Cтраница 2
При газо-жидкостной хроматографии используются нелетучие растворители, нанесенные на пористые твердые носители с большой поверхностью. [16]
При газо-жидкостной хроматографии используются нелетучие растворители, нанесенные на пористые твердые носители с большой поверхностью. Разделение смеси на компоненты зависит от скорости процесса растворения компонентов в жидкости, которая определяется коэффициентом распределения между жидкой и газовой фазами. Поэтому эту методику иногда называют газо-жидкостной распределительной хроматографией. [17]
При газожидкостной хроматографии используются нелетучие растворители, нанесенные на пористые твердые носители с большой поверхностью. Разделение смеси на компоненты зависит здесь от скорости процесса растворения компонентов в жидкости, которая определяется коэффициентом распределения между жидкой и газовой фазами. Поэтому эту методику иногда называют газожидкостной распределительной хроматографией. [18]
Регенерация роданида натрия, являющегося нелетучим растворителем, более сложна. Основными стадиями процесса регенерации являются выпаривание и очистка упаренных растворов от примесей. [19]
Метод мацерации, или экстракции нелетучими растворителями, исторически предшествовал методу экстракции летучими растворителями. [20]
Регенерация роданида натрия, являющегося нелетучим растворителем, более сложна. Основными стадиями процесса регенерации являются выпаривание и очистка упаренных растворов от примесей. [21]
Метод мацерации, или экстракции нелетучими растворителями, исторически предшествовал методу экстракции летучими растворителями. [22]
Регенерация роданида натрия, являющегося нелетучим растворителем, более сложна. Основными стадиями процесса регенерации являются выпаривание и очистка упаренных растворов от примесей. [23]
Теплота растворения летучего вещества в нелетучем растворителе может определяться методом газовой хроматографии без обязательного приготовления высокоочищенных проб. Литтлвуд и другие [22] первые показали, что график зависимости log Vg от 1 / Т для какого-либо соединения является линейным и что его угловой коэффициент представляет собой функцию теплоты растворения. [24]
Теплота растворения летучего вещества в нелетучем растворителе может определяться методом газовой хроматографии без обязательного приготовления высокоочищенных проб. Литтлвуд и другие [22] первые показали, что график зависимости log Vg от i / T для какого-либо соединения является линейным и что его угловой коэффициент представляет собой функцию теплоты растворения. [25]
Имеются пороха, изготовляемые на нелетучем растворителе и совсем без растворителя, но они не получили широкого распространения ввиду трудности изготовления. [26]
Прибор для нанесения тонких слоев методом слива. [27] |
Эта вторая задача решается по-разному для летучих и нелетучих растворителей. Мы ограничимся изложением метода и результатов, относящихся только к нелетучим растворителям, тем более что этот случай наиболее интересен для проблем граничной смазки. [28]
Схема хроматографического разделения. [29] |
При газо-жидкостной хроматографии в качестве сорбента используются нелетучие растворители, нанесенные на пористые твердые носители с большой поверхностью. Разделение смеси на компоненты зависит от скорости процесса растворения компонентов в жидкости, которая определяется коэффициентом распределения между жидкой и газообразной фазами. Газо-жидкостная хроматография применяется для анализа самых разнообразных смесей, в том числе смесей высококипящих жидкостей. [30]