목차
7. Result
8. Calculation
9. Discussion
10. Reference
8. Calculation
9. Discussion
10. Reference
본문내용
있고 그렇지 못한 시료도 있어 통과 속도에 차이가 생긴다. 따라서 같은 길이의 관을 통과하는데 걸리는 시간이 시료마다 다르고, 이 시간 차이를 이용해 시료를 분리할 수 있다. 예를 들어 가장 빠른 수중 생물 중 하나인 새치와 사람이 바다에서 해류를 따라 200m 거리를 헤엄친다고 생각하자. 새치는 200m를 금방 도착할 것이고 사람은 그보다 늦게 도착할 것이다. 이때, 바닷물을 이동상, 바위나 해초 등 바다 속에 박혀 방해를 주는 것들을 정지상이라 할 수 있다. 새치는 이동 속도가 빠른 시료이고 사람은 이동 속도가 느린 시료라 할 수 있다.
물질의 확인
크로마토그래피는 분리 뿐 아니라 물질의 확인 과정에도 매우 유용하다. 어떤 용매가 10cm 이동하는 동안 시료 A가 3cm, 시료 B가 5cm 이동했다면 같은 용매가 20cm 이동하는 동안 시료 A는 6cm, 시료 B는 10cm 정도 이동할 것이다. 이러한 비율을 계산해 두면 물질 확인에 유용하게 쓸 수 있다. 따라서 Rf=(시료가 이동한 거리)/(용매가 이동한 거리) 라는 값을 정의하여 사용한다. 이 경우 시료 A의 Rf=0.3, 시료 B의 Rf=0.5이다. A인지 B인지 모르는 시료가, 용매가 30cm 이동하는 동안 15cm 이동했다면 이는 시료 B임을 알 수 있다.
크로마토그래피의 종류
최근에는 겔침투크로마토그래피, 이온교환크로마토그래피, 얇은박막크로마토그래피, 기체크로마토그래피, 고속액체크로마토그래피, 친화도크로마토그래피 등 많은 종류의 크로마토그래피가 개발되어 사용되고 있다.
(출처: ⓒ 두산백과사전 EnCyber & EnCyber.com)
물질의 확인
크로마토그래피는 분리 뿐 아니라 물질의 확인 과정에도 매우 유용하다. 어떤 용매가 10cm 이동하는 동안 시료 A가 3cm, 시료 B가 5cm 이동했다면 같은 용매가 20cm 이동하는 동안 시료 A는 6cm, 시료 B는 10cm 정도 이동할 것이다. 이러한 비율을 계산해 두면 물질 확인에 유용하게 쓸 수 있다. 따라서 Rf=(시료가 이동한 거리)/(용매가 이동한 거리) 라는 값을 정의하여 사용한다. 이 경우 시료 A의 Rf=0.3, 시료 B의 Rf=0.5이다. A인지 B인지 모르는 시료가, 용매가 30cm 이동하는 동안 15cm 이동했다면 이는 시료 B임을 알 수 있다.
크로마토그래피의 종류
최근에는 겔침투크로마토그래피, 이온교환크로마토그래피, 얇은박막크로마토그래피, 기체크로마토그래피, 고속액체크로마토그래피, 친화도크로마토그래피 등 많은 종류의 크로마토그래피가 개발되어 사용되고 있다.
(출처: ⓒ 두산백과사전 EnCyber & EnCyber.com)
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