Littérature scientifique sur le sujet « Pseudostationary phases »
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Articles de revues sur le sujet "Pseudostationary phases"
Palmer, Christopher P. « Electrokinetic chromatography with polymeric pseudostationary phases ». Journal of Separation Science 31, no 5 (mars 2008) : 783–93. http://dx.doi.org/10.1002/jssc.200700524.
Texte intégralNilsson, Christian, et Staffan Nilsson. « Nanoparticle-based pseudostationary phases in capillary electrochromatography ». ELECTROPHORESIS 27, no 1 (janvier 2006) : 76–83. http://dx.doi.org/10.1002/elps.200500535.
Texte intégralTanaka, Nobuo, Hironobu Iwasaki, Takeshi Fukutome, Ken Hosoya et Takeo Araki. « Starburst dendrimer-supported pseudostationary phases for electrokinetic chromatography ». Journal of High Resolution Chromatography 20, no 10 (octobre 1997) : 529–38. http://dx.doi.org/10.1002/jhrc.1240201004.
Texte intégralShamsi, Shahab A., Christopher P. Palmer et Isiah M. Warner. « Peer Reviewed : Molecular Micelles : Novel Pseudostationary Phases for CE ». Analytical Chemistry 73, no 5 (mars 2001) : 140 A—149 A. http://dx.doi.org/10.1021/ac012412b.
Texte intégralPUMERA, M., J. WANG, E. GRUSHKA et O. LEV. « Organically modified sols as pseudostationary phases for microchip electrophoresis ». Talanta 72, no 2 (30 avril 2007) : 711–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2006.11.043.
Texte intégralBaechmann, Knut, Alexis Bazzanella, Ingo Haag, Kwang-Yong Han, Ralf Arnecke, Volker Boehmer et Walter Vogt. « Resorcarenes as pseudostationary phases with selectivity for electrokinetic chromatography ». Analytical Chemistry 67, no 10 (15 mai 1995) : 1722–26. http://dx.doi.org/10.1021/ac00106a012.
Texte intégralRauk, Erika, Anton Kotzev, André Laschewsky et Christopher P. Palmer. « Cationic and perfluorinated polymeric pseudostationary phases for electrokinetic chromatography ». Journal of Chromatography A 1106, no 1-2 (février 2006) : 29–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2005.07.114.
Texte intégralKopecká, Kateřina, Eva Tesašová, Andrei Pirogov et Bohuslav Gaš. « Ionenes acting as pseudostationary phases in capillary electrokinetic chromatography ». Journal of Separation Science 25, no 15-17 (1 novembre 2002) : 1027–34. http://dx.doi.org/10.1002/1615-9314(20021101)25:15/17<1027 ::aid-jssc1027>3.0.co;2-m.
Texte intégralSchulte, Shannon, et Christopher P. Palmer. « Alkyl-modified siloxanes as pseudostationary phases for electrokinetic chromatography ». ELECTROPHORESIS 24, no 6 (mars 2003) : 978–83. http://dx.doi.org/10.1002/elps.200390141.
Texte intégralPeterson, Dominic S., et Christopher P. Palmer. « Alkyl modified anionic siloxanes as pseudostationary phases for electrokinetic chromatography ». Journal of Chromatography A 924, no 1-2 (juillet 2001) : 103–10. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-9673(01)00759-2.
Texte intégralThèses sur le sujet "Pseudostationary phases"
Schnee, Vincent Patrick. « The characterization of cationic pseudostationary phases for electrokinetic chromatography ». CONNECT TO THIS TITLE ONLINE, 2007. http://etd.lib.umt.edu/theses/available/etd-05222008-102001/.
Texte intégralZhao, Qing. « Pseudostationary Phase for Solid Phase Extraction ». TopSCHOLAR®, 2006. http://digitalcommons.wku.edu/theses/988.
Texte intégralMorin, Christophe. « Mise en oeuvre de la détection fluorimétrique indirecte induite par laser en électrophorèse capillaire. Application à l'électrophorèse de zone et à la chromatographie électrocinétique micellaire ». Rouen, 1998. http://www.theses.fr/1998ROUES011.
Texte intégralcaprini, claudia. « The development of new pseudostationary phases for capillary electrophoresis and the study of their mechanism of separation by chemometric techniques and magnetic resonance ». Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/2158/1118193.
Texte intégralHuang, Yi-Jin, et 黃怡津. « Functionalized carbon nanotubes as pseudostationary phase for capillary electrophoretic separation of NSAIDs ». Thesis, 2008. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/17842450724629421636.
Texte intégral國立臺灣大學
化學研究所
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A functionalized multiwalled carbon nanotubes (c-MWNTs) as a pseudostationary phase for the capillary eletrophoretic separation of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) was described. In order to increase hydrophilicity of the multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) in an aqueous electrolyte, a sonochemical process was used to treat MWNTs in concentrated nitric/sulfuric acid mixture. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), transmission electron microscopy (TEM), and electron spectroscopy for chemical analysis system (ESCA) were used for the characterization of the oxidized MWNTs. The c-MWNTs afforded sieving mechanism, π-π interaction, hydrophobic interaction, hydrogen bond, and electrostatic interaction to separate NSAIDs, providing a different separation mode from sodium dodecyl sulfate (SDS) micelles. The effect of important factors such as pH and concentration of running buffer, separation voltage, organic modifiers and injection temperature were investigated to acquire the optimum conditions. The optimum experimental conditions for the separation of a drug mixture, which consisted of indoprofen, ketoprofen, suprofen, naproxen, flurbiprofen and fenoprofen were using a mixture of borate buffer (75 mM, pH 10)-methanol (95:5, v/v) containing 0.02 mg/ml c-MWNTs as background electro- lyte by low injection temperature and an applied voltage of +12 kV with UV detection at 214 nm. The separation of these drugs could be achieved with an average plat number of 8.6×104 m-1. Finally, the procedure was applied to analyze NSAIDs spiked in urine sample with satisfactory results.
Chapitres de livres sur le sujet "Pseudostationary phases"
Tripodi, Valeria, et Silvia Lucangioli. « Microemulsions as Pseudostationary Phases in Electrokinetic Chromatography ». Dans Microemulsions. CRC Press, 2008. http://dx.doi.org/10.1201/9781420089608.ch19.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Pseudostationary phases"
Patonay, Gabor, Maged M. Henary, Walid Abdelwahab et Gala Chapman. « Copolymerized and bonded silica nanoparticles as labels and pseudostationary phase in bioanalytical applications (Conference Presentation) ». Dans Reporters, Markers, Dyes, Nanoparticles, and Molecular Probes for Biomedical Applications IX, sous la direction de Samuel Achilefu et Ramesh Raghavachari. SPIE, 2017. http://dx.doi.org/10.1117/12.2256542.
Texte intégral