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크로마토그래피법의 원리 및 분류
- 기체 크로마토그래피(Gas Chromatography, GC)
- 액체 크로마토그래피(Liquid Chromatography, LC)
- 분리관 크로마토그래피
- 평면 크로마토그래피
- 크로마토그램의 (Chromatogram) 표시
2.HPLC의 기기장치
- ※ 이
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over {1.5^2}
= 6.233, L=NH=6.233×9.46×10-3 = 59.0cm
(e) 식 [10.24]에서 다음 식을 얻는다.
rm {(t_r )_1} over {(t_r )_2} ~=~ {(R_s )_1^2} over {(R_s )_2^2} = 16.51 over {(t_r )_2} = (1.07)^2 over (1.5)^2
, (tr)2 = 32.4분 1. Gas Chromatography의 구성
2. 기체크로마토그래피-질량분석법
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크로마토그래피(GSC)
②기체-액체 크로마토그래피(GLC)
1.2 GC에서 분리도에 영향을 미치는 인자.
1.3 GC의 부분장치
1.3.1 운반 기체(Carrier gas)
1.3.2 시료 주입(sample introduction)
1.3.3 분리 컬럼 (column)
1.3.4. 검출기(detectors)
1.3.5 온도(temperature)
1)
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및 시약
4. 실험 방법
5. 실험 결과 및 고찰
6. 생각해 볼 사항
7. 주의사항
8. 참고문헌
1. 실험 목적
기체크로마토그래피는 혼합물의 성분을 분리하고 정량적으로 분석하는 데 유용한 분석 기술이다. 이 실험의 목적은 기체크로
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크로마토그래피와 매우 유사하다. 액체상태의 분석체는 칼럼 내의 정지상을 통과할 때 여러 물리화학적 친화도에 따라 머무르는 시간이 상이하고 이를 이용하여 분리하는 원리이다.
LC의 칼럼은 충전식 칼럼이 대부분이며 고형의 중심체에
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GC 구조 ------------------------------------(10)
개요 ---------------------------------------(10)
장치 ---------------------------------------(10)
GC에 의한 농도분석 ---------------------------(14)
③ 실험방법 ----------------------------------(15)
④ 결과 및 토론 -------
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기술
3. 바이오의약품 분석 기술
1) 전기영동법
2) 액체 크로마토그래피법
3) immunoassay
4) 아미노산 분석법
5) 질량분석법
6) 원편광 이색성법과 광회전 분산법
7) 오염인자 분석법
4. 의약품 개발에서의 생명공학의 역할
1)
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기술원 전문용어언어공학연구센터 최기선, 송영빈, 신효식 편 2000년.2001년.2002년)
정보지식혁명과 전문용어 (전문용어언어공학연구센터 이기용, 시정곤 편 2001년)
남북한의학용어 (대한의사협회 1996년)
북한 7개국어과학기술용어사전(생물학)
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크로마토그래피,Mixed probe DNA의 정제법이 있으며 화학합성 RNA 의 분리정제법은 RNA 의 화학합성은 용도가 제한되어 있고 합성이 번잡하며 생성물이 불안정한 작업이란 이유로 인해 일반적으로는 행해지고 있지 않다 ■.생물공학적 분리정
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GC에서는 분리할 수 없는 시료도 LC로 분리해낼 수 있다. 또 GC에서는 시료가 기화된 상태로 컬럼 및 검출기를 통과하여야 한다. 따라서 GC의 일반적인 사용온도 범위(약 350℃이하)에서 기화되지 않는 비휘발성 물질 또는 열변성, 열분해를 쉽게
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