Газохроматографический метод - анализ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одежда делает человека. Голые люди имеют малое или вообще нулевое влияние на общество. (Марк Твен). Законы Мерфи (еще...)

Газохроматографический метод - анализ

Cтраница 1


Газохроматографический метод анализа заключается в том, что проба воздуха в виде газообразных или испаряющихся компонентов вводится в поток соответствующего газа-носителя и вместе с ним пропускается через колонки с твердыми адсорбентами или нанесенными на твердые поверхности нелетучими жидкостями. Компоненты, составляющие смесь, в соответствии с их различными коэффициентами распределения между неподвижной ( твердой) и подвижной ( газообразной) фазами перемещаются в колонке с различной скоростью, выходят из нее отдельными фракциями и могут быть определены в виде отдельных веществ в смеси с газом-носителем. Способ отличается очень высокой селективностью, а при использовании соответствующих детекторов - и высокой чувствительностью.  [1]

2 Методы получения производных аминокислот для газохроматографического анализа. [2]

Газохроматографический метод анализа, как было сказано выше, широко распространен в области анализа синтетических и природных жирных кислот; следует только упомянуть о двух работах Кауфманна и сотр, ( 1961 и 1962), в которых дан обзор возможностей применения газовой хроматографии для анализа жирных кислот.  [3]

Газохроматографический метод анализа высококипящих диаминов - производных дифенила, дифенилоульфида и дифенилсульфона.  [4]

Газохроматографический метод анализа газов крови при изучении тока крови через мозг по Кети и Шмидту.  [5]

Разработан газохроматографический метод анализа снесен в производстве эпихлоргидрина зпоксидированиен хлористого алдила.  [6]

Разработан газохроматографический метод анализа i терефталилхяорида с использованием ПИДа. Разделение компо - нентов достигается при использовании в качестве неподвия - Ной фазы ПМС-ЮО, нанесенной в количестве 15 % на хрома - j тон Л / - А - ДМС, при длине колонки I и и температуре тер-I мостата 150 С. В ТФХ вскрывается до 5 примесей.  [7]

Разработан газохроматографический метод анализа смесей в производстве эпихдоргидрина эпоксидированиеы хлористого алдила. Реакционная смесь включает до 20 различных по химической природе компонентов и содержит такие термрлабильные соединения, как гидроперекись тре - тачного бутила.  [8]

Разработан газохроматографический метод анализа I терефтаяилхлорида с использованием ПИДа. В ТФХ вскрывается до 5 примесей.  [9]

Разработка газохроматографических методов анализа летучих серусодержащих соединений COS, H2S, CS2, SO2 имеет большое практическое значение.  [10]

При газохроматографическом методе анализа жидкие СНГ испаряются в потоке инертного газа и проходят через разделительную газожидкостную колонку, в которой поддерживается заданная температура. Пары СНГ сепарируются на составные углеводородные компоненты, которые определяются в потоке газа по теплопроводности с помощью датчика ионизации пламени или датчика, использующего чистые углеводороды для контроля относительного времени удерживания.  [11]

Основным достоинством газохроматографического метода анализа является высокая разрешающая способность, позволяющая разделять и детектировать микропримеси индивидуальных химических соединений в сложных композициях загрязненного воздуха. Все это сделало газовую хроматографию наиболее популярной и наиболее часто применяемой в последние годы для анализа загрязненного атмосферного и промышленного воздуха, особенно при определении органических веществ.  [12]

Большинство перечисленных выше газохроматографических методов анализа внедрены на заводах и в технологических лабораториях института.  [13]

После того как был введен газохроматографический метод анализа, господствовало мнение, что он применим лишь к веществам, испаряющимся без разложения. Однако в последние годы область применения газовой хроматографии значительно расширилась в том направлении, что вещества, которые нельзя анализировать непосредственно, переводят в летучие производные.  [14]

В заключение отметим, что кроме газохроматографических методов анализа большое значение в определении строения алканов играют масс-спектрометрические методы и особенно хромато-масс-спектрометрия, позволяющая определять масс-спектр каждого пика, элюирующегося при газохроматографическом анализе на капиллярных колонках.  [15]



Страницы:      1    2