Cтраница 1
Миграция зоны сорбата через хроматографическую колонку осуществляется под воздействием потока газа-носителя, который в то же время играет определяющую роль в размывании зоны ( см. гл. [1]
![]() |
Поперечный фациальный разрез верхнеолигоцено. [2] |
Такая миграция зон нефтеносности В. В. Вебером объясняется влиянием смещения фациальных обстановок, благоприятных для образования нефти. Нам представляется, что ответ на этот вопрос можно получить из работы Н. Б. Вассоевича ( 1967 г.), где он говорит о главной фазе нефтегазообразования. [3]
Фундаментальный факт замедления скорости миграции зоны с увеличением К лежит в основе любого варианта хроматографиче-ского фракционирования смеси веществ. После анализа, проведенного с помощью следующего рисунка, читатель сможет убедиться в том, что скорость миграции центра зоны не зависит от выбора величины скачков модельной системы. Из этого следует, чго сделанный вывод сохраняет свою силу и для реального хроматографического процесса. [4]
![]() |
Схема аппаратуры КЭ. [5] |
Возникающее в капилляре электрическое поле вызывает миграцию зоны пробы. [6]
В проведенных опытах повышение температуры теплоносителя в шахтных противоточных печах сопровождается миграцией зоны полукоксования в направлении движения газа и в образовании в нижней части швельшахты дополнительной зоны дококсовывания полукокса, в которой за счет избыточного тепла теплоносителя происходит нагрев полукокса до более высоких температур. Однако при одной и той же конечной температуре и скорости нагрева угля выход смолы резко меняется с изменением времени пребывания паров смолы в реакционной зоне. [7]
Кинетика реакции ассоциации - диссоциации должна быть быстрой по сравнению со скоростью миграции зоны. [8]
ПЖТ-метод имеет большое сходство с другими методами выращивания кристаллов, в которых используется миграция жидкой зоны за счет, например, градиента температуры, или эффекта Пельтье, или испарения одного из компонентов. [9]
Исследования показали, что в противоточных печах внутреннего нагрева повышение температуры теплоносителя приводит к миграции полукоксовой зоны в направлении движения теплоносителя и к образованию в нижней части полукоксовой шахты дополнительной зоны дококсовывания полукокса, в которой за счет избыточного тепла теплоносителя происходит дополнительный нагрев полукокса до более высоких температур с потерей им при этом части летучих. [10]
Из формулы ( 12) следует, что ширина зоны пропорциональна квадратному корню из длины пути миграции зоны вдоль колонки. [11]
Поскольку хроматографический слой однороден, рабочие условия постоянны и изотерма сорбции линейна, то фактор емкости не изменяется вдоль пути миграции зоны. [12]
Определение концентрации железа ( Щ) в зоне в стационарном состоянии позволило оценить вклад различных заряженных ионных форм железа в миграцию зоны, так как под действием электрического поля движутся только заряженные частицы. [13]
Видно, что эффективность разделения зависит от К, тогда как /, практически не влияет на нее и определяет лишь время миграции зоны в капилляре. Для повышения производительности обычно повышают напряжение и уменьшают длину капилляра. Однако с уменьшением L понижается сопротивление раствора, что способствует более интенсивному выделению тепла. Тепловые эффекты сводят к минимуму путем охлаждения капилляра. Объем инжектируемого раствора также стараются взять минимальным Для лучшего разделения концентрация буферного раствора должна быть примерно в 1000 раз выше концентрации определяемых веществ. [14]