Cтраница 3
Для разделения пигментов использовали 4 % - ный раствор н-пропанола в петролейном эфире ( 1КИП 60 - 80), величины Rt равны 0 90 и 0 35 соответственно. В монографии Хайса и Мацека приведены данные о хроматографировании хлорофиллов и феофитинов [ 32, стр. [31]
Можно осуществлять разделение пигментов зеленых листьев методом капиллярного анализа28, а разделение каротиноидов и хлорофиллов - при помощи хроматографии на бумаге29 или адсорбционной хроматографии. [32]
Можно осуществлять разделение пигментов зеленых листьев методом капиллярного анализа28, а разделение каротиноидов и хлорофиллов - при помощи хроматографии на бумаге 29 или адсорбционной хроматографии. [33]
Взаимоотношение между жидкостями, движущимися по волокнистой структуре бумаги или по тонкой пленке порошка, удерживаемой плоской поверхностью стекла, является функцией взаимодействия коэффициентов адсорбции и распределения, вовлеченных в процесс диффузии. В простейшем виде разделение пигментов чернильного пятна, распространяющегося по фильтровальной бумаге, иллюстрирует ту роль, которую играют эти коэффициенты при образовании диффузионного пятна. Образование таких пятен с применением специально подобранной бумаги или тонкопленочных адсорбентов составляет основу хроматографии этого типа. Применение бумажной и тонкослойной хроматографии позволяет работать с веществами, которые нельзя разделить и очистить другими способами. До сих пор не выявлены полностью возможности этого метода для качественного анализа пород и минералов. [34]
Хлорофилл - зеленый пигмент растений - состоит из смеси нескольких пигментов. При пропусканий раствора хлорофилла через колонку происходит сорбция и разделение пигментов в соответствии с их избирательной сорбируемостью. [35]
![]() |
Колонка для ионообменной хроматографии. [36] |
Хлорофилл - зеленый пигмент растений - состоит из смеси нескольких пигментов. При пропускании раствора хлорофилла через колонку происходит сорбция и разделение пигментов в соответствии с их избирательной сорбируемостью. [37]
Хлорофилл - зеленый пигмент растений - состоит из смеси нескольких пигментов. При пропускании вытяжки из зеленого листа через сорбционную колонку происходит разделение пигментов в соответствии с избирательной ад-сорбируемостью, при этом химический состав пигментов не изменяется, что и позволяет использовать хроматогра-фический метод для препаративного получения отдельных пигментов в чистом виде. [38]
Первые опыты Цвета ( опубликованные в 1903 г.) были посвящены разделению пигментов, содержащихся в экстрактах листьев растений. [39]
Начался скрытый период развития хроматографии, отмеченный лишь единичными работами отдельных ученых по разделению растительных и животных пигментов. [40]
Многочисленными опытами он показал, что хлорофилл адсорбируется из петролейного эфира очень многими веществами органической и неорганической природы. Этот важный экспериментальный факт был положен им в основу дальнейших поисков новых эффективных методов разделения пигментов. [41]
Затем образец тщательно промывают водой и сушат, после чего обрабатывают его в приборе типа Сокслет последовательно толуолом, метилэтилке-тоном и ТГФ по 20 мин для перевода полимерного связующего в раствор. Если одновременно с этим происходит экстракция пигментов ( растворы окрашены), то предпринимают попытку разделения пигмента и связующего на обогреваемой колонке с окисью алюминия. Кипящий экстракт выливают в колонку и элюируют тем же растворителем. Во многих случаях связующее вымывается из колонки, а пигменты адсорбируются. [42]
Идея хроматографического метода - использование для разделения веществ давно известного явления избирательной сорбции - принадлежит русскому ботанику Цвету. В 1903 г. Цвет сформулировал принцип метода и показал возможность практического его осуществления в жидкостно-адсорбционном варианте для разделения хлорофилловых пигментов листьев на составляющие с различной окраской. Однако сам Цвет высказал предположение, что метод применим не только к окрашенным, по и к бесцветным веществам. [43]
Адсорбция имеет исключительное значение в аналитической химии, так как даже ничтожные структурные различия в молекулах существенно влияют на адсорбционное сродство. В 1906 г. русский ботаник М. С. Цвет открыл новый замечательный путь анализа посредством адсорбции, который он назвал хроматографическим анализом, поскольку первоначально этот метод был применен для разделения пигментов. [44]
Цвета имела важные черты, роднящие ее с методом тонкослойной хроматографии. Цвет элюировал свои колонки до визуально обнаруживаемого разделения пигментов по окрашенным полосам в колонке, после чего он осуществлял свой анализ, отмечая размеры и положение полос в колонке. Для извлечения материала из колонки он с помощью деревянного поршня выталкивал столбик адсорбента из колонки, вырезал интересующие его зоны из общего объема адсорбента и экстрагировал соединение. Хроматографическая среда здесь использовалась для визуальной регистрации разделения - не нужно было собирать и анализировать ни жидких, ни газовых фракций, а также не нужно было записывать сигналы детектора - химикам достаточно было лишь бегло взглянуть на колонку, чтобы увидеть происходящее. [45]