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非对称场流分离系统采用不对称场流分离技术开发生产的。其作为一个重要的工具,在分子生物学、纳米科技和环境分析研究中不可或缺。能够用来用于合成多种生物和分离大分子高聚物。和传统相比较,动态分离范围非常大,从几个纳米到几个微米。
原理
大分子从扁平通道流过,同时在水平和垂直方向的流场会作用于大分子,,如果分子的尺寸比较小,就会受到比较小的垂直方向的作用力,而往着扁平通道ZX平移扩散,而相对来说,尺寸比较大的分子,会受到比较大的垂直方向的作用力,那么就会更加往聚集壁靠近,从而使尺寸梯度在垂直方向上形成。而流体在扁平通道内,越与ZX靠近,那么就会有越快的流速,而越和边缘靠近,流速就会变得越缓慢以及越均匀,所以,后端检测器会优先检测到尺寸相对较小的组分,而之后检测到尺寸比较大的组分,从而使分离的目的得以达到。由于没有固定相,并且具有相对而言比较小的系统压力,和传统的传统SEC/GPC技术相比较,低剪切或无剪切效应为该技术所具备,与填料间的相互作用没有必要担心,从而使SEC/GPC存在的剪切与吸附填料的问题得以避免。
早期空在扁平通道上方开,叫做对称性场流。之后,随着技术的改变,密闭了扁平通道上方,只在下面开孔,叫做非对称性场流。
在正常的模式下,当尺寸远比扁平通道高度小的时候,分离模式分为两步:
1、聚焦+进样模式
流体对流,往指定区间推入样品。
当流体对流时,由于底部是超滤膜,溶剂分子能够渗透并排到废液,但是样品分子不能够渗透至膜下,而和膜的上表面-聚集壁相靠近。垂直方向的流场由于液体分子的渗透形成了,使得尺寸小的组分平移扩散到垂直方向的ZX。而尺寸较大的组分和聚集壁更加的靠近,从而使尺寸梯度在垂直方向形成。
2、分离模式/淋洗模式
分离模式中,从左侧inlet进入流体,从outlet流出流体。在流动过程中,一边使水平流动保持,一边渗透至膜下排出至废液,使交叉的流程得以形成,使分离的目的得以实现。
流场分离能力随着中空纤维管的出现可以在进样量微克级别非常低的情况下使分离和检测得以实现,整个中空纤维管体积只有九十微升,以下为其主要的应用方式:
(1)18角度动静态激光光散射-场流-ICP-MS联用技术:
用来对环境中雨水,河流,海洋中重金属污染问题进行研究,从大分子载体角度来对胶体-重金属偶联复合物进行研究。
(2)18角度光散射-场流分离技术:
场流对样品分子,利用多角度光散射技术的分子量测量技术以及尺寸测量技术来对蛋白,抗体,疫苗等信息进行表征,将分子量,尺寸(分布)以及数密度等信息直接测定出来。
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