A.吸附层析B.聚酰胺吸附层析C.离子交换层析D.正相分配层析E.凝胶层析分离大分子化合物和小分子化合物可用( )。

A.吸附层析
B.聚酰胺吸附层析
C.离子交换层析
D.正相分配层析
E.凝胶层析

分离大分子化合物和小分子化合物可用( )。

参考解析

解析:⒈ 分配色谱法中的正相分配色谱法中,流动相的极性小于固定相极性。常用的固定相有氰基与氨基键合相,主要用于分离极性及中等极性的分子型物质。 ⒉ 凝胶过滤色谱原理主要是分子筛作用,根据凝胶的孔径和被分离化合物分子的大小而达到分离大分子化合物和小分子化合物的目的。当混合物溶液通过凝胶柱时,比凝胶孔隙小的分子可以自由进入凝胶内部,而比凝胶孔隙大的分子不能进入凝胶内部,只能通过凝胶颗粒间隙。

相关考题:

分离多糖混合物用()。A.大孔吸附树脂层析B.聚酰胺吸附层析C.离子交换层析D.纤维素层析E.凝胶层析

一般分离非极性化合物可用A.吸附层析B.聚酰胺层析C.凝胶层析D.离子交换层析E.正相分配层析

分离大分子和小分子化合物可用A.吸附层析B.聚酰胺层析C.凝胶层析D.离子交换层析E.正相分配层析

在水中可以离子化的化合物分离可用A.吸附层析B.聚酰胺层析C.凝胶层析D.离子交换层析E.正相分配层析

根据下文回答第 143~146 题。A.大孔吸附树脂层析B.聚酰胺吸附层析C.离子交换层析D.纤维素层析E.凝胶层析第 143 题 分离黄酮苷元混合物用( )

分离黄酮苷元混合物用A.大孔吸附树脂层析B.聚酰胺吸附层析C.离子交换层析D.纤维素层析E.凝胶层析

分离黄酮类化合物一般用A、氧化铝吸附层析B、聚酰胺吸附层析C、离子交换层析D、分配层析E、凝胶层析

分离三萜类化合物A、硅胶吸附层析B、聚酰胺吸附层析C、离子交换层析D、分配层析E、凝胶层析

分离黄酮类化合物一般用A.氧化铝吸附层析B.聚酰胺吸附层析C.离子交换层析D.分配层析E.凝胶层析

一般分离极性大的化合物可用A、吸附层析B、离子交换层析C、聚酰胺层析D、正相分配层析E、凝胶层析

分离大分子化合物和小分子化合物可采用A、吸附层析B、离子交换层析C、聚酰胺层析D、正相分配层析E、凝胶层析

(82~83题共用备选答案)A.吸附层析B.聚酰胺层析C.凝胶层析D.离子交换层析E.正相分配层析利用化合物能够形成氢键缔合的分离是

分离蛋白质A、硅胶吸附层析B、聚酰胺吸附层析C、离子交换层析D、分配层析E、凝胶层析

A氧化铝吸附层析B聚酰胺吸附层析C离子交换层析D分配层析E凝胶层析87.分离黄酮类化合物一般用

在水中可以离子化的化合物分离可用A、吸附层析B、聚酰胺层析C、凝胶层析D、离子交换层析E、正相分配层析

分离单糖混合物用A.大孔吸附树脂层析B.聚酰胺吸附层析C.离子交换层析 分离单糖混合物用A.大孔吸附树脂层析B.聚酰胺吸附层析C.离子交换层析D.纤维素层析E.凝胶层析

分离有机酸混合物用A.大孔吸附树脂层析B.聚酰胺吸附层析C.离子交换层析SXB 分离有机酸混合物用A.大孔吸附树脂层析B.聚酰胺吸附层析C.离子交换层析D.纤维素层析E.凝胶层析

分离淀粉和葡萄糖多采用A.聚酰胺层析B.氧化铝层析C.硅胶吸附柱层析D.凝胶层析E.离子交换层析

A.大孔吸附树脂层析B.聚酰胺吸附层析C.离子交换层析D.纤维素层析E.凝胶层析分离有机酸混合物用( )。

一般分离极性及中等极性的化合物可用A.聚酰胺吸附层析B.吸附层析C.离子交换层析D.正相分配层析E.凝胶层析

分离大分子化合物和小分子化合物可用A.聚酰胺吸附层析B.吸附层析C.离子交换层析D.正相分配层析E.凝胶层析

A.大孔吸附树脂层析B.聚酰胺吸附层析C.离子交换层析D.纤维素层析E.凝胶层析分离多糖混合物用( )。

在黄酮类化合物分离中广泛应用,基于氢键作用的是()A、吸附层析B、离子交换层析C、聚酰胺层析D、正相分配层析E、凝胶层析

一般分离非极性化合物可用()A、吸附层析B、离子交换层析C、聚酰胺层析D、正相分配层析E、凝胶层析

分离多糖混合物用()A、大孔吸附树脂层析B、聚酰胺吸附层析C、离子交换层析D、纤维素层析E、凝胶层析

单选题分离大分子化合物和小分子化合物可采用()A吸附层析B离子交换层析C聚酰胺层析D正相分配层析E凝胶层析

单选题一般分离非极性化合物可用()A吸附层析B离子交换层析C聚酰胺层析D正相分配层析E凝胶层析