Гидрат нингидрина Cas: 485-47-2 99% белый/бледно-желтый кристаллический порошок
Номер каталога | XD90239 |
наименование товара | нингидрин гидрат |
КАС | 485-47-2 |
Молекулярная формула | C9H6O4 |
Молекулярная масса | 178.1415 |
Сведения о хранилище | Окружающий |
Гармонизированный тарифный кодекс | 29143900 |
Спецификации продукта
Температура плавления | 252 град С |
pH | 4-6 |
Растворимость | 0,1 г на 10 мл воды представляет собой прозрачный бледно-желтый раствор. |
Влага | <10% |
Анализ (безводная основа) | >99% |
Появление | Не совсем белый/бледно-желтый кристаллический порошок |
Описаны стационарные фазы на основе нановолокнистого диоксида кремния для электроспиновой ультратонкослойной хроматографии (E-UTLC).Нановолокна были получены путем электропрядения раствора наночастиц кремнезема, диспергированных в растворах поливинилпирролидона, для создания композитных нановолокон кремнезем/полимер.Неподвижные фазы были созданы из нановолокон после формования, или нановолокна были нагреты либо для сшивания поливинилпирролидона, либо для прокаливания и селективного удаления полимера.Сформованные, сшитые и прокаленные нановолокна с одинаковой толщиной мата (23–25 мкм) оценивались как стационарные фазы для разделения лазерных красителей и аминокислот методом E-UTLC и сравнивались с коммерческими пластинами для ТСХ на основе диоксида кремния.Пластины из нановолокна после прядения обеспечивали высокие скорости подвижной фазы, но, как и другие нановолокна на основе полимера, разделение было совместимо только с методами, использующими нерастворители полимера.Сшитые нановолокна не были столь ограничены с точки зрения химической стабильности, но при разделении образовывались хвостовые пятна.Для прокаленных нановолокон ограничений по подвижным фазам, растворителям аналитов и методам визуализации не наблюдалось.Высокоэффективное разделение аминокислот было выполнено на пластинах из прокаленного нановолокна толщиной 15 мм, при этом наблюдаемая высота пластин составляла всего 8,6 мкм, а количество пластин достигало 1400. Дополнительное выравнивание нановолокон обеспечивало более короткое время анализа, но также и большую ширину пятна.Расширение стационарных фаз до нановолокон на основе кремнезема значительно расширяет диапазон подвижных фаз, аналитных растворителей и методов визуализации, которые можно использовать для разделения E-UTLC.