Cтраница 2
Газо-жидкостная хроматография является частным случаем распределительной хроматографии. Этот метод приобрел огромное значение для аналитических целей, но его все больше приспосабливают и для препаративного разделения веществ. [17]
В книге изложены теория газовой хроматографии, области ее применения; описана аппаратура. Детально рассмотрены проблемы влияния различных факторов на четкость хроматографического разделения. Даны методы идентификации анализируемых смесей, определения примесей. Особое внимание уделено препаративному разделению веществ, использованию газовой хроматографии для физико-химических исследований и для автоматизации технологических процессов. [18]
В книге рассматриваются теория, аппаратура и применение газовой хроматографии для решения различных практических задач. Детально освещаются вопросы влияния различных факторов на четкость хроматографического разделения. Описываются методы идентификации компонентов анализируемых смесей, рассматриваются конструктивные особенности хроматографической аппаратуры. Особое внимание уделяется анализу микропримесей, препаративному разделению веществ, использованию газовой хроматографии для физико-химических исследований, а также для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности. Специальный раздел посвящен количественной интерпретации хроматограмм. [19]
В книге рассматриваются теория, аппаратура и применение газовой хроматографии для решения различных практических задач. Детально освещаются вопросы влияния различных факторов на четкость хроматографичеекого разделе-ния. Описываются методы идентификации компонентов анализируемых смесей, рассматриваются конструктивные особенности хроматографической аппаратуры. Особое внимание уделяется анализу микропримесей, препаративному разделению веществ, использованию газовой хроматографии для физико-химических исследований, а также для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности. Специальный раздел посвящен количественной интерпретации хроматограмм. [20]
![]() |
Схема процесса непрерывного электрофореза. [21] |
В 1949 г. Свенсон и Браттстен [54] предложили метод непрерывного электрофореза. Он состоит в создании электрического поля, направленного под прямым углом к протекающей сквозь пористую среду жидкости, содержащей в середине потока смесь, подлежащую разделению. Этот процесс схематически изображен на рис. 2.5. - Находящаяся в растворе заряженная частица будет двигаться под определенным углом к направлению потока жидкости. Тангенс этого угла равен отношению скорости движения частицы в электрическом поле к скорости течения жидкости. При постоянной скорости течения и неизменном напряжении углы, образуемые направлениями движения разных ионов, будут все время оставаться постоянными. Метод является непрерывным, и поэтому его можно использовать для препаративного разделения веществ. [22]