Cтраница 1
Газохроматографическое поведение некоторых изомерных производных тиофена и фурана. [1]
Газохроматографическое поведение некоторых хелатов ди ( трифторэтил) дитиокарбаыатов. [2]
Газохроматографическое поведение некоторых карборанов. Детекторы пламенно-ионизационный и катарометр. [3]
Необычное газохроматографическое поведение нафталина, пирена и фенантрена при использовании н-пентана в качестве газа-носителя при повышенном давлении. Сделана попытка объяснить необычно низкие значения ВЭТТ. [4]
Для исследования газохроматографического поведения различных глинистых минералов были использованы две пары компонентов: 1) бензол-циклогексан с учетом того обстоятельства, что междупластинчатое пространство силикатных слоев полностью доступно для первого компонента [8-9]; 2) м - и п-ксилол, поскольку их разделение представляет собой классическую проблему. [5]
Довольно подробно изучено газохроматографическое поведение высших спиртов на S. На неполярных фазах пики спиртов несимметричны. [6]
За последние годы опубликовано всего несколько работ, посвященных изучению газохроматографического поведения гекса-фторацетилацетонатов металлов [30, 34, 44-46], однако нам неизвестно ни одного случая применения этих соединений для целей практического анализа. Однако газохроматографическое поведение таких соединений, по-видимому, малоудовлетворительно. [7]
Кадмий ( П) образует возгоняющийся ацетилацето-нат [42], однако мы не нашли сведений о газохроматографическом поведении этого комплекса или каких-либо других [ 3-дикетонатов кадмия. По-видимому, это объясняется тем, что попытки хро-матографировать их не привели к положительным результатам. [8]
Синтезированы комплексы железа ( П) с гексафтормонотиоаце-тилацетоном [38] и диэтилдитиокарбаминатом [72], однако нет сведений об их газохроматографическом поведении. [10]
В последнее время успешно применяют так называемые бесстандартиые методы идентификации, в которых для веществ с однотипной функциональной группой подбирается система колонок, обеспечивающая оптимальные условия разделения и позволяющая математически выразить зависимость газохроматографического поведения вещества от его физико-химических свойств. Эта зависимость выражается системой линейных уравнений, связывающих / уд с числом углеродных атомов веществ-гомологов. Бесстапдартные методы идентификации надежно зарекомендовали себя при анализе сложных смесей неизвестного состава, таких, например, как конденсаты запаха пищевых продуктов, продукты загрязнения окружающей среды и разложения полимерных материалов. Подобные смеси могут содержать по нескольку десятков веществ различных классов. [11]
Полная идентификация становится возможной при использовании для анализа смеси веществ с однотипной функциональной группой или с однотипными структурными фрагментами специально подобранной системы трех-четырех колонок, обеспечивающей оптимальные условия разделения и позволяющей математически выразить зависимость газохроматографического поведения вещества от его физико-химических свойств. Установлено, что для вычисления коэффициентов таких универсальных зависимостей ( см. ниже) достаточно иметь 4 линейных гомолога каждого ряда, причем, что особенно важно подчеркнуть, эти соединения могут быть первыми членами исследуемых гомологических серий. [12]
За последние годы опубликовано всего несколько работ, посвященных изучению газохроматографического поведения гекса-фторацетилацетонатов металлов [30, 34, 44-46], однако нам неизвестно ни одного случая применения этих соединений для целей практического анализа. Однако газохроматографическое поведение таких соединений, по-видимому, малоудовлетворительно. [13]
![]() |
Зависимость коэффициента разделения от температуры колонки.| Зависимость критерия разделения компонентов от температуры колонки. [14] |
Энергия специфического взаимодействия молекул группы Д и общая энергия взаимодействия с порапаком Т уменьшаются с увеличением числа атомов углерода в молекуле. Полученные результаты свидетельствуют о влиянии химии поверхности полимерных сорбентов на газохроматографическое поведение разделяемых компонентов. [15]