检测范围
- 薄层层析正相硅胶
- 柱层析正相硅胶
- 高纯度正相硅胶
- 球形正相硅胶
- 无定形正相硅胶
- 微米级正相硅胶
- 纳米级正相硅胶
- 大孔正相硅胶
- 中孔正相硅胶
- 微孔正相硅胶
- 色谱级正相硅胶
- 工业级正相硅胶
- 改性正相硅胶
- 未改性正相硅胶
- 高活性正相硅胶
- 低活性正相硅胶
- 酸性正相硅胶
- 中性正相硅胶
- 碱性正相硅胶
- 耐水正相硅胶
- 高比表面积正相硅胶
检测标准(部分)
- GB/T 25221-2010 粮油检验 粮食中麦角甾醇的测定 正相高效液相色谱法
- NB/SH/T 0653-2021 石油蜡正构烷烃和非正构烷烃含量及碳数分布的测定 气相色谱法
- SN/T 5598-2024 出口蔬菜和水果中异丁胺、异丙胺、仲丁胺、正丙胺、正戊胺、2-甲基丁胺和正己胺残留量的测定 气相色谱-质谱法
- SN/T 5349-2021 硅胶耐热材料中硅氧烷类化合物的测定 气相色谱-质谱/质谱法
- NB/SH/T 0889-2014 液体石蜡产品和原料正构烷烃含量及碳数分布的测定 气相色谱法
- SN/T 5257-2019 塑料及其制品中硫代甘醇酸异辛酯二正辛基锡的测定 气相色谱-质谱法
- UOP 688-09 Normal Olefins and Normal Paraffins by GC
- NB/SH/T 0902-2015 含沥青质重质燃料油正庚烷诱导相可分离性值的测定 光学扫描法
- GB/T 20742-2006 牛甲状腺和牛肉中硫脲嘧啶、甲基硫脲嘧啶、正丙基硫脲嘧啶、它巴唑、巯基苯并咪唑残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
- ISO 21446:2019 Infant formula and adult nutritionals — Determination of trans and total (cis + trans) vitamin K1 content — Normal phase HPLC
- SN/T 1850.3-2010 纺织品中烷基酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类的测定 第3部分:正相高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法
- T/CRIAC 0104-2025 化学试剂 气相色谱用对照品 正庚烷
- T/CRIAC 0105-2025 化学试剂 气相色谱用对照品 正辛烷
- T/DLSHXH 010-2024 液相色谱仪正相法测试用标准柱
- T/CRIAC 0022-2020 化学试剂 高效液相色谱用试剂 正庚烷
- SH/T 0653-1998 石油蜡正构烷烃和非正构烷烃碳数分布测定法(气相色谱法)
- UOP 411-13 Normal Paraffins by Subtractive GC
- T/CRIAC 0079-2022 化学试剂 高效液相色谱- 质谱联用分析用试剂 正庚烷
- ISO 20633:2015 Infant formula and adult nutritionals — Determination of vitamin E and vitamin A by normal phase high performance liquid chromatography
- ASTM D8024-23 Standard Test Method for Determination of (Tri-n-butyl)-n-tetradecylphosphonium chloride (TTPC) in Water by Multiple Reaction Monitoring Liquid Chromatography/Mass Spectrometry (LC/MS/MS)
常见问题
正相硅胶检测需要多长时间?
通常7-15个工作日。
正相硅胶检测费用大概多少?
根据检测项目数量确定。
正相硅胶检测报告有什么用途?
可用于质量评估、项目验收,北京中科光析科学技术研究所检测中心旗下实验室旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质。
正相硅胶的硅羟基活性如何测定?
通过滴定法或色谱探针法测定,以评估其对碱性化合物的非特异性吸附程度。
正相硅胶检测项目
- 粒径分布:决定色谱柱的柱效和反压,分布越窄柱效越高。
- 比表面积:影响样品载量,比表面积大通常载量更高。
- 平均孔径:影响大分子溶质的传质和分离效果。
- 孔容:反映硅胶的孔隙发达程度,关系固定相的渗透性。
- 含碳量:用于评估改性正相硅胶的键合程度和保留能力。
- 硅羟基活性:影响碱性化合物的峰形,低活性可减少拖尾。
- 堆积密度:关系到色谱柱的装填均匀性和柱压。
- 水分含量:影响正相硅胶的活性和分离重现性。
- 重金属含量:评估硅胶在制药应用中的安全性杂质水平。
- 铁离子含量:高浓度铁离子可能导致硅胶变色及催化降解。
- 柱效测试:通过特定探针物质评估硅胶的分离能力。
- 保留因子:衡量分析物在固定相上的保留程度。
- 分离度:判定相邻色谱峰的分离程度,是色谱分离的核心指标。
- 拖尾因子:评估色谱峰的对称性,反映非特异性吸附情况。
- 耐压性能:测试硅胶在高压流动相下的机械强度和形态稳定性。
- 热稳定性:评估硅胶在高温条件下的结构变化和失重情况。
- pH适用范围:测定硅胶在特定pH流动相中的化学稳定性。
- 比孔体积:直接影响溶质在孔内的扩散速率。
- 粒度均匀性:影响色谱柱床的稳定性及涡流扩散项。
- 表面覆盖率:衡量键合相的密度,影响传质阻力和选择性。
检测方法
- 激光粒度分析法测定硅胶颗粒的粒径分布。
- BET氮气吸附法测定比表面积和孔径分布。
- 压汞法测定大孔硅胶的孔容和平均孔径。
- 元素分析法测定改性硅胶的含碳量。
- 卡尔费休水分测定法检测正相硅胶中的残留水分。
- 电感耦合等离子体质谱法测定重金属离子含量。
- 高效液相色谱法评价硅胶的柱效和分离度。
- 紫外可见分光光度法测定特定溶质的保留因子。
- 热重分析法评估硅胶的热稳定性和表面修饰层含量。
- X射线光电子能谱法分析硅胶表面的元素组成和化学状态。
检测信息
正相硅胶是一种以硅胶为基质的正相色谱固定相,表面富含硅羟基,主要用于分离极性化合物,广泛应用于制药、化工和环境检测领域。
检测正相硅胶旨在评估其物理化学性质及色谱分离性能,确保其在实际应用中的重现性和稳定性,涉及粒度分析、比表面积测定及孔结构表征等技术手段。
核心检测流程包括样品预处理、理化性质测试及色谱性能评价,重点关注粒径分布、孔径大小及含碳量等关键参数。
总结
正相硅胶检测涵盖粒径、比表面积、孔结构及色谱性能等指标评价。北京中科光析科学技术研究所检测中心旗下实验室旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质。报告可用于质量评估和项目验收。





