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크로마토그래피
목차
1. 이온 교환 크로마 토그래피
2. 겔 여과 크로마토그래피
3. 친화 크로마토그래피
1. 이온 교환 크로마 토그래피
이온 교환 크로마토그래피는 혼합물 내에서 이온의 분리를 위해 이용되는 중요한 분석화학
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크로마토그래피의 종류
최근에는 겔침투크로마토그래피, 이온교환크로마토그래피, 얇은박막크로마토그래피, 기체크로마토그래피, 고속액체크로마토그래피, 친화도크로마토그래피 등 많은 종류의 크로마토그래피가 개발되어 사용되고
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크로마토그래피의 원리는 고체 또는 액체의 정지 상과 기체 또는 액체의 이동 상 사이의 상호 작용을 기반으로 이루어진다. 즉, 혼합물의 성분들은 각기 다른 화학적 성질에 따라 정지 상과 이동 상에서의 친화력이 다르기 때문에, 이들 성분
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Chromatography(FPLC)
FPLC는 단백질이나 펩타이드, 핵산 등의 생체 물질을 정제하거나 분석하기 위한 목적으로 개발된 액체 크로마토그래피 기기이다. FPLC가 저분자 물질의 분질의 분석이나 분리에 좋은 장점을 많이 가지고 있지만 단백질이나 핵산
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chromatography)
기체 크로마토그래피는 속도와 감도가 우수하므로 앞서 언급한 바와 같이 액체 크로마토그래피보다 널리 이용된다. 그러나 알고 있는 화합물의 85 %는 기체 크로마토그래피로 분리하기에는 휘발성이나 안정성이 불충분하므로, 액
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. 1) 가스 크로마토그래피의 기초
2)기기장치 (The Instrument)
3) 기체 크로마토그래피법(GC)
4) 신속성
5) 고 해상도
6)정성 분석
7)정량 분석
8)높은 예민도
9) 조작의 단순성
10) 사용방법
11)GC를 이용한 지방산의 분석
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크로마토그램에서 검출되는 분자의 순서를 적고, 이유를 설명하시오.
3) GC로 정성 및 정량 분석이 가능한 이유를 각각 설명하시오.
4) 오차 원인
1. 실험목표
GC(기체 크로마토그래피)를 이용한 방향족 1. 실험목표
2. 실험이론
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한 분자의 glycerol과 3분자의 fatty acid를 만들며, 이 반응과정을 가수분해 과정이라고 한다. 그리고 이렇게 생성된 지방산은 강알칼리와 반응하여 최종 생성물인 지방산염(대개 나트륨염)을 생성하고, 이 과정을 중화반응이라고 한다.
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기체 크로마토그래피 장비에서 분석을 수행하며, 이때 각 성분의 머무름 시간과 피크 면적을 측정하여 정량 및 정성을 수행한다. GC의 감도와 특이성 덕분에 미량 성분까지도 분석이 가능하므로, 바이오디젤에 포함된 다양한 지방산 조성을
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크로마토그래피는 화학과 생화학 분야에서 중요한 분리 및 분석 기술로, 다양한 물질의 성분을 분리하여 정량 및 정성 분석을 가능하게 해준다. 이 기술은 19세기 초 러시아의 화학자 미하일 티친이 발명한 이후, 여러 분야에서 사용되며 발전
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