Pakunhuran ang HPLC/UHPLC System Baseline Noise ug Dugangi ang Sensitibidad gamit ang Bag-ong High-Performance 3D Printed Static Mixer – Pebrero 6, 2017 – James C. Steele, Christopher J. Martineau, Kenneth L. Rubow – Artikulo sa Biological News sciences

Usa ka rebolusyonaryong bag-ong inline static mixer ang gihimo nga espesipikong gidisenyo aron matubag ang estrikto nga mga kinahanglanon sa high performance liquid chromatography (HPLC) ug ultra high performance liquid chromatography (HPLC ug UHPLC) nga mga sistema. Ang dili maayo nga pagsagol sa duha o daghan pang mobile phase mahimong moresulta sa mas taas nga signal-to-noise ratio, nga makapakunhod sa sensitivity. Ang homogenous static mixing sa duha o daghan pang pluwido nga adunay minimum nga internal volume ug physical dimensions sa usa ka static mixer nagrepresentar sa labing taas nga standard sa usa ka ideal nga static mixer. Ang bag-ong static mixer nakab-ot kini pinaagi sa paggamit sa bag-ong 3D printing technology aron makahimo og talagsaon nga 3D structure nga naghatag og gipauswag nga hydrodynamic static mixing nga adunay labing taas nga porsyento nga pagkunhod sa base sine wave kada unit internal volume sa mixture. Ang paggamit sa 1/3 sa internal volume sa usa ka conventional mixer makapakunhod sa basic sine wave sa 98%. Ang mixer gilangkoban sa interconnected 3D flow channels nga adunay lain-laing cross-sectional areas ug path lengths samtang ang pluwido moagi sa komplikado nga 3D geometries. Ang pagsagol subay sa daghang tortuous flow paths, inubanan sa local turbulence ug eddies, moresulta sa pagsagol sa micro, meso ug macro scales. Kining talagsaon nga mixer gidisenyo gamit ang computational fluid dynamics (CFD) simulations. Ang datos sa pagsulay nga gipresentar nagpakita nga ang maayo kaayong pagsagol makab-ot nga adunay gamay nga internal volume.
Sulod sa kapin sa 30 ka tuig, ang liquid chromatography gigamit sa daghang mga industriya, lakip ang mga parmasyutiko, pestisidyo, pagpanalipod sa kalikopan, forensics, ug pag-analisa sa kemikal. Ang abilidad sa pagsukod sa mga bahin kada milyon o mas ubos pa hinungdanon sa pag-uswag sa teknolohiya sa bisan unsang industriya. Ang dili maayo nga kahusayan sa pagsagol mosangpot sa dili maayo nga signal-to-noise ratio, nga usa ka kahasol sa komunidad sa chromatography sa mga termino sa mga limitasyon sa pag-ila ug pagkasensitibo. Kung gisagol ang duha ka HPLC solvents, usahay kinahanglan nga pugson ang pagsagol pinaagi sa eksternal nga paagi aron ma-homogenize ang duha ka solvent tungod kay ang pipila ka mga solvent dili maayo nga masagol. Kung ang mga solvent dili hingpit nga masagol, ang pagkadaot sa HPLC chromatogram mahimong mahitabo, nga magpakita sa kaugalingon ingon sobra nga baseline noise ug/o dili maayo nga porma sa peak. Uban sa dili maayo nga pagsagol, ang baseline noise makita ingon usa ka sine wave (pagsaka ug pagkahulog) sa signal sa detector sa paglabay sa panahon. Sa parehas nga oras, ang dili maayo nga pagsagol mahimong mosangpot sa pagpalapad ug asymmetric peaks, nga makunhuran ang analytical performance, peak shape, ug peak resolution. Giila sa industriya nga ang in-line ug tee static mixers usa ka paagi sa pagpauswag niini nga mga limitasyon ug pagtugot sa mga tiggamit nga makab-ot ang mas ubos nga mga limitasyon sa pag-ila (sensitivities). Ang sulundon nga static mixer naghiusa sa mga benepisyo sa taas nga kahusayan sa pagsagol, ubos nga dead volume ug ubos nga pressure drop uban ang minimum nga volume ug maximum nga throughput sa sistema. Dugang pa, samtang ang pag-analisar nahimong mas komplikado, ang mga analista kinahanglan nga kanunay nga mogamit og mas polar ug lisud isagol nga mga solvent. Kini nagpasabut nga ang mas maayo nga pagsagol kinahanglanon alang sa umaabot nga pagsulay, nga labi nga nagdugang sa panginahanglan alang sa labaw nga disenyo ug performance sa mixer.
Bag-ohay lang nga nakaugmad ang Mott og bag-ong han-ay sa patented PerfectPeakTM inline static mixers nga adunay tulo ka internal volumes: 30 µl, 60 µl ug 90 µl. Kini nga mga gidak-on naglangkob sa han-ay sa mga volume ug mga kinaiya sa pagsagol nga gikinahanglan alang sa kadaghanan sa mga pagsulay sa HPLC diin gikinahanglan ang gipauswag nga pagsagol ug ubos nga dispersion. Ang tanan nga tulo ka mga modelo adunay 0.5″ nga diametro ug naghatag og nanguna sa industriya nga performance sa usa ka compact nga disenyo. Kini hinimo sa 316L stainless steel, gipasa alang sa inertness, apan ang titanium ug uban pang corrosion resistant ug chemically inert metal alloys anaa usab. Kini nga mga mixer adunay maximum operating pressure nga hangtod sa 20,000 psi. Sa fig. 1a usa ka litrato sa usa ka 60 µl Mott static mixer nga gidisenyo aron makahatag og maximum mixing efficiency samtang naggamit og mas gamay nga internal volume kaysa sa standard nga mga mixer niini nga klase. Kini nga bag-ong disenyo sa static mixer naggamit og bag-ong additive manufacturing technology aron makahimo og talagsaon nga 3D nga istruktura nga naggamit og gamay nga internal flow kaysa sa bisan unsang mixer nga gigamit karon sa industriya sa chromatography aron makab-ot ang static mixing. Ang maong mga mixer gilangkoban sa mga interconnected nga three-dimensional flow channels nga adunay lain-laing cross-sectional areas ug lain-laing path lengths samtang ang liquid motabok sa complex geometric barriers sa sulod. Sa fig. Ang Figure 1b nagpakita sa usa ka schematic diagram sa bag-ong mixer, nga naggamit sa industry standard 10-32 threaded HPLC compression fittings para sa inlet ug outlet, ug adunay shaded blue borders sa patented internal mixer port. Ang lain-laing cross-sectional areas sa internal flow paths ug mga pagbag-o sa direksyon sa flow sulod sa internal flow volume nagmugna og mga rehiyon sa turbulent ug laminar flow, nga hinungdan sa pagsagol sa micro, meso ug macro scales. Ang disenyo niining talagsaon nga mixer migamit og computational fluid dynamics (CFD) simulations aron pag-analisa sa flow patterns ug pagpino sa disenyo sa dili pa ang prototyping para sa in-house analytical testing ug customer field evaluation. Ang additive manufacturing mao ang proseso sa pag-imprinta sa 3D geometric components direkta gikan sa CAD drawings nga dili kinahanglan ang tradisyonal nga machining (milling machines, lathes, ug uban pa). Kining bag-ong static mixers gidisenyo nga himoon gamit kini nga proseso, diin ang mixer body gihimo gikan sa CAD drawings ug ang mga parte gihimo (giimprinta) layer by layer gamit ang additive manufacturing. Dinhi, usa ka layer sa metal nga pulbos nga mga 20 microns ang gibag-on ang ideposito, ug usa ka computer-controlled laser ang mopili sa pagtunaw ug paghiusa sa pulbos ngadto sa usa ka solidong porma. Ibutang ang laing layer sa ibabaw niini nga layer ug i-apply ang laser sintering. Balika kini nga proseso hangtod nga ang bahin hingpit nga mahuman. Ang pulbos dayon kuhaon gikan sa non-laser bonded nga bahin, nga magbilin usa ka 3D printed nga bahin nga mohaum sa orihinal nga CAD drawing. Ang katapusang produkto medyo parehas sa microfluidic process, nga ang panguna nga kalainan mao nga ang mga microfluidic nga sangkap kasagaran duha ka dimensyon (patag), samtang gamit ang additive manufacturing, ang komplikado nga mga flow pattern mahimong mahimo sa tulo ka dimensyon nga geometry. Kini nga mga gripo anaa karon isip 3D printed nga mga bahin sa 316L stainless steel ug titanium. Kadaghanan sa mga metal alloy, polymer ug pipila ka ceramics mahimong magamit sa paghimo og mga sangkap gamit kini nga pamaagi ug ikonsiderar sa umaabot nga mga disenyo/produkto.
Bugas. 1. Litrato (a) ug dayagram (b) sa usa ka 90 μl nga Mott static mixer nga nagpakita sa cross-section sa agianan sa pag-agos sa pluwido sa mixer nga gilandongan og asul.
Pagpadagan og computational fluid dynamics (CFD) simulations sa static mixer performance atol sa design phase aron makatabang sa pagpalambo og episyente nga mga disenyo ug pagpakunhod sa mga eksperimento nga makahurot og oras ug mahal. CFD simulation sa static mixers ug standard piping (no-mixer simulation) gamit ang COMSOL Multiphysics software package. Pagmodelo gamit ang pressure-driven laminar fluid mechanics aron masabtan ang fluid velocity ug pressure sulod sa usa ka parte. Kini nga fluid dynamics, inubanan sa chemical transport sa mobile phase compounds, makatabang sa pagsabot sa pagsagol sa duha ka lain-laing concentrated liquids. Ang modelo gitun-an isip function sa oras, katumbas sa 10 segundos, para sa kasayon ​​sa pagkalkulo samtang nangita og parehas nga mga solusyon. Ang teoretikal nga datos nakuha sa usa ka time-correlated nga pagtuon gamit ang point probe projection tool, diin ang usa ka punto sa tunga sa exit gipili para sa pagkolekta sa datos. Ang CFD model ug experimental tests migamit og duha ka lain-laing solvents pinaagi sa proportional sampling valve ug pumping system, nga miresulta sa usa ka replacement plug para sa matag solvent sa sampling line. Kini nga mga solvents gisagol dayon sa usa ka static mixer. Ang mga Hulagway 2 ug 3 nagpakita sa mga simulasyon sa pag-agos agi sa usa ka standard nga tubo (walay mixer) ug agi sa usa ka Mott static mixer, matag usa. Ang simulasyon gipadagan sa usa ka tul-id nga tubo nga 5 cm ang gitas-on ug 0.25 mm ID aron ipakita ang konsepto sa pagpuli-puli sa mga plug sa tubig ug puro nga acetonitrile ngadto sa tubo nga walay static mixer, sama sa gipakita sa Hulagway 2. Ang simulasyon migamit sa eksaktong mga dimensyon sa tubo ug mixer ug usa ka flow rate nga 0 .3 ml/min.
Bugas. 2. Simulasyon sa pag-agos sa CFD sa usa ka 5 cm nga tubo nga adunay internal diameter nga 0.25 mm aron irepresentar ang mahitabo sa usa ka HPLC tube, ie kung walay mixer. Ang bug-os nga pula nagrepresentar sa mass fraction sa tubig. Ang asul nagrepresentar sa kakulang sa tubig, ie puro nga acetonitrile. Makita ang mga rehiyon sa diffusion taliwala sa nagpulipuli nga mga plug sa duha ka lainlaing mga likido.
Bugas. 3. Static mixer nga may volume nga 30 ml, gimodelo sa COMSOL CFD software package. Ang legend nagrepresentar sa mass fraction sa tubig sa mixer. Ang puro nga tubig gipakita sa pula ug ang puro nga acetonitrile sa asul. Ang pagbag-o sa mass fraction sa simulated nga tubig girepresentahan sa pagbag-o sa kolor sa pagsagol sa duha ka likido.
Sa fig. 4, makita ang usa ka pagtuon sa pag-validate sa correlation model tali sa mixing efficiency ug mixing volume. Samtang motaas ang mixing volume, motaas usab ang mixing efficiency. Sa nahibaloan sa mga awtor, ang ubang komplikado nga pisikal nga pwersa nga naglihok sulod sa mixer dili maisip niining CFD model, nga moresulta sa mas taas nga mixing efficiency sa mga experimental test. Ang experimental mixing efficiency gisukod isip porsyento nga pagkunhod sa base sinusoid. Dugang pa, ang pagtaas sa back pressure kasagaran moresulta sa mas taas nga mixing levels, nga wala gikonsiderar sa simulation.
Ang mosunod nga mga kondisyon sa HPLC ug pag-setup sa pagsulay gigamit aron masukod ang hilaw nga sine waves aron itandi ang relatibong performance sa lain-laing mga static mixer. Ang diagram sa Figure 5 nagpakita sa usa ka tipikal nga HPLC/UHPLC system layout. Ang static mixer gisulayan pinaagi sa pagbutang sa mixer direkta human sa pump ug sa wala pa ang injector ug separation column. Kadaghanan sa mga background sinusoidal nga pagsukod gihimo nga wala mag-agi sa injector ug capillary column taliwala sa static mixer ug sa UV detector. Sa pag-evaluate sa signal-to-noise ratio ug/o pag-analisar sa peak shape, ang system configuration gipakita sa Figure 5.
Hulagway 4. Plot sa kahusayan sa pagsagol batok sa gidaghanon sa pagsagol alang sa lain-laing mga static mixer. Ang teoretikal nga kahugawan nagsunod sa parehas nga uso sama sa datos sa eksperimento sa kahugawan nga nagpamatuod sa pagkabalido sa mga simulasyon sa CFD.
Ang sistema sa HPLC nga gigamit alang niini nga pagsulay usa ka Agilent 1100 Series HPLC nga adunay UV detector nga gikontrolar sa usa ka PC nga nagpadagan sa Chemstation software. Ang Talaan 1 nagpakita sa tipikal nga mga kondisyon sa pag-tune alang sa pagsukod sa kahusayan sa mixer pinaagi sa pagmonitor sa mga batakang sinusoid sa duha ka mga pagtuon sa kaso. Ang mga eksperimento nga pagsulay gihimo sa duha ka lainlaing mga pananglitan sa mga solvent. Ang duha ka solvent nga gisagol sa kaso 1 mao ang solvent A (20 mM ammonium acetate sa deionized nga tubig) ug solvent B (80% acetonitrile (ACN)/20% deionized nga tubig). Sa Kaso 2, ang solvent A usa ka solusyon sa 0.05% acetone (label) sa deionized nga tubig. Ang Solvent B usa ka sagol nga 80/20% methanol ug tubig. Sa kaso 1, ang bomba gibutang sa flow rate nga 0.25 ml/min hangtod 1.0 ml/min, ug sa kaso 2, ang bomba gibutang sa kanunay nga flow rate nga 1 ml/min. Sa duha ka kaso, ang ratio sa sagol nga mga solvent nga A ug B kay 20% A/80% B. Ang detector gibutang sa 220 nm sa kaso 1, ug ang pinakataas nga pagsuhop sa acetone sa kaso 2 gibutang sa wavelength nga 265 nm.
Talaan 1. Mga Konpigurasyon sa HPLC para sa mga Kaso 1 ug 2 Kaso 1 Kaso 2 Katulin sa Bomba 0.25 ml/min ngadto sa 1.0 ml/min 1.0 ml/min Solvent A 20 mM ammonium acetate sa deionized nga tubig 0.05% Acetone sa deionized nga tubig Solvent B 80% Acetonitrile (ACN) / 20% deionized nga tubig 80% methanol / 20% deionized nga tubig Ratio sa Solvent 20% A / 80% B 20% A / 80% B Detector 220 nm 265 nm
Rice. 6. Mga plot sa sinagol nga sine waves nga gisukod sa wala pa ug pagkahuman sa paggamit sa low-pass filter aron makuha ang mga baseline drift components sa signal.
Ang Figure 6 usa ka tipikal nga ehemplo sa mixed baseline noise sa Case 1, nga gipakita isip balik-balik nga sinusoidal pattern nga gipatong sa baseline drift. Ang baseline drift usa ka hinay nga pagtaas o pagkunhod sa background signal. Kung ang sistema dili tugotan nga mag-equilibrate og igo nga gidugayon, kini kasagaran mahulog, apan mo-drift nga dili makanunayon bisan kung ang sistema hingpit nga lig-on. Kini nga baseline drift lagmit nga modaghan kung ang sistema naglihok sa titip nga gradient o taas nga back pressure nga mga kondisyon. Kung kini nga baseline drift anaa, mahimong lisud ang pagtandi sa mga resulta gikan sa sample ngadto sa sample, nga mahimong mabuntog pinaagi sa pag-apply og low-pass filter sa hilaw nga datos aron masala kini nga mga low-frequency variation, sa ingon naghatag og oscillation plot nga adunay patag nga baseline. Sa fig. Ang Figure 6 nagpakita usab og plot sa baseline noise sa mixer human sa pag-apply og low-pass filter.
Human makompleto ang mga CFD simulations ug inisyal nga eksperimental nga pagsulay, tulo ka managlahing static mixers ang gihimo gamit ang internal components nga gihulagway sa ibabaw nga adunay tulo ka internal volumes: 30 µl, 60 µl ug 90 µl. Kini nga range naglangkob sa range sa volumes ug mixing performance nga gikinahanglan para sa low analyte HPLC applications diin ang gipauswag nga mixing ug low dispersion gikinahanglan aron makahimo og low amplitude baselines. Sa fig. 7 gipakita ang basic sine wave measurements nga nakuha sa test system sa Example 1 (acetonitrile ug ammonium acetate isip tracers) nga adunay tulo ka volumes sa static mixers ug walay naka-install nga mixers. Ang mga kondisyon sa eksperimental nga pagsulay para sa mga resulta nga gipakita sa Figure 7 gipadayon nga makanunayon sa tanang 4 ka pagsulay sumala sa pamaagi nga gilatid sa Table 1 sa solvent flow rate nga 0.5 ml/min. Pag-apply og offset value sa mga datasets aron kini mapakita nga magkatapad nga walay signal overlap. Ang offset dili makaapekto sa amplitude sa signal nga gigamit sa paghukom sa performance level sa mixer. Ang aberids nga sinusoidal amplitude nga walay mixer kay 0.221 mAi, samtang ang amplitudes sa static Mott mixers sa 30 µl, 60 µl, ug 90 µl miubos ngadto sa 0.077, 0.017, ug 0.004 mAi, matag usa.
Hulagway 7. HPLC UV Detector Signal Offset vs. Oras para sa Kaso 1 (acetonitrile nga adunay ammonium acetate indicator) nga nagpakita sa pagsagol sa solvent nga walay mixer, 30 µl, 60 µl ug 90 µl nga Mott mixers nga nagpakita sa gipauswag nga pagsagol (mas ubos nga signal amplitude) samtang nagkataas ang volume sa static mixer. (aktwal nga data offsets: 0.13 (walay mixer), 0.32, 0.4, 0.45mA para sa mas maayong display).
Ang datos nga gipakita sa fig. 8 parehas sa Fig. 7, apan niining higayona gilakip niini ang mga resulta sa tulo ka kasagarang gigamit nga HPLC static mixers nga adunay internal volumes nga 50 µl, 150 µl ug 250 µl. Rice. Figure 8. HPLC UV Detector Signal Offset versus Time Plot para sa Case 1 (Acetonitrile ug Ammonium Acetate isip indicators) nga nagpakita sa pagsagol sa solvent nga walay static mixer, ang bag-ong serye sa Mott static mixers, ug tulo ka conventional mixers (ang aktuwal nga data offset kay 0.1 (walay mixer), 0.32, 0.48, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 mA matag usa para sa mas maayong display effect). Ang porsyento sa pagkunhod sa base sine wave gikalkulo pinaagi sa ratio sa amplitude sa sine wave ngadto sa amplitude nga wala gibutang ang mixer. Ang nasukod nga sine wave attenuation percentages para sa Cases 1 ug 2 gilista sa Table 2, uban sa internal volumes sa usa ka bag-ong static mixer ug pito ka standard mixers nga kasagarang gigamit sa industriya. Ang datos sa Figures 8 ug 9, ingon man ang mga kalkulasyon nga gipakita sa Table 2, nagpakita nga ang Mott Static Mixer makahatag hangtod sa 98.1% sine wave attenuation, nga milabaw sa performance sa usa ka conventional HPLC mixer ubos niining mga kondisyon sa pagsulay. Figure 9. HPLC UV detector signal offset versus time plot para sa case 2 (methanol ug acetone isip tracers) nga nagpakita nga walay static mixer (gihiusa), usa ka bag-ong serye sa Mott static mixers ug duha ka conventional mixers (ang aktuwal nga data offsets kay 0, 11 (walay mixer.), 0.22, 0.3, 0.35 mA ug para sa mas maayong display). Pito ka kasagarang gigamit nga mixers sa industriya ang gisusi usab. Apil niini ang mga mixer nga adunay tulo ka lain-laing internal volume gikan sa kompanya A (gitudlo nga Mixer A1, A2 ug A3) ug kompanya B (gitudlo nga Mixer B1, B2 ug B3). Ang Kompanya C usa ra ka gidak-on ang gi-rate.
Talaan 2. Mga Kinaiya sa Pagpalihok sa Static Mixer ug Internal nga Gidaghanon Static Mixer Kaso 1 Sinusoidal Recovery: Acetonitrile Test (Efficiency) Kaso 2 Sinusoidal Recovery: Methanol Water Test (Efficiency) Internal nga Gidaghanon (µl) Walay Mixer – - 0 Mott 30 65% 67.2% 30 Mott 60 92.2% 91.3% 60 Mott 90 98.1% 97.5% 90 Mixer A1 66.4% 73.7% 50 Mixer A2 89.8% 91.6% 150 Mixer A3 92.2% 94.5% 250 Mixer B1 44.8% 45.7% 9 35 Mixer B2 845.% 96.2% 370 Mixer C 97.2% 97.4% 250
Ang pagtuki sa mga resulta sa Figure 8 ug Table 2 nagpakita nga ang 30 µl Mott static mixer adunay parehas nga kahusayan sa pagsagol sama sa A1 mixer, ie 50 µl, apan, ang 30 µl Mott adunay 30% nga mas gamay nga internal volume. Kung itandi ang 60 µl Mott mixer sa 150 µl internal volume A2 mixer, adunay gamay nga pag-uswag sa kahusayan sa pagsagol nga 92% kumpara sa 89%, apan mas importante, kini nga mas taas nga lebel sa pagsagol nakab-ot sa 1/3 sa volume sa mixer. susama sa mixer A2. Ang performance sa 90 µl Mott mixer nagsunod sa parehas nga trend sama sa A3 mixer nga adunay internal volume nga 250 µl. Ang mga pag-uswag sa performance sa pagsagol nga 98% ug 92% naobserbahan usab nga adunay 3 ka pilo nga pagkunhod sa internal volume. Parehas nga mga resulta ug pagtandi ang nakuha para sa mga mixer B ug C. Tungod niini, ang bag-ong serye sa mga static mixer nga Mott PerfectPeakTM naghatag og mas taas nga kahusayan sa pagsagol kaysa sa susamang mga mixer sa kakompetensya, apan adunay gamay nga internal volume, nga naghatag og mas maayo nga background noise ug mas maayo nga signal-to-noise ratio, mas maayo nga sensitivity Analyte, peak shape ug peak resolution. Parehas nga mga uso sa kahusayan sa pagsagol ang naobserbahan sa mga pagtuon sa Case 1 ug Case 2. Para sa Case 2, gihimo ang mga pagsulay gamit ang (methanol ug acetone isip mga indicator) aron itandi ang kahusayan sa pagsagol sa 60 ml Mott, usa ka parehas nga mixer A1 (internal volume 50 µl) ug usa ka parehas nga mixer B1 (internal volume 35 µl). , ang performance dili maayo kung walay naka-install nga mixer, apan gigamit kini para sa baseline analysis. Ang 60 ml Mott mixer napamatud-an nga mao ang pinakamaayong mixer sa test group, nga naghatag og 90% nga pagtaas sa kahusayan sa pagsagol. Ang parehas nga Mixer A1 nakakita og 75% nga pag-uswag sa kahusayan sa pagsagol gisundan sa 45% nga pag-uswag sa usa ka parehas nga B1 mixer. Usa ka batakang pagsulay sa pagkunhod sa sine wave nga adunay flow rate ang gihimo sa usa ka serye sa mga mixer ubos sa parehas nga mga kondisyon sama sa pagsulay sa sine curve sa Kaso 1, diin ang flow rate ra ang nausab. Ang datos nagpakita nga sa range sa flow rate gikan sa 0.25 hangtod 1 ml/min, ang inisyal nga pagkunhod sa sine wave nagpabilin nga medyo makanunayon alang sa tanan nga tulo ka volume sa mixer. Alang sa duha ka mas gagmay nga volume mixer, adunay gamay nga pagtaas sa sinusoidal contraction samtang ang flow rate mikunhod, nga gilauman tungod sa pagtaas sa oras sa pagpuyo sa solvent sa mixer, nga nagtugot sa pagdugang sa diffusion mixing. Ang pagkunhod sa sine wave gilauman nga modaghan samtang ang flow mikunhod pa. Bisan pa, alang sa pinakadako nga volume sa mixer nga adunay labing taas nga sine wave base attenuation, ang sine wave base attenuation nagpabilin nga halos wala mausab (sulod sa range sa experimental uncertainty), nga adunay mga kantidad gikan sa 95% hangtod 98%. Rice. 10. Batakang pagpamenos sa sine wave batok sa flow rate sa kaso 1. Ang pagsulay gihimo ubos sa mga kondisyon nga susama sa sine test nga adunay variable flow rate, nga nag-inject og 80% sa 80/20 nga sagol nga acetonitrile ug tubig ug 20% ​​sa 20 mM ammonium acetate.
Ang bag-ong naugmad nga han-ay sa patented PerfectPeakTM inline static mixers nga adunay tulo ka internal volumes: 30 µl, 60 µl ug 90 µl naglangkob sa volume ug mixing performance range nga gikinahanglan alang sa kadaghanan sa mga HPLC analyses nga nanginahanglan og gipauswag nga mixing ug low dispersion floors. Ang bag-ong static mixer nakab-ot kini pinaagi sa paggamit sa bag-ong 3D printing technology aron makahimo og talagsaon nga 3D structure nga naghatag og gipauswag nga hydrodynamic static mixing nga adunay pinakataas nga porsyento nga pagkunhod sa base noise kada unit volume sa internal mixture. Ang paggamit sa 1/3 sa internal volume sa usa ka conventional mixer makapakunhod sa base noise og 98%. Ang maong mga mixer gilangkoban sa interconnected three-dimensional flow channels nga adunay lain-laing cross-sectional areas ug lain-laing path lengths samtang ang liquid motabok sa complex geometric barriers sa sulod. Ang bag-ong pamilya sa static mixers naghatag og gipauswag nga performance kon itandi sa ubang mga mixer, apan adunay gamay nga internal volume, nga moresulta sa mas maayo nga signal-to-noise ratio ug mas ubos nga quantitation limits, ingon man usab sa gipauswag nga peak shape, efficiency ug resolution para sa mas taas nga sensitivity.
Niini nga isyu Chromatography – Mahigalaon sa kalikopan nga RP-HPLC – Paggamit sa core-shell chromatography aron ilisan ang acetonitrile og isopropanol sa pag-analisar ug pagputli – Bag-ong gas chromatograph para sa…
Sentro sa Negosyo International Labmate Limited Oak Court Sandridge Park, Porters Wood St Albans Hertfordshire AL3 6PH United Kingdom


Oras sa pag-post: Nob-15-2022