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over {1.5^2}
= 6.233, L=NH=6.233×9.46×10-3 = 59.0cm
(e) 식 [10.24]에서 다음 식을 얻는다.
rm {(t_r )_1} over {(t_r )_2} ~=~ {(R_s )_1^2} over {(R_s )_2^2} = 16.51 over {(t_r )_2} = (1.07)^2 over (1.5)^2
, (tr)2 = 32.4분 1. Gas Chromatography의 구성
2. 기체크로마토그래피-질량분석법
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크로마토그래피의 원리를 이해하고, 종이 크로마토그래피법을 이용하여 식물의 색소를 분리하여 본다.
결과.
색소
색깔
엽록소 a
청록색
엽록소b
황록색
카로틴 (Carotene)
황색
크산토필 (xanthophyll)
적황색
시금치 잎에서 분리된 색소는 어떤 색
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법.
• 크로마토그래피 [ Chromatography ] 시료들이 섞여있는 혼 합액을 이동상과 함께 고정상에 흘려보내면 시료의 특징에 따라 통과하는 속도가 다르다는 점을 이용하여 시료를 분리해내는 방법.
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대한 잔류 허용기준이 다른 경우 각 계열 중의 어떤 물질이 잔류되어 있는지 확인이 어렵다. 1. 생물학적 검사법
2. 박층 크로마토그래피법
3. 질량분석법
4. 가스크로마토그래피법
5. 고속액체 크로마토그래피법
6. CHARM Ⅱ KIT
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1. 실험목적
2. 실험이론
2-1 크로마토그래피법의 분류
2-2 크로마토그래피의 일반적인 원리
2-3 얇은막 크로마토그래피
2-4 관 크로마토그래피
2-5 종이 크로마토그래피
2-6 이온교환 크로마토그래피
2-7 기체 크로마토그래피
3. 실험
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크로마토그래피법은 용해된 혼합물이 색을 나타낼 수 없는 물질 분리에 흔히 쓰고 있다. 색깔이 나타나지 않는 물질의 위치를 알아내기 위하여 사용할 수 있는 세 가지 방법은 무엇인가?
→
-황산 발색 : TLC를 전개시키고 뿌려 준 후 고온에서
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크로마토그래피법에서 보조관은 이동상으로 고정상으로 포화시키는 것으로 이용한다. 그렇게 하면 분석관에서의 용매의 손실을 최소로 줄일 수 있다. 보조관 충진제의 조성은 분석관의 것과 유사하며 입자의 크기는 비교적 크지만 압력 강
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크로마토그래피법으로 고순도의 Cu-67을 최종적으로 분리하는데 성공했다. 양이온 및 음이온을 선택적으로 흡착할 수 있는 특수 분리소재를 사용해 원하는 방사성동위원소를 분리·추출하는 기술이다.
Cu-67은 진단용 감마선과 치료용 베타선
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크로마토그래피법으로 고순도의 Cu-67을 최종적으로 분리하는데 성공했다. 양이온 및 음이온을 선택적으로 흡착할 수 있는 특수 분리소재를 사용해 원하는 방사성동위원소를 분리·추출하는 기술이다.
Cu-67은 진단용 감마선과 치료용 베타선
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해지는 것이라고 해석 할 수 있다. His 의 경우 암모니아를 첨가한 경우 약 10배 정도 더 높이 상승했기 때문에 극성이 더 약해 졌다고 할 수 있다.
실험 2. 역상 크로마토그래피에 의한 식용 색소의 분리
실험 2 는 고정상으로 극성이 낮은 탄화
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