သတင်းဆိုင်းဘုတ်

သတင်း

အော်ဂဲနစ် Optoelectronic ပစ္စည်းများ၏နယ်ပယ်တွင် SepaBean™ စက်၏အသုံးချမှု

SepaBean ၏လျှောက်လွှာ

Wenjun Qiu၊ Bo Xu
လျှောက်လွှာ R&D စင်တာ

နိဒါန်း
ဇီဝနည်းပညာအပြင် peptide ပေါင်းစပ်မှုနည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ၊ အော်ဂဲနစ် optoelectronic ပစ္စည်းများသည် photoelectric လှုပ်ရှားမှုများပါရှိသော အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြသော အလင်း-ထုတ်လွှတ်သောဒိုင်အိုဒ (LEDs၊ ပုံ 1 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း) အော်ဂဲနစ်ထရန်စစ္စတာများ ၊ အော်ဂဲနစ်ဆိုလာဆဲလ်များ၊ အော်ဂဲနစ်မှတ်ဉာဏ် စသည်တို့။ အော်ဂဲနစ် optoelectronic ပစ္စည်းများသည် အများအားဖြင့် ကာဗွန်အက်တမ်များကြွယ်ဝသော အော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးများဖြစ်ပြီး π-conjugated စနစ်ပါရှိသည်။၎င်းတို့ကို သေးငယ်သော မော်လီကျူးများနှင့် ပိုလီမာများ အပါအဝင် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ အော်ဂဲနစ် optoelectronic ပစ္စည်းများသည် ကြီးမားသော ဧရိယာပြင်ဆင်မှုအပြင် ဖြေရှင်းချက်နည်းလမ်းဖြင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကိရိယာပြင်ဆင်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။ထို့အပြင်၊ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများတွင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ထိန်းညှိမှုအတွက် ကျယ်ပြန့်သောနေရာလွတ်များပါရှိပြီး ၎င်းတို့ကို အလိုရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေရန် မော်လီကျူးဒီဇိုင်းအတွက် သင့်လျော်သည့်အပြင်၊ ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ခြင်းအပါအဝင် အောက်ဘက်အထက် စက်တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းများဖြင့် နာနို သို့မဟုတ် မော်လီကျူးပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ နည်းလမ်း။ထို့ကြောင့်၊ အော်ဂဲနစ် optoelectronic ပစ္စည်းများသည် ၎င်း၏မွေးရာပါ အားသာချက်များကြောင့် သုတေသီများထံမှ အာရုံစိုက်မှု ပိုများလာသည်။

ပုံ 1။ LED မီးများပြင်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် အော်ဂဲနစ်ပိုလီမာပစ္စည်း အမျိုးအစားတစ်ခု။ ကိုးကားချက် 1 မှ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည်။

ပုံ 2။ SepaBean™ စက်၏ ဓာတ်ပုံ၊ flash ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော အရည်ခရိုမာတီဂရာစနစ်တစ်ခု။

နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်သေချာစေရန်၊ အော်ဂဲနစ် optoelectronic ပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ပစ်မှတ်ဒြပ်ပေါင်း၏ သန့်စင်မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။Santai Technologies, Inc. မှ ထုတ်လုပ်သော flash ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော အရည်ခရိုမာတီဂရိုက်စနစ် SepaBean™ စက်သည် မီလီဂရမ်မှ ရာနှင့်ချီသော အဆင့်တွင် ခွဲထွက်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ဖန်ကော်လံများဖြင့် ရိုးရာလက်စွဲ ခရိုမာတိုပညာဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလိုအလျောက်နည်းလမ်းသည် အချိန်ကုန်သက်သာစေသည့်အပြင် အော်ဂဲနစ်အအေးခံပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်ကာ အော်ဂဲနစ် optoelectronic ပစ္စည်းများ ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းအတွက် ထိရောက်သော၊ လျင်မြန်ပြီး ချွေတာသောအဖြေကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။

သမ္ပဒါကဏ္ဍ
အပလီကေးရှင်းမှတ်စုတွင်၊ ယေဘူယျအားဖြင့် အော်ဂဲနစ် optoelectronic ပေါင်းစပ်မှုကို နမူနာအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး အစိမ်းလိုက်တုံ့ပြန်မှုထုတ်ကုန်များကို ခွဲခြားပြီး သန့်စင်ခဲ့သည်။ပစ်မှတ်ထုတ်ကုန်ကို SepaBean™ စက် (ပုံ 2 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း) ဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း သန့်စင်ပြီး စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အလွန်တိုစေပါသည်။

နမူနာသည် ဘုံ optoelectronic ပစ္စည်းတစ်ခု၏ ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။တုံ့ပြန်မှုဖော်မြူလာကို ပုံ 3 တွင် ပြထားသည်။

ပုံ ၃။ အော်ဂဲနစ် optoelectronic ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်ခု၏ တုံ့ပြန်မှုဖော်မြူလာ။

ဇယား 1. ဖလက်ရှ်ပြင်ဆင်မှုအတွက် စမ်းသပ်တပ်ဆင်မှု။

ရလဒ်နှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

ပုံ 4။ နမူနာ၏ flash chromatogram
ဖလက်ရှ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သန့်စင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်၊ 40g SepaFlash Standard Series silica cartridge ကိုအသုံးပြုပြီး သန့်စင်မှုစမ်းသပ်ချက်သည် ကော်လံအတွဲ (CV) 18 ခုခန့်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ပစ်မှတ်ထုတ်ကုန်ကို အလိုအလျောက် စုဆောင်းပြီး နမူနာ၏ flash chromatogram ကို ပုံ 4 တွင် ပြထားသည်။ TLC ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ပစ်မှတ်မှတ်တိုင်မတိုင်မီနှင့် ပြီးနောက် အညစ်အကြေးများကို ထိရောက်စွာ ခွဲခြားနိုင်သည်။ဖလက်ရှ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သန့်စင်မှု စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးသည် စုစုပေါင်း မိနစ် 20 ခန့်ကြာမြင့်ပြီး ၎င်းသည် manual chromatography နည်းလမ်းဖြင့် နှိုင်းယှဉ်သည့်အခါ အချိန်၏ 70% ခန့်ကို သက်သာစေနိုင်သည်။ထို့အပြင်၊ အလိုအလျောက်နည်းလမ်းတွင် ပါ၀င်သော ဆားဗေးသုံးစွဲမှုသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 800 mL ဖြစ်ပြီး၊ manual method နှင့် နှိုင်းယှဉ်သောအခါတွင် ပျော်ရည်များ၏ 60% ခန့်ကို သက်သာစေပါသည်။နည်းလမ်းနှစ်ခု၏ နှိုင်းယှဉ်ရလဒ်များကို ပုံ 5 တွင် ပြထားသည်။

ပုံ 5။ နည်းလမ်းနှစ်ခု၏ နှိုင်းယှဉ်ရလဒ်များ။
ဤအပလီကေးရှင်းမှတ်စုတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ အော်ဂဲနစ် optoelectronic ပစ္စည်းများကိုသုတေသနပြုရာတွင် SepaBean™ စက်၏အလုပ်အကိုင်သည် အပျော်အပါးများနှင့်အချိန်များစွာကို ထိထိရောက်ရောက်သက်သာစေပြီး စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးပါသည်။ထို့အပြင်၊ စနစ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးသိရှိနိုင်မှု (200 - 800 nm) ရှိသောအလွန်အထိခိုက်မခံသော detector သည်မြင်နိုင်သောလှိုင်းအလျားရှာဖွေခြင်းအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ထို့အပြင်၊ SepaBean™ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ ပါ၀င်သော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သော ခွဲထွက်နည်းလမ်း အကြံပြုချက်လုပ်ဆောင်ချက်သည် စက်ကို အသုံးပြုရပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်။နောက်ဆုံးတွင်၊ စက်ရှိ ပုံသေ module တစ်ခုဖြစ်သည့် လေစုပ်စက်သည် အော်ဂဲနစ်ပျော်ဝင်မှုများဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ SepaBean™ စက်သည် SepaFlash သန့်စင်သည့် ယမ်းတောင့်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အော်ဂဲနစ် optoelectronic ပစ္စည်းများနယ်ပယ်ရှိ သုတေသီများ၏ လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။

ကိုးကား

1. Y. –C.Kung, S. –H.Pyrenylaminechromophore၊ J. Mater ပါသော ရောင်နီလမင်းခရိုမိုဖိုရီ၊Chem.၊ 2010၊ 20၊ 5481-5492။


တင်ချိန်- အောက်တိုဘာ ၂၂-၂၀၁၈