Cтраница 1
Сочетание газовой хроматографии с масс-спектрометрней применяли также при определении органических примесей ( фенолов, спиртов, альдегидов, кетонов, кгрбоновых кислот, хлорированных углеводородов, сульфидов, ароматических аминов) в промышленных сточных водах. [1]
Сочетание газовой хроматографии и ультрафиолетовой спектроскопии встречается довольно редко, но все же, если учесть необходимое количество вещества и чувствительность, этот вариант может считаться вполне пригодным для практического осуществления. Хотя структура УФ-спектров, как правило, проста, тем не менее они также могут представлять практический интерес, например, для идентификации ароматических соединений при анализе окружающей среды. Применение оптических многоканальных анализаторов может в существенной степени повысить быстродействие УФ-спектрометров, для которых обычно характерна относительно невысокая скорость записи сигналов. [2]
Сочетание газовой хроматографии и масс-спектрометрии применили также Мостецкий и др. [99] при определении состава нафталинового концентрата, выделенного из смолы пиролиза бензина. [3]
![]() |
Хроматограмма нормальных парафинов, выделенных из газойля 1 - изооктан. 2 - 15 - нормальные парафины С - С2.. 16 - и - С24 ( стандарт. [4] |
Сочетанием газовой хроматографии и масс-спектрометрии Ун-гер и др. [60] определили изопарафины С13 и выше в нефтяных фракциях, Левин др. [17] - нафтеновые углеводороды в парафине. [5]
Эффективным оказалось сочетание газовой хроматографии с другими методами исследования: ИК-спектро-скопией, масс-спектрометрией и др., а также использование селективных и последовательно работающих детекторов. [6]
![]() |
Реакционно - хроматографическое определение металлов в виде хелатов. [7] |
Принципиальная возможность сочетания газовой хроматографии с ВЭЖХ, атомной абсорбцией, масс-спектрометрией или атомно-эмиссион-ной спектрометрией позволяет успешно использовать эти методы для определения следов металлов в объектах окружающей среды. [8]
Какие преимущества дает сочетание газовой хроматографии с предварительным пиролизом. [9]
Для последующего анализа используют сочетание газовой хроматографии и масс-спектрометрии. [10]
Метод хромато-масс-спектрометрии основан на сочетании газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Хроматография была открыта М.С. Цветом в 1903 г., а начало масс-спектрометрии было положено работами физиков в 1908 г. Однако до начала 60 - х годов, когда была осуществлена комбинация газовой хроматографии ( открыта в 1952 г.) и масс-спектрометрии ( ГХ / МС), прошло около полувека. [11]
Методы, основанные на сочетании газовой хроматографии с другими методами, развиваются и усложняются. Дальнейшие работы в этом направлении должны привести к множеству новых применений газовой хроматографии. В работе Уэстлейка и Гюнте-ра [81] рассмотрены различные типы хроматографических детекторов и их применение в анализе пестицидов. [12]
Еще один комплексный метод - сочетание газовой хроматографии с качественными химическими реакциями - предусматривает проведение Рх качественных реакций на каждое вещество или группу веществ, регистрируемых на хроматограмме в виде индивидуального пика. [13]
В последние годы было показано, что сочетание газовой хроматографии с масс-спектрометрией ( ГХ - МС) является весьма эффективным для разделения и идентификации неизвестных соединений в биохимии, исследованиях метаболизма и других областях. Новые возможности открывает комбинация ГЖРХ с масс-спектрометрией. [14]
При анализе же смесей неизвестного состава наиболее полезно сочетание газовой хроматографии с масс-спект-рометрией. Огромное преимущество способа обогащения на колонке состоит в исключении как жестких воздействий на систему, так и использования реагентов, могущих приводить к систематическим ошибкам. Необходим лишь газ-носитель высокой чистоты. [15]