Фторопластовой носитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Фторопластовой носитель

Cтраница 1


Фторопластовые носители ( хромосорб Т, сорефлон 5А, фольталеф 300 LD и флуоропак 80) применяли с различным количеством неподвижной фазы для анализа гексафторида урана, фтористого водорода, хлора, фтористого брома, гексафторида азота, гексафторида молибдена. Выявленная зависимость коэффициента активности различных фторидов от содержания неподвижной фазы доказывает влияние активности тефлонового носителя на характеристики удерживания при газо-жид-костной хроматографии. При газохроматографическом анализе фосфороорганических пестицидов и их метаболитов лучшим твердым носителем признан тефлон по сравнению с диатомитовыми носителями, стеклянными шариками, силанизированными диатомитами.  [1]

Эффективность различных фторопластовых носителей сравнивали на примере четырех классов органических соединений: спиртов, углеводородов, хлорметанов и ароматических соединений. Эксперименты проводили на хроматографи-ческой установке с детектором по теплопроводности ( газ-носитель - гелий, ток моста 200 ма) на колонке длиной 1 8 м и внутренним диаметром 4 мм при т-ре 70; объем пробы примерно одинаковый.  [2]

Эффективность различных фторопластовых носителей сравнивали на примере четырех классов органических соединений: спиртов, углеводородов, хлорметанов и ароматических соединений. Эксперименты проводили на хроматографи-ческой установке с детектором по теплопроводности ( газ-носитель - гелий, ток моста 200 ма ] на колонке длиной 1 8 м и внутренним диаметром 4 мм при т-ре 70; объем пробы примерно одинаковый.  [3]

Для ряда фторопластовых носителей были рассчитаны приведенные удерживаемые объемы, число теоретических тарелок, коэффициенты разделения К и коэффициенты асимметрии.  [4]

Для сравнения эффективности фторопластовых носителей было проведено разделение органических соединений пяти классов: спиртов, углеводородов, хлорметанов, кетонов и ароматических соединений.  [5]

6 Характеристики некоторых носителей и адсорбентов. [6]

Были сфотографированы частииы фторопластового носителя с применением электронного микроскопа при увеличении X 100 000 раз.  [7]

Измерения удельной поверхности образцов фторопластового носителя, проведенные методом низкотемпературной адсорбции азота по десорбционной ветви кривой, дали следующие результаты: для необработанного порошка фторопласта 4Д - 8 1 м2 / г, для нормально термо-обработанного носителя - 5 6 м2 / г и для порошка, подвергнутого термообработке при температуре выше точки перехода - 0 2 м2 / г. Наблюдалось, что с увеличением продолжительности термообработки увеличивается также насыпная плотность носителя с 0 66 до 0 70 г / см3 и уменьшается его пористость.  [8]

В табл. 1 приведены способы изготовления фторопластовых носителей и их физико-химические характеристики. Как было показано Янаком5, микроскопические исследования носителей дают возможность оценить их физические свойства. На рис. 1 представлены фотоснимки различных носителей при увеличении в 100 раз.  [9]

10 Зависимость удельной поверхности фторопластовых носителей от количества нанесенного на них фторопласта 42.| Дифференциальные зависимости распределения объема пор по радиусам для двух образцов фторопластового носителя. [10]

Были определены зависимости распределения объема пор фторопластового носителя, пропитанного различными количествами фторопласта 42 по радиусам.  [11]

12 Характеристики некоторых носителей и адсорбентов. [12]

Наибольшее количество пор применяемого в работе фторопластового носителя с удельной поверхностью порядка 10 м / г имеет размеры от 300 до 200 А.  [13]

В табл. 1 приведены способы изготовления фторопластовых носителей и их физико-химические характеристики. Как было показано Янаком5, микроскопические исследования носителей дают возможность оценить их физические свойства. На рис. 1 представлены фотоснимки различных носителей при увеличении в 100 раз.  [14]

Для оценки разделительных свойств сорбентов на основе фторопластового носителя было проведено сравнение полихрома-1 с некоторыми носителями из фторпо-лимеров, выпускаемых за рубежом: Kel - F300, Флуоро-пак 80 и Хромосорб Т ( тефлон 6) [2] 1 Исследования проводили на хроматографической установке с детектором по теплопроводности и U-образными колонками длиной 1 8 м и внутренним диаметром 4 мм. Температура опытов составила 70 С, расход газа-носителя ( гелия) - 30 см3 / мин, неподвижная фаза - сквалан. Полученные результаты, представленные в табл. П-1, показывают, что носитель полихром-1 по своим хроматографическим характеристикам лучше испытанных тефлоновых носителей.  [15]



Страницы:      1    2    3