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超离心分析技术对测定高分子的分子量特别有用,测定的分子量不是相对值而是绝对值。
1924年瑞典科学家T.斯韦德贝里和H.林德首先设计制造了分析超离心机。当时叫光学离心机。
1926年T.斯韦德贝里和R.法劳斯测定了马血红蛋白的分子量为 68000。以后不断地对各种蛋白质进行分子量测定,结果得到重复的分子量,因此证实了蛋白质确实是一个高分子化合物,有一定大小和形状,而不是一些低分子单元任意的排列和聚合。
在其他各种技术配合下应用超离心沉降分析测定的分子量范围为102~106,仅有百分之几的误差。
此外,从超离心沉降分析还可得到许多信息,例如样品的均一性,分子的大小和形状等等。
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利用离心力进行的一种化学分析,分析时利用离心机将两相进行分离,使悬浮液通过离心出现沉淀,分别测定清液和沉淀部分的体积,从而达到定量测定各相物质量的多少。这种方法精度差,再现性差,但因速度快而常用于工业分析
离心分离(centrifugal separation):借助于离心力,使比重不同的物质进行分离的方法。 由于离心机等设备可产生相当高的角速度,使离心力远大于重力,于是溶液中的悬浮物便易于沉淀析出:又由于比重不同的物质所受到的离心力不同,从而沉降速度不同,能使比重不同的物质达到分离
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本文概览:超离心分析技术对测定高分子的分子量特别有用,测定的分子量不是相对值而是绝对值。1924年瑞典科学家T.斯韦德贝里和H.林德首先设计制造了分析超离心机。当时叫光学离心机。1926年T.斯韦德贝里和R.法劳斯测定了马血红蛋白的分子量为 68000。以后不断地对各种蛋白质进行分子量测定,结果得到重复的分子量,因此证实了蛋白质确实是一个高分子化合物,有一定大小和形状,而不是一些低分子单元任意的排列和聚合。在其他各种技术配合下应用超离心沉降分析测定的分子量范围为102~106,仅有百分之几的误差。此外,从超离心沉降