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1)  droplet countercurrent chromatography
小滴逆流色谱法
2)  countercurrent chromatography
逆流色谱法
3)  High speed counter-current chromatography
高速逆流色谱法
1.
High speed counter-current chromatography(HSCCC) was successfully applied to the preparative separation of gentiopicroside from the crude extract of the aerial part of Gentiana macrophylla Pall using a two-phase solvent system composed of chloroform methanol and water(4∶4∶2 in volume ratio) with the flow rate of 2 mL/min and the detection wavelength of 254 nm.
采用高速逆流色谱法分离纯化秦艽地上部分中的龙胆苦苷。
4)  Countercurrent chromatography
逆流色谱
1.
Review on countercurrent chromatography and its application to the separation of biopolysaccharide;
逆流色谱技术进展及其在生物多糖分离中的应用
2.
The present paper reviews recent progress of countercurrent chromatography,and the application of these techniques.
逆流色谱技术是近年发展起来的一种新型的液-液分配色谱技术,在天然产物分离纯化方面有突出的优越性。
3.
Centrifugal Partition Chromatography is a type of modern countercurrent chromatography used for preparative separation.
作为现代逆流色谱的一种 ,离心分配色谱 (CPC)是一种新型的制备色谱技术。
5)  counter-current chromatography
逆流色谱
1.
Advances on the Apparatus of Counter-current Chromatography
逆流色谱仪器装置的研究进展
2.
OBJECTIVE To develop a preparative high-speed counter-current chromatography(HSCCC) for isolating the chemical constituents from Patrinia villosa Juss.
目的应用高速逆流色谱分离纯化白花败酱草化学成分。
3.
Development on the application of counter-current chromatography in the isolation of natural products form tea in China was introduced.
逆流色谱由于操作简单、分离效果较好、适合制备性分离等特点,成为分离提取茶叶天然产物的一种方法。
6)  cross axis counter current chromatography
正交轴逆流色谱法
1.
In comparing with high performance liquid chromatography, cross axis counter current chromatography can increase load capacity without loss of resolut.
5 %的PEG80 0 0 )∶m(质量分数为 30 %的磷酸氢二钾 ) =1∶1为溶剂系统 ,用下相作流动相 ,上相作固定相 ,操作时采用5 0 0r/min的转速和 6 0mL/h的流动相流速 ,考察了正交轴逆流色谱法对标准蛋白质及羊肚菌糖蛋白和枸杞糖肽的分离情况。
补充资料:无柄液滴法、躺滴法、座滴法等
分子式:
CAS号:

性质:又称无柄液滴法、躺滴法、座滴法等。根据液面外形求算表(界)面张力的一种方法。当待测液液滴稳定地停在水平固体表面上,其外形与液体表面张力γ有关。根据巴什弗思–亚当斯(Bashforth-Adams)方程可有以下关系式ρ1和ρ2分别为待测液体及液滴外介质的密度,g为重力加速度,β为形状因子,b为大小因子。当液体与固体表面接触角大于90°时可根据测出的液滴的赤道半径及其与液滴顶点的垂直距离数值查表得出相应的β及b值,从而算出表面张力γ。本法简便,适用于吸附平衡时间长的体系和低表面张力的测定;也能用于测定界面张力及熔融金属的表(界)面张力。

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参考词条