Cтраница 1
Разделение геометрических изомеров ( цис - и транс -) бутенов-2 представляет собой весьма трудную задачу. Поэтому они обычно применяются в виде смеси. [1]
Разделение геометрических изомеров ацетатов алкадиен-1 - олов ( Сто-Стс) методом капиллярной газо-жидкостной хроматографии. Разработан метод определения указанных веществ, применяемых в качестве аттрак-тантов. [2]
![]() |
Хроматограмма многоядерных ароматических углеводородов в режиме программирования температуры со скоростью 2 град. мин на колонке 240 х 0 3 см с 20 % LiCl на хромосорбе Р. [3] |
Большая селективность графитированной сажи при разделении геометрических изомеров позволяет использовать колонки небольшой длины. В тг-положении отсутствует поворот бензольных ядер относительно друг друга [226], поэтому ге-терфенил выходит из колонки с графитированной сажей последним. [4]
![]() |
Хроматограмма многоядерных ароматических углеводородов в. [5] |
Большая селективность графитированной сажи при разделении геометрических изомеров позволяет использовать колонки небольшой длины. В / г-положении отсутствует поворот бензольных ядер относительно друг друга [226], поэтому ге-терфенил выходит из колонки с графитированной сажей последним. В о - и ж-по-ложениях, по-видимому, существует возможность некоторого поворота циклов, поэтому м - и о-терфенилы хорошо отделяются от / г-терфенила. [6]
Далее приведены примеры применения колоночной хроматографии для разделения геометрических изомеров. [7]
В первой работе [ I ] изложены результат газсофоматографи-ческого разделения геометрических изомеров ароматических аминов на яеподярных и слабополярянх неподвижных фазах. На этих фазах не достигается полного разделения изомеров анизидина, толуидияа и хлоранилина как в форме свободных оснований, так и в форме н-трифтораяртамидов, за исключением трифторацетамидов [ ТФА ] анизидина на ov - 17 и ПФЭ. Изомеры нитроанилияа хорошо разделялись на всех слабополярных неподвижных фазах. [8]
Как и графитированные термические сажи [11, 12], он особенно эффективен при разделении геометрических изомеров. [9]
Показано, что в конденсацию вступает только транс-изомер [1003], что может быть использовано для разделения геометрических изомеров. [10]
Показано, что в конденсацию вступает только / тграйс-изомер [1003], что может быть использовано для разделения геометрических изомеров. [11]
Селективность адсорбентов в некоторых случаях значительно выше, чем селективность, которая может быть получена на обычных неподвижных жидких фазах, в особенности при разделении геометрических изомеров. Приблизительно половина книги посвящена рассмотрению химических и физических свойств различных адсорбентов и описанию связи между характеристиками колонки и геометрической структурой адсорбента. Остальная часть книги посвящена практическим применениям, включая использование газовой хроматографии для определения термодинамических характеристик. Каждому, кто работает с адсорбентами, можно рекомендовать познакомиться с этой книгой. Джеффери и Киппинг / 9 / довольно кратко обсуждают теоретические вопросы, но дают описание условий разделения многих важных смесей. [12]
Селективность адсорбентов в некоторых случаях значительно выше, чем селективность, которая может быть получена на обычных неподвижных жидких фазах, в особенности при разделении геометрических изомеров. Приблизительно половина книги посвящена рассмотрению химических и физических свойств различных адсорбентов и описанию связи между характеристиками колонки и геометрической структурой адсорбента. Остальная часть книги посвящена практическим применениям, включая использование газовой хроматографии для определения термодинамических характеристик. Каждому, кто работает с адсорбентами, можно рекомендовать познакомиться с этой книгой. Джеффери и Кшшинг / 9 / довольно кратко обсуждают теоретические вопросы, но дают описание условий разделения многих важных смесей. Представленные в книге примеры описаны достаточно подробно, что существенно облегчает их воспроизведеюге. [13]
Кроме анализа газов, уже обсужденного выше, и обсуждаемого далее в следующих главах, самым важным и лучше всего исследованным применением газоадсорбционной хроматографии является разделение геометрических изомеров, для которых наблюдали [44] чрезвычайно большие относительные удерживания. [14]
Газо-адсорбционная хроматография ( ГАХ) обладает многими преимуществами по сравнению с газо-жидкостной хроматографией ( ГЖХ) ( а иногда она и единственно возможна); при анализе газов, разделении геометрических изомеров ГЖХ не обеспечивает достаточной селективности; для анализа высококипящих продуктов, разделения в режиме программирования температуры и расхода, при длительном автоматическом анализе, анализе примесей, препаративном разделении - ГАХ более удобна. [15]