Cтраница 1
Капиллярный хроматограф ХГ1301 имеет сменные разделительные колонки длиной 50, 100, 150, 250 м термостатирование колонок от 25 до 100е С. [1]
Капиллярный хроматограф ХГ1301 имеет сменные разделительные колонки длиной 50, 100, 150, 250 м; термостатирование колонок от 25 до 100е С. [2]
![]() |
Схема хроматографа фирмы Гриффин и Джордж. [3] |
Капиллярный хроматограф ХГ-1301, изготовленный СКВ аналитического приборостроения АН СССР, может быть использован для определения микропримесей в органических веществах ( газах и жидкостях) с температурой кипения до 200 С. [4]
![]() |
Характеристика различных модификаций хроматографа модели 3700. [5] |
Универсальный лабораторный капиллярный хроматограф Биохром 1 выполнен в блочно-модульной конструкции, имеет восемь исполнений, различающихся применением различных систем детектирования и различных типов разделительных колонок. [6]
В капиллярном хроматографе ХГ-1301 предпринята попытка создания дозатора, обеспечивающего дозировку анализируемых веществ в газообразном и парообразном состоянии. Дозатор представляет устройство, работающее на принципе отсечения объема определенной величины. [7]
В капиллярном хроматографе ХГ-1301 предпринята попытка создания дозатора, обеспечивающего дозировку анализируемых веществ в газообразном и парообразном состоянии. [8]
Аргоновый детектор капиллярного хроматографа имеет объем ионизационной камеры 6 - 7 мм3, что позволяет обеспечить высокую чувствительность детектора и не применять для снижения инерционности детектора поддува чистым газом-носителем. [9]
При использовании капиллярного хроматографа предварительное разделение смеси проводится на набивных колонках внутренним диаметром 5 - 8 мм, на которых можно разделять 1Q - 1 - 10 - 2 г образца. Для реализации максимальной чувствительности капиллярного хроматографа достаточно 10 - 4 - 10 - 5 г образца, следовательно, если фракцию-с примесями, собранную на выходе набивной колонки, целиком направить в капиллярную колонку, м ожно определять примеси с содержанием на 2 - 3 порядка ниже, чем без предварительного обогащения. [10]
Описана конструкция капиллярного хроматографа, позволяющая на коротких ( 30 м) колонках достичь эффективности - 250 000 теорет. Дана методика изготовления и заполнения медных капиллярных колонок. Разделены изомеры ксилолов и бензин калоша на триэтиленгликольбутирате, изомеры ментола - на полиэтиленгликольади-пинате. [11]
Описана комбинация капиллярного хроматографа и масс-спектрометра с быстрой регистрацией полного масс-спектра. Разделенные в капиллярной колонке фракции газовой смеси поступают непосредственно в сдвоенный источник ионов, состоящий из 2 камер. В первой камере ионизация компонентов смеси производится пучком электронов с энергией 20 яв, недостаточной для ионизации Не, применяющегося в качестве газа-носителя. [12]
Следовательно, для капиллярного хроматографа необходим детектор с чувствительностью, примерно на три порядка большей, чем применяемый в обычной хроматографии. [13]
![]() |
Микроионизационный детектор без поддува. [14] |
Авторы применяемых для капиллярных хроматографов детекторов с поддувом считают, что работа детектора очень сильно зависит от геометрии, и уменьшение. Однако работы, проведенные в Институте химической физики АН СССР и СКВ АП АН СССР, показали, что и при небольших рабочих объемах детектора возможно-создание надежно работающих приборов. [15]