News Banner

Neiegkeeten

D'Applikatioun vun der SepaBean ™ Maschinn am Beräich vun organeschen optoelektronesche Materialien

D'Applikatioun vu SepaBean

Wenjun Qiu, Bo Xu
Applikatioun R&D Center

Aféierung
Mat der Entwécklung vu Biotechnologie wéi och Peptidsynthesetechnologie, Organesch optoelektronesch Materialien sinn eng Aart vun organesche Materialien mat photoelektreschen Aktivitéiten, déi wäit a verschiddene Beräicher benotzt gi wéi liichtemittéierend Dioden (LEDs, wéi an der Figur 1 gewisen), organesch Transistoren. , organesch Solarzellen, organesch Erënnerung, asw Organesch optoelektronesch Materialien si meeschtens organesch Moleküle reich an Kuelestoffatome an hunn e grousse π-konjugéierte System.Si kënnen an zwou Aarte klasséiert ginn, dorënner kleng Molekülen a Polymere.Am Verglach mat anorganesche Materialien kënnen organesch optoelektronesch Materialien e grousst Gebitt virbereeden wéi och flexibel Apparatpräparatioun duerch eng Léisungsmethod.Ausserdeem hunn organesch Materialien eng Vielfalt vu strukturelle Komponenten a breet Plaz fir Leeschtungsreguléierung, wat se gëeegent mécht fir molekulare Design fir déi gewënscht Leeschtung z'erreechen an och Nano- oder molekulare Geräter ze preparéieren duerch Bottom-up Apparat Assemblée Methoden, dorënner d'Selbstmontage. Method.Dofir kréien organesch optoelektronesch Materialien ëmmer méi Opmierksamkeet vu Fuerscher wéinst hiren inherente Virdeeler.

Figur 1. Eng Zort vun organesch Polymer Material déi benotzt kënne LEDs ze preparéieren .Reproduced aus Referenz 1.

Figur 2. D'Foto vun SepaBean ™ Maschinn, e Flash präparative Flëssegket chromatography System.

Fir eng besser Leeschtung an der spéider Stuf ze garantéieren, ass et néideg d'Rengheet vun der Zilverbindung sou vill wéi méiglech an der fréicher Etapp vun der Synthetiséierung vun organeschen optoelektronesche Materialien ze verbesseren.SepaBean ™ Maschinn, e Flash präparative Flëssegchromatographie System produzéiert vu Santai Technologies, Inc.Am Verglach mat traditioneller manueller Chromatographie mat Glassäulen, konnt d'automatesch Method vill Zäit spueren an och de Konsum vun organeschen Léisungsmëttel reduzéieren, eng effizient, séier a wirtschaftlech Léisung fir d'Trennung an d'Reinigung vun syntheteschen Produkter vun organeschen optoelektronesche Materialien ubidden.

Experimentell Sektioun
An der Uwendungsnotiz gouf eng gemeinsam organesch optoelektronesch Synthese als Beispill benotzt an déi rau Reaktiounsprodukter goufen getrennt a gereinegt.D'Zilprodukt gouf an enger zimlech kuerzer Zäit vun der SepaBean ™ Maschinn gereinegt (wéi an der Figur 2 gewisen), wat den experimentellen Prozess staark verkierzt huet.

D'Prouf war dat synthetescht Produkt vun engem gemeinsamen optoelektronesche Material.D'Reaktiounsformel gouf an der Figur 3 gewisen.

Figur 3. D'Reaktioun Formel vun enger Zort organesch optoelektronesch Material.

Dësch 1. D'experimentell Ariichten fir Flash Virbereedung.

Resultater an Diskussioun

Figur 4. D'Flash chromatogram vun der Prouf.
An der Flash präparative Reinigungsprozedur gouf eng 40g SepaFlash Standard Series Silikapatroun benotzt an d'Reinigungsexperiment gouf fir ongeféier 18 Kolonnvolumen (CV) ausgeführt.D'Zilprodukt gouf automatesch gesammelt an de Flashchromatogramm vun der Probe gouf an der Figur 4. Detektéieren duerch TLC, d'Gëftstoffer virun an no dem Zilpunkt effektiv getrennt ginn.De ganze Flash präparative Reinigungsexperiment huet insgesamt ongeféier 20 Minutten gedauert, wat ongeféier 70% vun der Zäit spuere konnt wann Dir mat der manueller Chromatographiemethod vergläicht.Ausserdeem war de Léisungsmëttelverbrauch an der automatescher Method ongeféier 800 ml, spuert ongeféier 60% vun de Léisungsmëttelen beim Verglach mat der manueller Method.D'vergläichend Resultater vun den zwou Methoden goufen an der Figur 5 gewisen.

Figur 5. D'comparative Resultater vun den zwou Methoden.
Wéi an dëser Uwendungsnotiz gewisen, kann d'Beschäftegung vun der SepaBean ™ Maschinn an der Fuerschung vun organeschen optoelektronesche Materialien effektiv vill Léisungsmëttel an Zäit spueren, sou datt den experimentellen Prozess beschleunegt gëtt.Ausserdeem konnt den héichempfindlechen Detektor mat breet Spektrum Detektioun (200 - 800 nm), am System ausgestatt sinn, den Ufuerderunge fir sichtbar Wellelängtdetektioun erfëllen.Ausserdeem kann d'Trennungsmethod Empfehlungsfunktioun, eng agebaute Feature vun der SepaBean ™ Software, d'Maschinn vill méi einfach maachen ze benotzen.Schlussendlech konnt de Loftpompelmodul, e Standardmodul an der Maschinn, d'Ëmweltverschmotzung duerch d'organesch Léisungsmëttel reduzéieren an domat d'Gesondheet an d'Sécherheet vum Laborpersonal schützen.Als Conclusioun konnt d'SepaBean ™ Maschinn kombinéiert mat de SepaFlash Reinigungspatronen d'Applikatiounsfuerderunge vun de Fuerscher am Beräich vun organeschen optoelektronesche Materialien entspriechen.

Referenzen

1. Y. -C.Kung, S. –H.Hsiao, Fluorescent an electrochromic polyamides mat pyrenylaminechromophore, J. Mater.Chem., 2010, 20, 5481-5492.


Post Zäit: Okt-22-2018