Cтраница 2
Использование полимерных сорбентов в качестве носителей неподвижных жидких фаз расширяет возможности газовой хроматографии на пористых полимерных сорбентах. [16]
У полимерных сорбентов под адсорбцией понимают поглощение на поверхности раздела фаз, а под абсорбцией - растворение поглощаемого низкомолекулярного вещества в полимере с образованием твердого раствора, причем при абсорбции полимер обычно набухает. Процессы абсорбции у полимеров преобладают над процессами адсорбции. Однако при сорбции у пористых полимеров оба процесса происходят одновременно и практически их невозможно разграничить. Кроме того, в порах полимерного сорбента возможна капиллярная конденсация, накладывающаяся на процессы адсорбции и абсорбции. При сорбции полярными полимерами полярных низкомолекулярных веществ сорбент взаимодействует с молекулами сорбата с образованием межмолекулярных связей, в том числе водородных. Изотермы сорбции при этом приобретают характерную S-образную форму. Вначале происходит интенсивное связывание молекул сорбата, затем после насыщения полярных функциональных групп сорбента наблюдается более медленное поглощение, а у пористых сорбентов вследствие капиллярной конденсации интенсивность поглощения сорбата затем снова возрастает. [17]
Среди полимерных сорбентов большинство аналитиков предпочитают тенакс GC, порапаки и хромосорбы. Как уже отмечалось выше, тенакс обладает высокой термической стабильностью, что облегчает термодесорбцию примесей при извлечении из ловушки. Порапаки имеют большой диапазон полярности. Полимерные хромосорбы подобны порапакам и используются для концентрирования полифункциональных органических соединений кислого и основного характера. Чаще других сорбентов этого типа при пробоотборе применяют хромосорб 102, имеющий наибольшую удельную поверхность и позволяющий извлекать из воздуха ХОП. [18]
![]() |
Разделение алкалоидов. / - аспирин. 2 - фенацетин. 3 - кофеин.| Разделение смеси. / - антрахинон. 2-бензантрахинон. [19] |
Использование полимерных сорбентов ( порапака Q) в качестве неподвижных фаз в газовой хроматографии при высоких давлениях подвижной фазы ( газов или сверхкритических флюидов) расширяет возможности газовой хроматографии для анализа тяжелых высокополярных веществ. [20]
![]() |
Коэффициенты селективности а на модифицированном полисорбе - t. [21] |
Применение полимерных сорбентов, модифицированных жидкими кристаллами, расширяет возможности газовой хроматографии на пористых полимерных сорбентах. [22]
Среди полимерных сорбентов большинство аналитиков предпочитают тенакс GC. Как уже отмечалось выше, тенакс обладает высокой термической стабильностью, что облегчает термодесорбцию примесей при извлечении из ловушки. Порапаки имеют большой диапазон полярности. Полимерные хромосорбы подобны порапакам и используются для концентрирования полифункциональных органических соединений кислого и основного характера. Чаще других сорбентов этого типа при пробоотборе применяют хромосорб 102, имеющий наибольшую удельную поверхность и позволяющий извлекать из воздуха ХОП. [23]
Исследование полимерных сорбентов в качестве носителей ( сообщ. [24]
На полимерном сорбенте, модифицированном неподвижными жидкими фазами ( газо-жидкостной вариант), к таким факторам, как молекулярная и вихревая диффузия и массообмен в газовой фазе, определяющим размывание хроматографических полос, добавляется сопротивление массопередачи в жидкой фазе, неравномерность пленки фазы, адсорбция на границах раздела газ-жидкая фаза и жидкая фаза - твердый носитель. [25]
![]() |
Кинетика сорбции жидкости полимером, способным к дальнейшей кристаллизации. [26] |
Для систем полимерный сорбент - жидкость с ограниченной совместимостью характерны и другие изменения в ходе сорбционного процесса кроме изменения степени кристалличности. При переработке полимеров в изделия обычно возникают внутренние напряжения. После поглощения определенной порции жидкости, снижающей температуру стеклования, возникающая частичная подвижность макромолекулярных цепей может обусловить релаксацию этих внутренних напряжений и соответственно такие изменения в структуре полимера, которые сопровождаются некоторым изменением и его сорбционяой способности. [27]
Следовательно, полимерные сорбенты на основе стирола и ди-винилбензола можно использовать для анализа веществ низкого молекулярного веса ( приблизительно до 200), например для анализа алканов Ci-C 2, спиртов и кислот Ci - C12, ароматических углеводородов С6 - Сю - Время элюирования более тяжелых веществ становится очень большим и наблюдается значительная асимметрия пиков. [28]
По-видимому, полимерные сорбенты обладают своеобразным сочетанием свойств адсорбента и селективной неподвижной фазы, комплекс которых подлежит тщательному изучению. [29]
Тем не менее полимерные сорбенты пока еще не вытеснили углеродные адсорбенты ( например, активный уголь), широко применяемые при концентрировании примесей органических соединений из воздуха. Древесные угли, получаемые из различных сортов древесины ( береза, пальма и др., а также скорлупа кокосового ореха), являются дешевым и доступным адсорбентом с высо - - коразвитой поверхностью, который позволяет улавливать из загрязненного воздуха примеси углеводородов ( алканы, нафтены, олефины, ароматические углеводороды и др.) [15, 25] и других органических и неорганических веществ. Для извлечения углеводородов из адсорбента применяют экстракцию органическими растворителями, причем наилучшие результаты получаются при использования сероуглерода, единственным недостатком которого является его высокая токсичность. [30]