7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel. Előkészítő előadás 2015.03.09.



Hasonló dokumentumok
TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Kromatográfiás módszerek

23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

Hagyományos HPLC. Powerpoint Templates Page 1

Kromatográfia Bevezetés. Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

89. A szorpciós folyamat szerint milyen kromatográfiás módszereket ismer? Abszorpciós, adszorpció, kemiszorpció, gél

19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása. Előkészítő előadás

19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása. Előkészítő előadás Módosított változat

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

Abszorpciós fotometria

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel

Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia

Abszorpciós fotometria

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

Az elválasztás elméleti alapjai

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

10. (IPARI) KROMATOGRÁFIA

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

AMIKACINUM. Amikacin

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

A fény tulajdonságai

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

Alapösszef. és s azok lasztásrasra

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Hz U. oldat. R κ=l/ra. 1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése

LACTULOSUM. Laktulóz

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Laboratóriumi feladatok

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

Mérési módszer szelektivitása, specifikus jellege

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont

O k t a t á si Hivatal

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia

UV-VIS spektrofotometriás tartomány. Analitikai célokra: nm

IPARI KINYERÉSTECHNIKA GYAKORLAT BIOMÉRNÖK MSc V. LIZOZIM TISZTÍTÁSA TOJÁSFEHÉRJÉBŐL IONCSERÉLŐ KROMATOGRÁFIÁVAL

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60. Omega-3-sav-etilészterek 60

Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC )

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin

Vizes oldatok ph-jának mérése

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium

IPRATROPII BROMIDUM. Ipratropium-bromid

Sörminták aminosavtartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) Gyakorlat a Kémia BSc Elválasztástechnika tárgyához

1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Abszorpciós fotometria

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban

MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIA ELVÁLASZTÁSTECHNIKA. Kémia szak 2014/15. II. félév Zsigrainé dr. Vasanits Anikó

CICLOSPORINUM. Ciklosporin

A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019.

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Labor elızetes feladatok

Készült: Módosítva: július

Mozgófázisok a HILIC-ban. Módszer specifikus feltétel: kevésbé poláris, mint az állófázis vagy a víz Miért a víz?

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V. című gyakorlathoz

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

Mérési jegyzőkönyv. 1. mérés: Abszorpciós spektrum meghatározása. Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ Biofizika laboratórium

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

Engedélyszám: /2011-EAHUF Verziószám: Műszer és méréstechnika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Termékek mágnesezhető poros repedésvizsgálathoz. Hordozóanyagok, adalékanyagok, egyéb szerek

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel. Elméleti bevezető

Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

PARENTERÁLIS ÉS SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK TARTÁLYAINAK ÉS ZÁRÓELEMEINEK ELÔÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT POLIPROPILÉN

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA

1. téma A diffúziós mintavételi technika és korlátai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az oldatok összetétele

AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKA KORSZERŰ MÓDSZEREI

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Oldatkészítés, koncentráció fotometriás meghatározása.

Átírás:

7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel Előkészítő előadás 2015.03.09.

A kromatográfia A módszer során az elválasztandó anyagot áthajtjuk egy mozgó fázisban egy álló fázison keresztül és közben az anyag komponensei elválnak egymástól. A módszereket - a mozgófázis - a mozgó- és állófázis térbeli elrendeződése - a mozgó- és állófázis polaritása - az elválasztáshoz vezető kölcsönhatás alapján csoportosítjuk.

Csoportosítás a mozgófázis szerint A mozgófázis: folyadék gáz > folyadékkromatográfia -> gázkromatográfia Csoportosítás a polaritásviszonyok szerint Normál fázisú folyadékkromatográfia: ha az állófázis polárisabb mint a mozgó fázis Fordított fázisú folyadékkromatográfia: ha a mozgófázis polárisabb mint az állófázis

Csoportosítás a mozgó- és állófázis térbeli elrendeződése szerint szilárd töltet oszlopba töltve > oszlopkromatográfia szilárd bevonat sík felületen > vékonyréteg kromatográfia folyékony bevonat vékony cső belső falán > gázkromatográfia kapilláris kolonnával

Oszlopkromatográfia Az elválasztás egy oszlopban történik. Az oldószert a gravitáció vagy nyomáskülönbség hajtja végig az oszlopon. Analitikai és preparatív cél!

Vékonyréteg kromatográfia TLC thin layer chromatography Az elválasztás zárt, oldószergőzökkel telített térben történik. Az oldószer szívódik felfelé a vékonyréteg lapon és viszi magával a komponenseket. Analitikai cél!

Csoportosítás a kölcsönhatás típusa szerint adszorpciós megoszlási ioncsere affinitás méret kizárásos

Adszorpciós kromatográfia A kölcsönhatás: adszorpciós Az adszorpciós kötőerők nagysága határozza meg a mozgó fázis melyik komponense mennyi ideig tartózkodik az oszlopon. A mozgófázisnál gyengébben kötődő komponens végigszalad az oszlopon. A mozgófázisnál sokkal erősebben kötődő komponens megkötődik az oszlop elején.

Adszorpciós kromatográfia Az oszlopba töltött szilárd fázis felülete energetikailag inhomogén, rajta a kötődés szempontjából kedvezőbb, ún. aktív helyek találhatók. A megkötött komponenst az erősebben adszorbeálódó oldószer az aktív helyekről leszorítja, eluálja. Így egy elválasztott tiszta komponens az oszlopról leoldva visszanyerhető. Ezt legtöbbször oldószer cseréjével vagy az oldószerelegy összetételének megváltoztatásával érik el.

Adszorpciós kromatográfia Gyakran használt adszorbensek: aktív szén szilikonüveg alapú adszorbensek cellulóz alapú adszorbensek polisztirol-divinil benzol alapú adszorbensek molekulasziták (zeolitok) aktivált alumínium-oxid szilikagél

Az oszlopkromatográfiás elválasztás minta felvitele elválasztás oszlop elkészítése az elválasztott komponensek gyűjtése

Megoszlási kromatográfia A megoszlási folyamat két egymással nem elegyedő oldószer fázis között jön létre. Állófázis: szilárd hordozóhoz erősen adszorbeálódó folyadék film. Mozgófázis: a folyadékfilmmel nem elegyedő folyadék Tipikus gyakorlati alkalmazások: aminosavak, szénhidrátok és vízoldékony növényi pigmentek elválasztása.

Ioncsere kromatográfia A molekulák elektromos tulajdonságain alapuló eljárás ionok és poláros molekulák elválasztására. Állófázis: gyanta vagy gél mátrix kovalens kötéssel kapcsolt pozitív vagy negatív töltésű funkciós csoportokat tartalmaz, és ennek megfelelően anion- vagy kationcserélő. Mozgófázis: vizes puffer oldat. Eluálás: ph vagy ionerősség változtatás.

Affinitás kromatográfia A molekula és komplementere közötti igen specifikus kölcsönhatáson alapul. Állófázis: nem oldódó mátrix + kémiai kötéssel felvitt komplementer. Mozgófázis : az izolálandó anyag oldata. Eluálás: ph vagy ionerősség változtatás. Ligandum Az izolált anyag enzim szubsztrát, kofaktor antitest antigén, vírus, sejt nukleinsav kötő fehérje nukleinsav hormon receptor hormon

Az affinitás kromatográfia folyamata I. az elválasztandó elegy betöltése II. III. a nem kötött komponensek kimosása a keresett komponens eluálása

Méret kizárásos kromatográfia A molekulák méretük szerint válnak szét a nagy molekulatömeg tartományban (2-25 kg/mol). Állófázis: kémiailag inert gél vagy porózus szervetlen szilárd anyag. Mozgófázis: víz vagy vizes oldat. Elv: úthossz különbség

A mérési feladat Szudán-III-at és erioglaucint tartalmazó festékelegy elválasztása adszorpciós oszlopkromatográfiás módszerrel. Az elválasztott festékek koncentrációjának meghatározása spektrofotometriás módszerrel.

A mérési feladat az elválasztás A szudán-iii-at és az erioglaucin festékek eltérő polaritásúak, így adszorpciós kromatográfiával elválaszthatók. szudán-iii erioglaucin

A kromatográfiás oszlop és az eluensek Az állófázis: alumínium-oxid A mozgófázis: etanol víz elegyek

Az oszlop elkészítése 1. kb. 1 cm vastagságban vatta a Witt-lemezre 2. a vatta nedvesítése 96%-os etanollal 3. az oszlop töltetének elkészítése: 1. egy 25 ml-es főzőpohárba mérjünk ki kb. 10 ml alumínium-oxidot (két kanálnyi) 2. töltsünk hozzá egy másik főzőpohárból kb. 7 ml 96%-os etanolt 3. fémspatulával azonnal keverjük össze 4. adjunk hozzá még annyi etanolt (kb. 3ml), hogy homogén állagú, önthető (palacsintatészta-szerű) legyen 4. töltsük rá a szuszpenziót a vattára 5. tömörítsük az oszlopot vízsugárszivattyú segítségével, ügyelve arra, hogy rövid időre se száradjon ki!

Az elválasztás sorrendje polaritási sorrend: H 2 O > erioglaucin > CH 3 CH 2 OH > szudán-iii 96%-os etanol 30%-os etanol

Az összeállított berendezés

A festékelegy elválasztása Töltsünk 96%-os alkoholt az oszlop fölé kb. 0,5 cm magasságban. Pipettázás előtt alaposan homogenizáljuk a kapott mintát! Adagoljunk automata pipettával pontosan 1,0 cm 3 mintát az oszlopra.

A festékelegy elválasztása 96% etanol Először a Szudán-III eluálását végezzük el 96%-os etanollal. Fontos: a szívatás kezdetétől a végéig mindig legyen 1 cm folyadékréteg az oszlop fölött, egyébként az oszlop megrepedezik, és újra kell készíteni.

A festékelegy elválasztása 96% etanol Ügyeljünk arra, hogy festékenként maximum 25 cm 3 lehet a végtérfogat (a lombikok mérete miatt)! Igyekezzünk minél kevesebb alkohollal dolgozni!

A festékelegy elválasztása 96% etanol Kb. 15 ml alkohol az elválasztásra, 10 ml az átmosásra/szűrésre.

A festékelegy elválasztása 96% etanol Az oszlopot a piros szín eltűnéséig mossuk.

A festékelegy elválasztása 96% etanol 30% etanol Az erioglaucin eluálása előtt csatlakoztassunk tiszta, száraz mintagyűjtő szívópalackot az oszlophoz. Töltsünk az oszlopra 30%-os etanolt és végezzük el a leoldást.

A festékek mérőlombikba vitele Ha az oldat opálos a szívópalackban, az alumínium-oxidot üvegszűrő segítségével válasszuk el (bármelyik festék esetén). A szívópalack tartalmát kvantitatív módon mossuk át a megfelelő koncentrációjú etanollal egy 25 ml-es mérőlombikba. A szívópalackok tartalmát úgy mossuk át a mérőlombikba, hogy közben az oszlop alján lévő üvegharangot is a lehető legalaposabban átöblítjük!

Fényabszopció -> koncentráció: a Lambert Beer-törvény Lambert Beer-törvényről részletesen a Perger, Szalma, Takács: Fizikai-kémia gyakorlatok (Semmelweis Kiadó, 2006) 11.1 Kétkomponensű keverék koncentrációjának spektrofotometriai meghatározása az UVtartományban. (16.) mérésénél lehet olvasni! Ebben az előadásban csak igen egyszerűen tárgyaljuk.

A Lambert Beer-törvény Adott hullámhosszon a mintában abszorbeálódó fény mennyisége arányos a fényelnyelő komponens koncentrációjával: A = lg(i 0 /I) = ε l c ahol A az abszorbancia, I 0 a mintába belépő fény intenzitása, I a kilépő fény intenzitása, ε a moláris abszorpciós együttható, l az optikai úthossz (itt ez a minta rétegvastagsága), c az anyagmennyiség koncentráció.

A Metertech SP-880 egysugárutas, látható tartományban mérő spektrofotométer Spektrofotométer: fényabszopciót mér a hullámhossz függvényében Egysugárutas: a fényútba a referencia és a minta csak felváltva tehető

Az egysugárutas spektrofotométer blokkdiagramja http://toolboxes.flexiblelearning.net.au/demosites/series5/508/laboratory/studynotes/snsinglebeamdesign.htm

Hol érdemes mérni? Ott, ahol a legpontosabban tudunk! - Nagy jel/zaj arány. - A hullámhossz beállítás hibája a lehető legkisebb legyen. Ismerni kell az anyag spektrumát! http://toolboxes.flexiblelearning.net.au/demosites/series5/508/laboratory/studynotes/snanalywavelength.htm - Nagyon kicsi és nagyon nagy abszorbanciák pontatlanul mérhetők.

Spektrumok felvétele Az elválasztott festékek spektrumának felvétele 400 700 nm-es tartományban történik. Az alapvonal felvételénél a minta oldószerét használjuk referenciának. Vegyük fel az eredeti festékelegy 25-szörös hígításának spektrumát is (hogy össze tudjuk hasonlítani az elválasztás utáni spektrumokkal)!

A festékek spektruma Az elválasztott festékek nagy moláris abszorbanciájú csúcsokat adnak. A koncentrációk meghatározása ezeken történik. 2.4 2.0 λ max 1.6 Abszorbancia 1.2 0.8 Szudán III Erioglaucin 0.4 0.0 400 500 600 700 800 Hullámhossz / nm

Kalibráció Ismert koncentrációjú oldatokat készítünk. A maximális elnyelésnél mért abszorbanciákat a koncentrációk függvényében ábrázoljuk és egyenest illesztünk rájuk. Ennek meredeksége a Lambert-Beer törvényben szereplő moláris abszopciós együttható, a kapott egyenes a kalibrációs egyenes. Szudán III kalibrációs görbéje 509 nm-en Erioglaucin kalibrációs görbéje 630 nm-en 1,6 2,0 1,2 1,6 1,2 A 0,8 y = -5.254E-4 + 94,41642x A 0,8 0,4 0,4 y = -0.02551 + 120,06961x 0,0 0,000 0,004 0,008 0,012 0,016 0,020 c / g/l 0,0 0,004 0,008 0,012 0,016 c / g/l A festékek kalibrációját a leírás tartalmazza, azt megmérni nem kell! EZEK A 2014-ES SZÁMOK!

Számolás A mért abszorbanciákból a koncentrációkat a kalibrációs egyenesek segítségével számoljuk. Vegyük figyelembe, hogy az elválasztás során 25-szörös hígítás történt! Beadandók: - a festékek leolvasott λ max értéke - a megadott hullámhosszakon leolvasott abszorbanciák - az eredeti oldatra vonatkozó számolt koncentrációk g/100 cm 3 egységben 3 értékes jegyre - az ismeretlen minta elválasztás utáni és eredeti (25-szörösre hígított) spektruma ugyanazon a grafikonon ábrázolva