Cтраница 1
Разделение смесей органических соединений представляет собой задачу, с которой химик постоянно встречается и для решения которой предложено много разнообразных способов. Большинство из них описано в элементарных лабораторных руководствах. В этой книге могли быть рассмотрены лишь некоторые способы, а именно те, которые основаны на различиях в растворимости и на отношении компонентов смесей к определенным химическим реактивам. В связи с этим рассматриваемые здесь способы разделения ограничиваются только теми, при которых выявляется химический характер разделяемых соединений. [1]
![]() |
Принципиальная схема газового хроматографа. [2] |
Для разделения смесей органических соединений применяются различные методы хроматографии. [3]
Для разделения смесей органических соединений на практике имеет значение их разное сродство к твердым веществам. [4]
При анализе и разделении смесей органических соединений ( продуктов нефтяной и нефтехимической промышленности, эфирных масел, компонентов запахов пищевых продуктов) незаменим метод газо-жидкостной хроматографии, на котором в большей степени основываются контроль и автоматизация в химической и нефтехимической промышленности. [5]
Хроматографический метод впервые был применен для разделения смеси органических соединений. Классические работы М. С. Цвета, как известно, были проведены со смесью растительных пигментов-хлорофилла, ксантофилла и каротиноидов. [6]
Быстрое распространение хроматографии в тонком слое сорбента за последнее десятилетие свидетельствует о том, что эта техника является непревзойденной для разделения смесей органических соединений от микро - до миллиграммовых количеств. [7]
Представлены статьи, посвященные теоретическим и практическим вопросам основного органического и нефтехимического синтеза, рассматривающие механизм реакций, подбор катализаторов в органическом синтезе, разделение смесей органических соединений, идентификацию и анализ сложных реакционных смесей. [8]
Обычно эти две проблемы тесно связаны между собой. При разделении смесей органических соединений используют как химические, так и физические процессы в зависимости от структуры составляющих компонентов. [9]
Адсорбционная хроматография основана на избирательном поглощении компонентов разделяемой смеси тем или иным адсорбентом за счет молекулярной адсорбции. Метод разработан М. С. Цветом для разделения смесей органических соединений в неводных растворах. [10]
Для работы с микроколичествами пользуются также хроматографическими методами, основанными на различной скорости движения растворенных веществ в многофазных системах. Это хроматография колоночная ( распределительная), бумажная, ионообменная. Эти методы удобны для разделения смесей органических соединений в количествах, измеряемых миллиграммами. Каждый из них прост и позволяет выделять ничтожно малые количества веществ. [11]
Кроме вышеприведенных методов работы с микроколичествами, пользуются также хроматографическими методами, основанными на различной скорости движения растворенных частиц в многофазных системах. Это - хроматография колоночная ( распределительная), бумажная, ионообменная по механизму и по назначению препаративная. Указанные виды хроматографии удобны для разделения смесей органических соединений в количествах, измеряемых миллиграммами. Каждый из них прост и позволяет выделять ничтожно малые количества веществ. Широкое применение они нашли для разделения веществ, содержащихся в растениях, в животных организмах, а также для микроаналитической работы ( см. разд. [12]
Одной из первых задач, встающих перед химиком-органиком, является очистка и разделение органических соединений. Особое значение приобрела проблема очистки мономеров - исходных продуктов для получения высокополимерных соединений, так как ничтожные примеси затрудняют, а иногда и приостанавливают процесс полимеризации, что приводит к ухудшению технических свойств полимеров. При анализе и разделении смесей органических соединений ( продуктов нефтяной и нефтехимической промышленности, эфирных масел, компонентов запахов пищевых продуктов) незаменим метод газо-жидкостной хроматографии, на котором в большей степени основывается контроль и автоматизация в химической и нефтехимической промышленности. [13]
Выбор растворителя также имеет значение для правильного решения задачи разделения и анализа смеси веществ. Он зависит прежде всего от природы сорбента, на котором происходит разделение смеси, а также от свойств анализируемых соединений. Полезно пользоваться элюотропным рядом Гильдебранда ( см. гл. Для разделения смесей органических соединений в качестве растворителей часто применяют не индивидуальные вещества, а смеси, состоящие из двух или трех, реже четырех жидкостей. Для успешного разделения смеси и получения четко выраженных пятен на пластинке большое значение имеет установление правильного соотношения смешиваемых веществ при составлении многокомпонентных растворителей. [14]
В группе ионообменных методов реакции, идущие на поверхности твердой фазы, происходят с непосредственным участием этой твердой фазы. Наряду с этими методами имеются еще две группы методов разделения, где твердая фаза не участвует в химической реакции. Твердая фаза является здесь, главным образом, носителем, удерживающим разделяемые компоненты в определенных местах. Иногда это удерживание основано на адсорбции вещества на поверхности носителя. К таким методам относятся бумажная ( распределительная) и молекулярно-адсорбционная хроматография. Для обоих методов характерно то, что они применимы для разделения ионных компонентов молекулярных соединений. Молекулярно-адсорбционная хроматография применяется почти исключительно для разделения смесей органических соединений. [15]