Cтраница 2
Ведется работа по универсальному хроматографу, который будет иметь обычные и препаративные колонки, колонки, наполненные различными сорбентами, переключающиеся без нарушения термостатирования, колонки, работающие с низкими температурами. [16]
Приставка HS250 к универсальным хроматографам фирмы Карло Эрба ( рис. 2.12) [13] состоит из блока дозирования равновесного газа с помощью шприца, а также блоков контроля и управления процессом. Блок дозирования состоит из поворачивающегося металлического столика с гнездами для стеклянных флаконов объемом 5 - 10 мл и оправки для крепления газового шприца, которые термостатируются в интервале температур 35 - 100 С с точностью 0 5 С. Поворотный столик вмещает до 40 флаконов с эластичными резиновыми пробками, поверхность которых для снижения сорбцион-ных потерь покрыта фторопластом. Объем пробы может варьировать в интервале от 0 1 мл до 2 мл регулировкой длины хода поршня газового шприца. Режим работы дозатора - температура и время установления равновесия в сосуде, промывка воздухом и заполнение газового шприца пробой, введение ее в аналитическую колонку и время хроматографического анализа ( интервал времени между дозированием) - задается на блоке управления, осуществляется и контролируется автоматически. [17]
На рис. 5.5 изображен универсальный хроматограф для: разделения сложных смесей. Он состоит из одной колонки ( Ki) первой ступени и трех колонок ( К2 - К4) второй ступени, находящихся в различных термостатах. Газ-носитель поступает в колонку первой ступени. Анализируемую смесь вводят в расположенный перед входом в колонку Ki дозатор. Небольшая часть потока поступает в горелку пламенно-ионизационного детектора Дь Основную часть элюата первой ступени направляют либо в одну из колонок второй ступени, либо непосредственно в атмосферу. Поток элюата после второй ступени направляется в детектор. [18]
Разработаны и испытаны с универсальным хроматографом УХ-1два детектора: пламенно-ионизационный и аргоновый. Описаны 2 конструкции первого детектора: с 2 изолированными горелками и с одной. [19]
Другая серия опытов проводилась на универсальном хроматографе УХ-2 с детектором по теплопроводности ( ток моста детектора 120 мкА), газ-носитель - гелий, скорость потока 40 см3 / мин, давление на входе колонки 0 12 МПа и на выходе - 0 1 МПа. [20]
Главная принципиальная техническая особенность новой серии универсальных хроматографов Цвет-2000 состоит в использовании в составе хроматографа микроЭВМ для управления параметрами режима прибора и для обработки выходной хроматографи-ческой информации. Эти хроматографы предназначены главным образом для выполнения аналитических работ при проведении научных исследований. [21]
В этой главе приведены технические характеристики и дано описание универсальных хроматографов, выпускаемых в настоящее время основными производителями газохроматографической аппаратуры - МПО Манометр и Дзержинским ОКБА ( НПО Химавтоматика), Более подробно изложены конструкция и основные приемы эксплуатации серийно изготавливаемых в Дзержинском ОКБ А цифровых аналитических хроматографов серии Цвет-500 и Цвет-2000, которые пришли на смену аналоговым хроматографам серии Цвет-100 и соответствуют современному уровню хроматографического приборостроения. [22]
Дзержинский филиал ОКБА, кроме хроматографа Эталон, предназначенного специально для препаративных целей, выпускает универсальный хроматограф Цвет-4 с препаративной приставкой. [23]
Обычно лабораторные хроматографы подразделяют по их функциональному назначению на несколько групп: приборы для стандартных анализов; универсальные хроматографы; приборы специального назначения. Однако эта классификация весьма условна, тем более, что современные хроматографы ведущих фирм включают в себя большое количество модификаций, из которых можно составить прибор практически любого целевого назначения. [24]
Обычно лабораторные хроматографы подразделяют по ц: функциональному назначению па несколько групп: приборы для стандартных анализов; универсальные хроматографы; приборы специального назначения. Однако эта классификация весьма условна, тем более, что современные хроматографы ведущих фирм включают в себя большое количество модификации, из которых можно составить прибор практически любого целевого назначения. [25]
Для качественного и количественного анализа органических и неорганических газообразных смесей в лабораторных условиях может быть использован, например, универсальный хроматограф Биохром-1. В основу принципа действия прибора положен хро-матографический метод, который заключается в разделении веществ в потоке газоносителя. [26]
С определенной степенью условности лабораторные аналитические хроматографы могут быть разделены на целевые и универсальные. Универсальный хроматограф обеспечивает возможность различных аналитических измерений при использовании соответствующих сочетаний узлов ( включая одну или несколько колонок с необходимыми насадками), причем метрологические характеристики системы определяют на основании метрологических характеристик узлов и результатов калибровки системы применительно к конкретной аналитической задаче. [27]
![]() |
Основные узлы, составляющие жидкостные коммуникации и системы контроля за хроматографическим процессом, современного жидкостного хроматографа для эксклюзионной хроматографии полимеров. [28] |
Жидкостные хроматографы подразделяются на целевые, универсальные, аналитические и препаративные. Универсальные хроматографы включают весь набор оборудования, предназначенного для разделения максимального числа молекулярных объемов с использованием различных типов хроматографических процессов. [29]
Однако на практике применяются только некоторые из них. Комплект современного универсального хроматографа включает 4 - 6 детекторов. Наибольшее распространение в силу универсальности, превосходных характеристик и высоких эксплуатационных качеств получили нонизационнопламенный детектор и детектор по теплопроводности, входящие в состав почти всех хроматографов. Кроме того, широко используются селективные детекторы, позволяющие определять в сложных смесях только соединения определенного состава. К ним в первую очередь относятся детекторы электронного захвата, термоионный и пламенно-фотометрический, использование которых упрощает расшифровку хроматограмм, повышает чувствительность, значительно сокращает время анализа и объем пробы исследуемой смеси. Такие достоинства селективных детекторов являются основной причиной их широкого применения при анализе сложных смесей биологического или природного происхождения и загрязнения окружающей среды. [30]