Z193291
Sigma-Aldrich® TLC-Platten
silica gel matrix, L × W 20 cm × 20 cm
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About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum support
silica gel matrix
Leistungsmerkmale
binder Polymeric
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
200 μm
Partikelgröße
25 μm
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Allgemeine Beschreibung
Dünnschicht-Chromatographie (DC)-Platten für Adsorptions-, Verteilungs- und Ionenaustausch-Techniken. Wahl zwischen 6 Medien mit Glas, Polyester und Aluminium-Platten. Kieselgel-Adsorbens-Schichten auf Sigma-Aldrich DC-Platten enthalten einen Polymer-Binder, hochreine Kieselgel-Platten enthalten einen Gips/Polymer-Binder.
- Kieselgel - für schwach bis stark polare Trennungen, Porengröße 60 Å
- Hochreines Kieselgel - säuregewaschen für Trennung von Aflatoxinen
- Zellulose - für Verteilungschromatographie, (SigmaCell Typ 100 Zellulose)
- Zellulose PEI - zur Trennung von schwachen Anionen (Aminosäuren, Peptide), PEI Platten können schwach gelb verfärben. Platten in dest. Wasser vorentwickeln, um die Verfärbung zu minimieren.
- Chirales Siliciumdioxid - zur Trennung von optisch aktiven Isomeren durch Liganden-Austausch, Porengröße 60 Å
Anwendung
- Eco-friendly oil-water separation using bio-Zn oxide-based superhydrophobic membrane: Discusses the development of an environmentally friendly method for oil-water separation using zinc oxide, showcasing its application in water treatment technologies and highlighting its sustainable aspects (Beagan et al., 2024).
- Enhancement of lettuce growth and reduction of chromium uptake: Studies the combined application of zinc oxide and iron nanoparticles to improve plant growth and reduce heavy metal uptake in contaminated soils, emphasizing its significance in environmental and agricultural sciences (Sameer et al., 2024).
- Surface modification of metal oxides for nanoparticle stability and toxicity reduction: Investigates the effects of surface modifications of zinc oxide on the stability and potential toxicity of nanoparticles, providing insights into safer nanoparticle applications in biotechnology and materials science (Monem et al., 2024).
- Development of advanced materials for gas sensing: Examines the application of defect engineering in zinc oxide nanorods to enhance methane gas sensing capabilities, demonstrating the material′s potential in developing sophisticated sensors for environmental monitoring (Li et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
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