,为微生物的生长提供更适宜的环境。对于一些需要特殊生长条件的微生物,如某些厌氧菌或对环境湿度敏感的微生物,硅藻土的添加可能有助于改善其生长状况。


四、使用方法
制备色谱板:将硅藻土与适量的粘合剂混合均匀后,涂布在玻璃板或塑料板上,晾干后即可制成色谱板。
点样:将待测样品点样在色谱板上,注意控制点样量和点样位置。
展开:将色谱板放入展开室中,选择合适的展开剂进行展开。展开过程中,样品中的不同组分会在硅藻土上发生分离。
显色与检测:展开完成后,使用适当的显色剂对色谱板进行显色处理,然后通过观察色谱斑点的位置和颜色来判断样品中各组分的存在与否及其相对含量。


本文引用:https://www.perfemiker.cn

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