Cтраница 2
Как указывалось ранее, наряду с методами бумажной и ионообменной хроматографии для определения аминокислот из гидро-лизатов [65, 89, 118, 154, 162] существует ряд других методов, используемых в меньшей степени или находящихся еще в стадии разработки. Хотя этот метод очень чувствителен, применение его ограничено, так как некоторые аминокислоты не образуют достаточно летучие производные. Был сделан ряд усовершенствований для улучшения существующих методов. Аспарагин и глутамин могут быть определены путем этерификации с последующим восстановлением боргидридом лития. [16]
Насколько чувствителен и точен для анализа аминокислот метод ионообменной хроматографии, можно судить по исследованию отпечатка пальцев на аминокислоты. [17]
Эта же установка может быть использована и в методе ионообменной хроматографии, основанном на использовании специфичного обмена ионами между ионообмен-ником и раствором. [18]
При динамическом разделении следует различать методы ионного обмена и методы ионообменной хроматографии. [19]
Для химической идентификации нового элемента использовали хорошо отработанный к тому времени метод ионообменной хроматографии, описанный в статье Америций. Первые же химические исследования показали, что новый элемент ведет себя так, как и полагается актиноиду, но об этом позже. [20]
Однако, используя свойства различных комплексных, двойных и простых солей, их удается выделить в довольно чистом виде методами ионообменной хроматографии, экстракции, электролиза и кристаллизации. [21]
Ионообменная хроматография основана на различии констант ионообменного равновесия между ионами, находящимися в растворе и в фазе нонита. Методы ионообменной хроматографии эффективны при работе как с макро -, так и микроколичествами и занимают одно из ведущих мест в современных исследованиях при решении проблем, связанных с разделением веществ. [22]
Метод ионного обмена дает возможность разделять платиновые металлы, способные в одних и тех же условиях образовывать ионы с различными зарядами. В методе ионообменной хроматографии для разделения платиновых металлов используются почти все те различия в свойствах платиновых металлов, благодаря которым удается разделить эти металлы при помощи химических методов. [23]
Получаются из обогащенных концентратов в виде смесей сульфатов, галоге-нидов или гидроокисей. Разделение полученных соединений производят методами ионообменной хроматографии, экстракции, фракционного осаждения, кристаллизации. Для промышленного получения применяют металлотермическое восстановление или электролиз расплавов. [24]
Он предлагает различать: методы простого ионообменного разделения и собственно методы ионообменной хроматографии. [25]
Этот вид хроматографии имеет большое значение для аналитического и технологического разделения смесей органических веществ сложного состава, например растительных пигментов, витаминов, антибиотиков, аминокислот. Известны также примеры использования метода молекулярной адсорбционной хроматографии для разделения редкоземельных и радиоактивных элементов, хотя для этих целей чаще применяют методы ионообменной хроматографии. [26]
![]() |
Хромато-грамма ионов железа и меди, проявленная раствором железосинеро-дистого калия. [27] |
Этот вид хроматографии имеет большое значение для аналитического и технологического разделения смесей органических веществ сложного состава, например растительных пигментов, витаминов, антибиотиков, аминокислот. Известны также примеры использования метода молекулярной адсорбционной хроматографии для разделения редкоземельных и радиоактивных элементов, хотя для этих целей чаще применяют методы ионообменной хроматографии. [28]
Содержащиеся в речной и в морской водах аминокислоты могут быть как естественной примесью, так и следствием биологического загрязнения воды. Затем, если необходимо, их можно разделить методами ионообменной хроматографии на колонке с катионитом, тонкослойной хроматографии или хроматографии на бумаге, используя общепринятые методики. Согласно типичной методике [62], образцы воды объемом 1 л пропускают через небольшую колонку, заполненную Н - формой сильнокислотной катионообменной смолы. Аминокислоты затем вымывают небольшим объемом концентрированного водного раствора аммиака. [29]
В настоящее время исследование стероидов при помощи бумажной хроматографии почти не проводится, лишь в нескольких особых случаях этот метод используется для разделения очень полярных конъюгатов стероидов. Для быстрого сравнения анализируемых образцов со стандартными препаратами по-прежнему прибегают к ТСХ [6], однако этот метод за последнее время практически не претерпел никаких изменений. В силу того что стероиды являются неионными соединениями, для их разделения непригодны методы ионообменной хроматографии и электрофореза. [30]