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Hochleistungs-chromatographische Trennentechnologie und seine Anwendung

Hochleistungs-chromatographische Trennentechnologie und seine Anwendung

Chromatographische Trennungist ein wirksames Verfahren zum Trennkomponenten in komplexen Gemischen, das auf unterschiedlichen Trennkoeffizienten unterschiedlicher Substanzen in der stationären Phase und der mobilen Phase basiert. Wenn sich die beiden Phasen in relativer Bewegung bewegen, bewegen sich diese Substanzen zusammen mit der mobilen Phase und sind wiederholt zwischen den beiden Phasen verteilt. Somit werden unterschiedliche Substanzen an verschiedenen Stellen eluiert und die Trennung wird erreicht.

Die traditionelle industrielle präparative Chromatographie arbeitet jedoch im niedrigen Effizienzmodus der Single-Säulen-intermittierenden Fütterungselution. Es schränkt die Industrialisierung der Chromatographie-Trenntechnologie ernsthaft ein, indem es die Kosten von Geräten, Raum, Betrieb und Verarbeitung erhöht.

In der chromatographischen Trennung, da unterschiedliche Substanzen unterschiedliche Kräfte auf der stationären Phase haben, fließt eine Komponente schnell aus und die andere Komponente fließt während des Elutionsprozesses langsam aus. Somit wird die Trennung der beiden Komponenten erreicht. Wenn während des Elutionsprozesses eine Bewegung gegenüber der Elutionsrichtung der mobilen Phase zugegeben wird, laufen die Komponenten wie die Schildkröte und Kaninchen auf dem unten gezeigten Förderband. Unter der umgekehrten Bewegung des Förderbandes wird der Abstand zwischen Schildkröte und Kaninchen weiter und weiter entfernt, und schließlich fallen sie von einem anderen Ende des Förderbandes ab und werden getrennt. Wenn die Schildkröten und Hasen kontinuierlich an einem bestimmten Ort des Förderbandes hinzugefügt werden, kann die kontinuierliche Trennung von ihnen erreicht werden. Dann ist dieSimuliertes bewegliches Bett.(SMB) Chromatographische TrennungTechnologiekommt in das Sein.

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Basierend auf den verschiedenen Kräften zwischen verschiedenen Substanzen in der stationären Phase,SMB-chromatographische Trennung.Die Technologie in Kombination mit speziellen technologischen Prozessgeräten erreicht ein präzises Umschalten verschiedener Prozessleitungen durch Selbststeuerungstechnologie und erzeugt den Effekt der mobilen chromatographischen Säule.SMB-Chromatographic-Trennentechnologierealisiert hohe Effizienz und kontinuierliche chromatographische Trennung.

Mit der fortschrittlichen Technologie und Erfahrung bei der Entwicklung von Hochleistungsharzen und dem Design des kontinuierlichen Ionenaustauschensystems hatte Sunresein erfolgreich eine Reihe von Polymer-chromatographischen Trennungs-Füllstoffen entwickelt und ein universelles SEPsolut®-simuliertes mobiles Bett-Chromatographic-Trennsystem basierend auf dem Prinzip von Simulierte chromatographische Mobilfunkbett-chromatographische Trennung und Referenz von den Merkmalen verschiedener Trennprodukte. Sunresein gelingt die Industrialisierung vonTrennung von Zucker und Alkohol,Reinigung von Aminosäuren,Entsalzung und Entfärbung der Fermentationsbrühe,Trennung wirksamer MonomereVon Anlagen usw. Sunresins Produkte haben einen guten Trennwirkung und werden von den Verbrauchern sehr gelobt.

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Sunresein-Vorteile in der leistungsstarken chromatographischen Trennsystemtechnik:
1. Entwicklung und Produktionskapazität eines gesamten Sortiments an chromatographischen Packtechnologien; Hochrangige chromatographische Trennentechnologie.
2. Innovative Technologie; Kundenspezifische Ausrüstung; Perfekte Kombination aus Molegerial, angewendeter Technologie und Ausrüstung.

Sunresans Vorteile in der Polymer-chromatographischen Trennungsfüllung:
1. Hohe Adsorptionskapazität.
2. Anwendbar auf eine breite Palette von pH-Wert Natriumhydroxidwiderstand.
3. längere Lebensdauer.

Die Vorteile von SEPsolut® Simuliertes mobiles Bett-Chromatographic-Trennsystem:
1. Hohe Trennungsgenauigkeit; hochwertige gereinigte Produkte.
2. hohe Ausbeute; Niedriger Lösungsmittelverbrauch.
3. Stabiles System; Automatischer und kontinuierlicher Betrieb; praktisch.
4. Hohe Effizienz.


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