Cтраница 2
Хроматографические методы можно различать по условиям проведения разделения: газовый и жидкостный; по механизмам разделения: молекулярно-адсорбционный, ионообменный, распределительный. Существенное значение имеет форма проведения процесса и способ перемещения смеси вдоль сорбента. Перемещение смеси можно осуществить в проявительном режиме, когда вещество-носитель практически не сорбируется. Этот метод обычно используется в газовой хроматографии. Перемещение смеси может быть во фронтальном режиме, при котором происходит последовательное выделение сначала наименее сорбируемого компонента. [16]
Хроматографические методы могут быть использованы как для анализа состава смесей - аналитическая хроматография, так и для выделения компонентов смеси в чистом виде - препаративная хроматография. [17]
Хроматографические методы позволяют разделять и индентифи-цировать многие вещества путем адсорбирования их на адсорбционной колонке или на специально обработанной бумаге с дальнейшей элюцией различных компонентов с помощью тех или иных растворителей. Этим способом удается разделить сложную смесь на отдельные компоненты, не подвергая их каким-либо химическим изменениям. Следы неорганических ионов могут определяться такими методами с большей точностью и экономией времени и материала, чем другими методами. [18]
Хроматографические методы занимают особое место среди физико-химических методов анализа, являясь прежде всего универсальными методами разделения элементов. [19]
Хроматографические методы - это процессы разделения, которые включают два основных типа: газовую хроматографию и жидкостную хроматографию. [20]
Хроматографические методы основаны на различной способности веществ адсорбироваться на данном адсорбенте, эти методы широко используют для анализа сложных смесей. [21]
![]() |
Общая схема хромато графического процесса. [22] |
Хроматографические методы чрезвычайно разнообразны, в связи с чем их классификация является достаточно сложной задачей. Несмотря на определенную условность всякой классификации, она позволяет устанавливать полезную связь между отдельными вариантами. [23]
Хроматографические методы при разделении и очистке полисахаридов, так же как и в других областях химии природных соединений, играют исключительно важную роль. Однако вследствие своеобразия полисахаридов далеко не все разновидности хроматографии используются в равной мере. Наличие даже в очищенных полисахаридах набора полимерогомологов с близкой хромато-графической подвижностью и близкими сорбционными свойствами, их коллоидный характер, а также склонности к ассоциациям - все это обусловливает малую эффективность таких видов хроматографии, как бумажная, распределительная и адсорбционная хроматография. [24]
Хроматографические методы представляют особенно большой интерес, так как при их применении наиболее вероятно выделение реально существующих субфракций, молекулы которых объединены каким-то общим признаком. [25]
Хроматографические методы широко применяются в газовом анализе благодаря простоте и универсальности аппаратуры, а также возможности автоматизации. [26]
Хроматографические методы чрезвычайно широко распространены в органической химии и особенно В химии природных соединений. Невозможно даже представить, как бы могли химики достигнуть таких успехов в выделении, очистке и уста - - новлении структуры природных соединений, если бы они не пользовались эффективными методами хроматографии. [27]
Хроматографические методы чрезвычайно широко, распространены в органической химии и особенно в химии природных соединений. Невозможно даже представить, как бы могли химики достигнуть таких успехов в выделении, очистке и установлении структуры природных соединений, если бы они не пользовались эффективными методами хроматографии. [28]
Хроматографические методы можно классифицировать в соответствии с выбранным типом подвижной и неподвижной фаз. Газовая хроматография объединяет те методы, в которых подвижной фазой служит газ; жидкостная хроматография - те, в которых подвижная фаза жидкость. В зависимости от типа используемой неподвижной фазы различают следующие виды хроматографии: твердо-жидкостная ( liguid - solid) ( ТЖ. [29]
Хроматографические методы позволяют сравнительно легко отделять калий от анионов, мешающих его определению химическими методами. Для отделения калия от сульфатов и фосфатов пропускают исследуемый раствор через колонку с аниони-том в хлоридной форме. При этом сульфат - и фосфат-ионы количественно обмениваются на ионы хлора, в фильтрате содержится калий в виде хлорида. Исследуемый раствор пропускают через колонку с катионитом в Н - форме, калий ( и натрий) полностью задерживается, а мешающие анализу анионы проходят в фильтрат в виде соответствующих кислот. Колонку промывают затем водой, фильтрат и промывные воды отбрасывают. Калий ( и натрий) вытесняют из колонки промыванием соляной кислотой. [30]