Cтраница 2
Методами газовой хроматографии можно выполнять качественное и количественное определение компонентов смесей органиче ских и неорганических газообразных, жидких и твердых веществ, давление паров которых превышает 133 Па, перегоняющихся без разложения в области температур до 400 - 500 С. [16]
Сейчас методы газовой хроматографии широко применяются для анализа и разделения газообразных и жидких веществ. Поэтому публикуется много работ по газовой хроматографии, проводятся международные симпозиумы, а также симпозиумы и конференции в отдельных странах. [17]
В методе газовой хроматографии использованы свойства молекул индивидуальных газов в разной степени адсорбироваться на поверхности твердых тел или адсорбироваться ( растворяться) в тонком поверхностном слое жидкости, не вызывающей химического взаимодействия с растворяемым компонентом. [18]
![]() |
Определение параметра разделения V. [19] |
В методе газовой хроматографии ( как в адсорбционном, так и в газо-жидкостном вариантах) подвижной фазой является газ, который называется газом-носителем. [20]
В методе газовой хроматографии применяют молекулярную адсорбцию к анализу смесей газов и паров. В методе газо-жидкостной хроматографии используют распределительную хроматографию в анализе смесей газов и паров. [21]
В методе газовой хроматографии заложены широчайшие возможности, поскольку при подборе соответствующих условий удается разделить и количественно определить большое число совместно присутствующих компонентов, содержания которых могут различаться во много раз. Время анализа в некоторых случаях составляет несколько секунд. Химическая природа анализируемых веществ не играет существенной роли, она лишь диктует выбор подходящего сорбента и способ регистрации разделяемых компонентов. [22]
В методе газовой хроматографии используются свойства молекул индивидуальных газов в разной степени ( больше или меньше) адсорбироваться ( удерживаться) поверхностью твердых тел плп абсорбироваться ( растворяться) в тонком поверхностном слое жидкости. Оба эти свойства имеют общее название - сорбция. [23]
Определено методами газовой хроматографии пли гласе-спектрометрии. [24]
Кратко рассмотрены методы газовой хроматографии. [25]
Качественный анализ методами газовой хроматографии сложен, недостаточно определен и значительно менее распространен, чем количественный. [26]
Вследствие того что методы газовой хроматографии применяются для анализа широкого спектра веществ и классов веществ в широком диапазоне температур и с большим числом различных неподвижных жидкостей, с каждым годом растет также число применяемых веществ сравнения. Количественное сопоставление данных, полученных с различными веществами сравнения, приводит к появлению существенных ошибок. [27]
В настоящее время метод газовой хроматографии широко используется в различных областях науки и техники. [28]
За последние десятилетие метод газовой хроматографии стал важнейшим аналитическим методом для разделения и анализа самых разнообразных сложных и простых смесей веществ. Адеорб-ционно-проявительный метод хроматографии был разработан М. С. Цветом в 1903 г. на примере разделения хлорофилла. [29]
В настоящее время метод газовой хроматографии широко используется как в производственных лабораториях, так и в научно-исследовательских работах. Трудно перечислить все вещества самых различных классов соединений, которые разделяются и анализируются этим методом. Метод газовой хроматографии отличается простотой аппаратуры и быстротой проведения анализа. Широкие возможности разделения сложных многокомпонентных смесей углеводородов, высокая чувствительность определения компонентов и большая скорость анализа - эти качества хроматографического метода создают предпосылки для быстрого накопления фактического материала и регистрации изменений в количественном и качественном распределении углеводородов, что необходимо для выявления новых геохимических закономерностей в процессах миграции нефти и газа и формирования их залежей. [30]