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분리와 분석은 화학에서 아주 중요한 의미를 지닌다. 왜 분석물리학이라는 분야는 따로 없는데 분석화학이라는 분야는 화학의 한 분야로 독립되어 있는 것일까? 그 이유는 물리학과는 달리 화학의 궁극적인 관심사는 원자의 재배열을 통한
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성일수록 전개가 되지 않아야 하는데 C-18 카트리지 실험에서 극성을 보였던 노란색이 실리카겔을 이용한 실험에서 파란색보다 더 전개되었다. 이러한 오차의 원인에는 여러 가지가 있을 수 있다. 우선 TLC판의 실리카겔이 고루 묻혀져 있지 않
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게 되고 극성이 높은 성분은 물에 섞여서
빠져나가는 성질을 이용한다. 이동상으로 물을 택했을 때 노란색 색소가 빠져 나왔고,
파란색 색소는 나오지 않았다. 노란색 색소가 다 빠져나온 후 이동상을 30%의
에탄올로 바꾸자 파란색 색소도 빠
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길게 퍼져있었는데 이것을 끌림 현상 이라고 한다. 시료의 전개거리를 측정할 때는 끌림 현상으로 길어진 색소면의 중간까지의 거리를 측정해야했다. 다른 조의 결과들을 보니 물질이 2개로 분리된 조도 볼 수 있었다.
우리조가 색소의 분리
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chromatography에 유용하며, 300A의 pore size를 가진 silica에서 hydrophilic peptide를 분석할 때 이상적이다.
▣ detector의 조건
- 높은 감도 - 빠른 감응 속도
- 넓은 dynamic range - 용매의 증류나 유속, 온도에 민감하지 않음
- 여러 물질에 대해 사용 가능 - 시
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gars
HP-1701
(14%)-Cyanopropylphenyl-(86%)-dimethylsiloxane copolymer
중간극성
용매, 글라이콜, 알코올
HP-Wax
Bonded/crossrinked polyethylene glycol
극성
유기산, 알코올,
알데하이드, 나이트릴,
Acrylates
HP-FFAP
Polyethylene glycol-TPA modified
극성
<표10> 결합고정상의 컬
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2
시료3의 Rf값이 시료2의 Rf값과 유사한 것으로 보아 시료3은 시료2와
같은 물질 즉 미지시료는 aceto amino phen 이라고 예측할수 있습니다.
결론
TLC는 기본적으로 SiO2로 되어있는데 전개물질이 극성이면 SiO2와 상호작용이 커져서 Rf값이 작아지고,
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romophnal 두 용액을 모세관으로 찍어 TLC판에 1cm간격으로 찍는다.
2.두 용액을 혼합한 용액을 위와 같은 방법으로 TLC판에 찍는다.
3.반점을 말린다.
4.전개액이 다 마를만하면 TLC판을 꺼내 말린다.
5,W램프(254nm)로 반점을 확인하여 Rf값을 비교해서
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양과 넓은 면적에 spoting 하였기에 전개 과정이 정확하지 않았다. 또한 세 번째로 전개 용액에 거름 종이를 담글 때 수평을 정확히 맞추지 않아서 전개 용액의 전개 과정에서 일직선으로 전개되지 않았던 점이라고 생각한다.
하지만 초콜렛에
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