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多维气相色谱 报考药学和药物分析学有什么区别吗

2020-10-02知识9

气相色谱跟色谱有什么关系 色谱分类方法:色谱分析法有很多种类,从不同的角度出发可以有不同的分类方法。从两相的状态分类:色谱法中,流动相可以是气体,也可以是液体,由此可分为气相色谱法(GC)和液相色谱法(LC)。固定相既可以是固体,也可以是涂在固体上的液体,由此又可将气相色谱法和液相色谱法分为气-液色谱、气-固色谱、液-固色谱、液-液色谱。(1)按两相状态分类:以流动相状态为标准划分类型。用气体作为流动相的色谱法称为气相色谱法Gaschromatography(GC);用液体作为流动相的色谱法称为液相色谱法 Liquid chromatography LC.(2)按样品组分在两相间的分离机理分类:利用组分在流动相和固定相之间的分离原理不同而命名的分类方法。包括,吸附色谱法、分配色谱法、离子交换色谱法、凝胶色谱法、凝胶渗透色谱法、离子色谱法和超临界流体色谱法等十余种方法。(3)按色谱技术分类:为提高组分的分离效能和高选择性,采取了许多技术措施,根据这些色谱技术的性质不同而形成的色谱分类法。例如,程序升温气相色谱法、反应气相色谱法、裂解气相色谱法、顶空气相色谱法、毛细管气相色谱法、多维气相色谱法、制备色谱法等七种方法。(4)按固定相存在形态分类:根据固定相在色谱分离系统中存在。

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概论多相反应系统?????????? 介绍自行设计的蓝宝石单晶光纤温度传感器的微波辐射多相催化反应系统,由微波辐射子系统、控制子系统、产物分析子系统三部分组成。利用蓝宝石单晶光纤温度计测温,通过调整。

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电动汽车国家标准 这方面好多标准。在摆渡上已经屏蔽很多了。产权问题。

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报考药学和药物分析学有什么区别吗 一、研究内容不同1、药学:药学主要研究药物的来源、炮制、性状、作用、分析、鉴定、调配、生产、保管和寻找(包括合成)新药等。2、药物分析学:运用物理学,化学,物理化学,生物学和微生物学等的方法和技术,研究药物的定性和定量分析,药物的质量控制和新药开发研究的一门科学。二、研究任务不同1、药学:本专业学生主要学习药学各主要分支学科的基本理论和基本知识,受到药学实验方法和技能的基本训练,具有药物制备、质量控制评价及指导合理用药的基本能力。2、药物分析学:药物分析在药品的质量控制中担任着最主要的任务。包括药物成品的理化检验,药物生产过程中的质量控制,药物贮存过程中的质量考察,医院调配制剂的快速分析,新药研究开发中的质量标准制订以及体内药物分析等。三、学科性质不同1、药学:是医学或理学学科。2、药物分析学:药物分析学是药学学科中的一门二级学科。参考资料来源:-药学参考资料来源:-药学分析学

蛋白质晶体结构分析方法有哪些? 蛋白质结构分析方法:X射线晶体衍射分析和核磁共振x 射线衍射法的分辨率可达到原子的水平,使它可以测定亚基的空间结构、各亚基间的相对拓扑布局,还可清楚的描述配体存在与否对蛋白质的影响。多维核磁共振波谱技术已成为确定蛋白质和核酸等生物分子溶液三维结构的唯一有效手段。NM R技术最大的优点不在于它的分辨率,而在于它能对溶液中和非晶态的蛋白质进行测量。蛋白质的序列结构测定:1.到目前为止,最经典的蛋白质的氨基酸序列分析方法是,sarI等人基于Edman降解原理研制的液相蛋白质序列仪,及后来发展的固相和气相的蛋白质序列分析仪。2.质谱:早期的质谱电离的方式主要是电子轰击电离(EI),它要求样品的挥发性好,一般与气相色谱联用。但使用G C/M S分析,肽的长度受到限制,只能分析小的肽段。近年来,在离子化的技术及仪器方面取得了突破性进展,使得质谱所能测定的分子量的范围大大超出了10k u。因此,软离子化技术、基质辅助的激光解吸/离子化(MALDI)和电喷雾离子化(E SI)显得尤为有前途。通过串联质谱技术(MS/MS)和源后衰减基质辅助的激光解吸/离子化(PSD—MAIDI—MS),人们就可以从质谱分析中获得肽及蛋白质的结构信息。

电动汽车的标准配置具体指的是哪些方面 电动汽车的标准配置是说只有电机电池,其余的空调 方向助力 刹车助力没有的

20世纪化学发展的基本特征和21世纪化学的发展趋势 20世纪后50年化学发展最重要的基本特征是在学科水平上的既分化又综合,产生这一特征的根本原因是科学技术整体化的需要.分化产生了新的三级分支学科,使学科内的分工更合理、更专业化;而综合则形成了新的二级分支学科,并使化学研究从传统的化学领域走向其它的科学领域.可以说,分化与综合是学科发展的原动力.在新的世纪,化学仍将沿着这一方向继续发展,并走向辉煌.但新的辉煌正向旧的传统的学科观念提出挑战,新的大化学学科观正呼之欲出.21世纪化学的发展趋势一)提高灵敏度这是各种分析方法长期以来所追求的目标。当代许多新的技术引入分析化学,都是与提高分析方法的灵敏度有关,如激光技术的引入,促进了诸如激光共振电离光谱、激光拉曼光谱、激光诱导荧光光谱、激光光热光谱、激光光声光谱和激光质谱的开展,大大提高了分析方法的灵敏度,使得检测单个原子或单个分子成为可能。又如多元配合物、有机显色剂和各种增效试剂的研究与应用,使吸收光谱、荧光光谱、发光光谱、电化学及色谱等分析方法的灵敏度和分析性能得到大幅度地提高。(二)解决复杂体系的分离问题及提高分析方法的选择性迄今,人们所认识的化合物已超过1000万种,而且新的化合物仍在快速增长。复杂体系的分离和。

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