Применение - газовая хроматография - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди - это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. Законы Мерфи (еще...)

Применение - газовая хроматография

Cтраница 1


Применение газовой хроматографии в препаративных целях открывает новые пути получения высокочистых реактивов.  [1]

Применение газовой хроматографии в препаративных целях открывает новые пути получения высокочистых реактивов, причем в последние годы наблюдается тенденция к существенному повышению производительности и превращению хроматографии из препаративного метода в полупромышленный и промышленный. Хромато-графическую аппаратуру широко применяют на технологических установках нефтяной и химической промышленности, причем в ряде случаев не только для контроля производства, но и для автоматического регулирования.  [2]

Применение газовой хроматографии и ядерного магнитного резонанса должно стимулировать и облегчить повторное исследование таких примеров реакции Чугаева в случае терпенов, когда стереохимия спирта и строение ( присутствие изомеров) спирта или олефина не были известны с достоверностью.  [3]

Применение газовой хроматографии с программированием температуры и одной колонкой в области высоких температур значительно ограничило3 6 использование селективных насадок для колонки.  [4]

Применение газовой хроматографии для изучения углеводородов в парафинах было ограничено очень жесткими требованиями к стабильности при высоких температурах и надлежащей селективности стационарной фазы при 300 С.  [5]

Применение газовой хроматографии к хелатам металлов р-дикетонов позволяет легко разделить многие металлы. Целый ряд трудоемких задач разделения, признанных невыполнимыми при использовании других методов, сравнительно легко решается методом газовой хроматографии. Разделенные хелаты металлов можно легко изолировать с помощью простого улавливающего устройства, служащего для собирания каждого хелата, выходящего из хромато-графической колонки с потоком газа-носителя.  [6]

Применение газовой хроматографии характеризуется высокой эффективностью. Так, по данным Янака и Ван-ко [6], ежегодная прибыль зарубежных фирм от эксплуатации промышленных хроматографов еще в 1966 году оценивалась в 1 млрд. долларов при общей сумме затрат на их внедрение около 60 млн. долларов.  [7]

Применение газовой хроматографии для изучения загрязнения воздушной среды требует учета специфики аналитических методов и объекта исследования. В различных странах мира выпускается около 500 типов газовых хроматографов, однако лишь немногие из них могут быть использованы для исследования внешней среды, в частности воздуха. В связи с этим необходимо рассмотреть основные характеристики газовых хроматографов, предназначенных для исследования атмосферного воздуха. Одной из них является высокая чувствительность метода.  [8]

Применение газовой хроматографии позволило автоматизировать элементный анализ; для этого выпускаются С -, Н -, N -, S-анализаторы и др. приборы-автоматы.  [9]

Применение газовой хроматографии для разделения изотопов значительно обогатило аналитическую химию изотопов и в ряде случаев сделало возможным препаративное получение чистых изотопов ( см. гл.  [10]

11 Схема прибора для определения ацильных групп. [11]

Применение газовой хроматографии для разделения и количественной оценки продуктов реакции расширяет возможности метода. При этом устраняется мешающее влияние побочных продуктов реакции и создаются возможности для определения природы ацильной группы. Однако предложенная упомянутыми авторами [5] методика пользования аликвотными частями раствора снижает точность измерения и вынуждает работать с большими навесками.  [12]

Применение газовой хроматографии для исследования химических равновесий в растворах лишь начинается, и примеры пока еще немногочисленны. Тем не менее, они достаточно характерны, и уже выявлены большие возможности метода в этой области исследований. Весьма велики возможности хроматографического метода для изучения комплексообразования. В свою очередь, изучение специфических взаимодействий обогащает хроматографические методы анализа, позволяя находить пути увеличения селективности разделения и возможности ее управляемого изменения.  [13]

Применение газовой хроматографии для определения характеристик удерживания и коэффициентов активности некоторых алканов, алкилнитратов, нитроалканов и спиртов с несколькими отобранными стационарными фазами.  [14]

Применение газовой хроматографии для контроля фракций при фракционной перегонке цис - и трамс-изоэвгенолов, эвгенола, дигидроэвгенола и их метиловых эфиров.  [15]



Страницы:      1    2    3    4