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Artikel: DESAGA Entwicklungskammer mit Deckel für Dünnschicht-Chromatografie Hersteller / Typ: vertikale Entwicklungsklammer 20 x 20 cm Größe: bis 20 cm x 20 cm Platten Lieferumfang: wie abgebildet (Originalabbildungen), 1x Kammer, 1 Deckel Zustand: guter Zustand, keine Schäden Weiteres:
Passende Plattengrößen: bis zu 200 x 200 Millimeter (20 x 20 Zentimeter) sowie kleinere Formate wie 200 x 100 Millimeter oder 500 x 500 Millimeter bei entsprechendem Zuschnitt
Material des Kammerkörpers: Hochtransparentes, dickwandiges Natron-Kalk-Glas mit plan geschliffenem oberen Flanschrand
Material des Deckels: Schwere Glasplatte mit angegossenem Knopfgriff oder flache Glasplatte mit geschliffener Dichtfläche
Bodenkonstruktion: Planer, flacher Innenboden ohne Trennsteg (Ausführung als Standardkammer zur klassischen Sättigung)
Dichtungsprinzip: Plan-Schliff-Kontakt zwischen Kamin-Oberkante und Deckelunterseite zur Gewährleistung einer gasdichten Atmosphäre ohne zusätzliche Dichtungsringe
Gewicht des Gesamtsystems: ca. 2,2 bis 2,8 Kilogramm (inklusive des schweren Glasdeckels)
Chemische Beständigkeit: Vollständig resistent gegen organische Lösungsmittel, Fließmittelgemische, Säuren und aggressive Entwicklungsreagenzien
Die DESAGA DC-Kammer bis 20 x 20 cm aus Glas ist eine vertikale Entwicklungskammer mit passgenauem Deckel, die als fundamentales Werkzeug in der Dünnschichtchromatographie (DC) dient. Das Gerät besteht aus einem massiven, nahtlos gegossenen Glaskörper mit rechteckiger Grundform. Die inneren Dimensionen erlauben das gleichzeitige Einstellen von standardisierten DC-Fertigplatten aus Aluminium, Glas oder Kunststofffolie. Der präzise geschliffene obere Rand garantiert in Verbindung mit dem schweren Glasdeckel einen luftdichten Abschluss der Kammer. Dies ist zwingend erforderlich, um den Kammerinnenraum vor dem eigentlichen Trennlauf vollständig mit den Dämpfen des Fließmittels zu sättigen und ein ungleichmäßiges Wandern der Substanzflecken zu verhindern.
Typische Anwendungsfelder im Labor:
Entwicklung und Trennung von Substanzgemischen auf Dünnschichtchromatographie-Platten im Format bis zu 20 x 20 Zentimeter
Qualitative Analyse und Identitätsprüfung von pflanzlichen Drogen, Extrakten und ätherischen Ölen in Apotheken nach den Vorgaben des Arzneibuches (DAB / Ph. Eur.)
Reinheitskontrolle von synthetisierten chemischen Verbindungen und Reaktionsüberwachung in universitären sowie industriellen Forschungslaboren
Einsatz in der Kriminalistik und Forensik zur schnellen Vortrennung von Tinten, Farbstoffen, Giften oder Arzneistoffspuren
Lebensmittelanalytik zur Detektion von Lebensmittelzusatzstoffen, Pestizidrückständen oder Verunreinigungen
Einsatz in Ausbildungseinrichtungen und Berufsschulen zur Demonstration des chromatographischen Trennprinzips
Vorteile:
Die Fertigung aus massivem Glas bietet eine lückenlose optische Kontrolle des ansteigenden Fließmittels von allen Seiten während des gesamten Entwicklungsprozesses.
Absolut unempfindlich gegenüber allen gängigen Lösungsmittelsystemen, Laufmitteln und aggressiven Eluentenkomponenten wie Eisessig oder Ammoniak.
Der exakt plane Flanscheschliff sorgt zusammen mit dem Eigengewicht des Deckels für eine reproduzierbare Kammersättigung ohne mechanische Klammern.
Die fugenlose, glatte Innenfläche des gegossenen Glaskörpers ermöglicht eine schnelle, rückstandsfreie Reinigung sowie eine problemlose Sterilisation oder Trocknung im Laborofen.
Hohe Standsicherheit auf dem Labortisch durch den dicken Glasboden und die breite Geometrie.
Nachteile:
Glas ist empfindlich gegenüber mechanischen Einwirkungen, weshalb Unachtsamkeiten beim Spülen oder leichte Stöße an den Kanten zu Absplitterungen am Dichtflansch führen, wodurch die Kammer unbrauchbar wird.
Durch das Fehlen eines integrierten Bodentrennstegs (wie bei Doppeltrogkammern) ist der Verbrauch an Fließmittel pro Trennung relativ hoch, da der gesamte Kammerboden benetzt werden muss.
Bei ungleichmäßiger Raumtemperatur oder Zugluft neigt das unisolierte Glas zu Temperaturgradienten im Inneren, was zu verzerrenden Randeffekten (sogenanntem Smiling-Effekt) auf der Chromatographieplatte führen kann.
Das physikalisch-chemische Prinzip der DC-Entwicklungskammer basiert auf der Kapillarwirkung in einer geschlossenen Phasenatmosphäre. Eine mit einer stationären Phase (meist Kieselgel) beschichtete Platte wird vertikal in die Kammer gestellt, deren Boden wenige Millimeter hoch mit der mobilen Phase (dem Fließmittel) bedeckt ist. Das Lösungsmittel steigt durch Kapillarkräfte in der Schicht nach oben und nimmt die aufgetragenen Substanzgemische mit. Je nach Polarität und Affinität der Probenkomponenten zur stationären und mobilen Phase wandern die Moleküle unterschiedlich weit nach oben. Der Deckel verhindert das Verdampfen des Fließmittels von der Plattenoberfläche während des Laufs, was für die Konstanz der Rf-Werte (Retentionsfaktoren) elementar ist.
Geschichtlich betrachtet ist die Entwicklung der Dünnschichtchromatographie untrennbar mit dem Namen DESAGA verbunden. Nachdem Egon Stahl in den 1950er Jahren die Methode durch die Standardisierung der Kieselgelschichten weltweit schraubte und laborreif machte, war es die Firma DESAGA aus Heidelberg, die als Pionier die ersten kommerziellen Apparaturen, Streichgeräte und eben diese standardisierten Glaskammern fertigte. Diese einfachen, aber präzisen rechteckigen Glaskästen lösten die bis dahin üblichen, unpraktischen runden Einmachgläser oder klobigen Papierchromatographie-Zylinder ab. Die von DESAGA etablierten Maße von 20 x 20 Zentimetern wurden rasch zum weltweiten Standard in den Arzneibüchern und Laboratorien erhoben und sicherten der Dünnschichtchromatographie ihren Platz als schnellste und günstigste analytische Routine-Trennmethode des 20. Jahrhunderts.
Frage zum Artikel (auch nach Verfügbarkeit)
Hersteller gemäß GPSR DESAGA GmbH, In den Ziegelwiesen 1-7, 69168 Wiesloch, Deutschland, info@desaga-gmbh.de, https://www.sarstedt.com