Cтраница 2
Аналогичные различия наблюдаются и при газо-жидкост-ной хроматографии таких изомеров. Как и у терпенофенолов, различия в хроматографических свойствах наиболее ощутимы у 2-терпеноциклогексанолов. [16]
Используют для расщепления рацематов и газо-жидкост-ную хроматографию. [17]
Рассмотренные работы показывают, что метод газо-жидкост-ной хроматографии с использованием насадочных колонок позволяет получить ценную информацию об углеводородном составе сравнительно узких фракций. Однако этот метод не обладает достаточной эффективностью, чтобы дать полные сведения о всех углеводородах, входящих в состав бензино-лигроиновых фракций нефтей. Число определяемых углеводородов значительно ниже возможного числа содержащихся в таких сложных смесях углеводородов. [18]
![]() |
Пределы колебаний состава. [19] |
Clti целесообразно широко внедрять в практику метод газо-жидкост-ной хроматографии. [20]
Подвижные фазы ( газы-носители), применяемые в газо-жидкост-ной хроматографии, должны быть инертными и практически не должны растворяться в неподвижной фазе. В качестве газов-носителей могут быть использованы гелий, аргон, азот, водород или углекислый газ. Выбор газа-носителя прежде всего зависит от применяемого детектора. [21]
Определение теплот растворения некоторых алкилпроизводных нафталина в условиях газо-жидкост-ной хроматографии. [22]
В своей другой работе Уайтхем [51] показал, что газо-жидкост-ная хроматография с успехом может быть применена при исследованиях структуры веществ высоко кипящих фракций нефтей. [23]
![]() |
Структурные характеристики синтетических кремнеземных носителей и эффективность колонок, заполненных насадкой с 10 вес. % сквалана. [24] |
Новыми и своеобразными материалами для изготовления твердых носителей в газо-жидкост-ной хроматографии являются аэросилогели, получаемые из аэросилов. Из аэросилогелей с удельной поверхностью больше 360 м2 / г в результате жестких условий обработки получаются образцы с сильно деформированным скелетом, что приводит в конечном счете к неоднородности структуры. Перед использованием аэросилогели подвергают дегидроксилированию при 900 С до постоянной массы. [25]
Полученный катализат ( 20 8 г) был исследован методом газо-жидкост-ной хроматографии. [26]
Основной интерес к жидко-жидкостной хроматографии был проявлен исследователями, специализирующимися в газо-жидкост-ной хроматографии, таким образом, современную ЖЖХ считают одной из разновидностей ГЖХ. Например, описаны современные системы ЖЖХ, имеющие эффективность колонок и время анализа, сравнимые с таковыми в газовой хроматографии. Следовательно, современная ЖЖХ является аналогом ГЖХ. [27]
Непосредственное определение таких сложных веществ как стероидные глюкурониды и сульфаты, методом газо-жидкост-ной хроматографии представляет трудную задачу. Лишь в самые последние годы начали появляться первые работы в этом направлении, носящие пока чисто исследовательский характер. [28]
Изучены некоторые физико-химические свойства ряда бинарных систем, пригодных для применения в газо-жидкост-ной хроматографии в качестве неподвижных фаз. [29]
Рассмотренные неорганические твердые носители, конечно, не охватывают всех используемых в газо-жидкост-ной хроматографии материалов. Поскольку идеального носителя пока не создано, поиски новых исходных веществ, способов приготовления и модификации носителя продолжаются. [30]