Cтраница 3
Из всех парафино-нафтеновых фракций с помощью карбамида и цеолитов выделяют н-алканы и методом газо-жидкост-ной хроматографии определяют их индивидуальный состав. По такой же схеме исследуют остаток нефти, выкипающий при температуре выше 350 С, предварительно удалив из него асфальтены и смолы. [31]
Большой материал по устойчивости тг-комшгексов Ag и ненасыщенных углеводородов был получен с помощью газо-жидкост-ной хроматографии. [32]
Определение терапевтических концентраций меперидина в сыворотке, вводимого перорально и внутримышечно, с помощью газо-жидкост-ной хроматографии. [33]
В последнее десятилетие интенсивно развиваются различные варианты хроматографических методов анализа аминокислот, а именно: бумажная, тонкослойная, ионообменная и газо-жидкост-ная хроматография. [34]
Следует отметить, что при обычных давлениях влияние природы газа-носителя на коэффициент селективности / Сс в газо-жидкост-ной хроматографии практически отсутствует, так как коэффициент Генри зависит не от природы газа, а только от свойства жидкости. В случае газо-адсорбционной хроматографии природа газа-носителя может оказать влияние на селективность адсорбента, если газ-носитель обладает определенным адсорбционным сродством к выбранному адсорбенту. [35]
Для выделения углеводородов бицикло ( 3, 2, 1) октана и адаман-тана эти исследователи применяли препаративную газо-жидкост-ную хроматографию и спектральный метод. [36]
Практическая в данном контексте означает пригодная для большинства тех практических случаев разделения и анализа веществ, к которым принципиально применим метод газо-жидкост-ной хроматографии. В соответствии с этим ниже дается краткий обзор приборного оснащения и условий, обеспечивающих эффективное использование этого метода при изучении многих смесей, летучих в определенном практически важном температурном диапазоне. [37]
Усовершенствование хроматографического метода последние годы шло по двум направлениям: были разработаны новые варианты анализа, среди которых особое значение имело открытие газо-жидкост-ной хроматографии, и, с другой стороны, не менее важную роль сыграло развитие детекторов. [38]
Широкопористое стекло, представляя собой известный интерес в качестве сорбента для газо-адсорбционной хроматографии углеводородов от С2 и выше, может также служить твердым носителем для газо-жидкост-ной хроматографии. Весьма вероятно, что дальнейшие поиски оптимальных структур ( размеров пор) позволят получить еще более эффективно действующие широко пористые стекла - сорбенты и носители для газожидкостной хроматографии. [39]
![]() |
Хроматограмма катализата циклододекана. [40] |
Синтезированный циклододекан подвергался каталитическим превращениям при 250 С над 50 % - ным никелем, отложенным на кизельгуре: полученный при этом катализат далее исслздовался методом газо-жидкост-ной хроматографии. [41]
Коэффициент распределения для исследуемой системы, включающей растворенное вещество и растворитель ( в условиях применения метода газовой хроматографии) является физической константой, зависящей только от температуры, и газо-жидкост-ная хроматография представляет собой удобный метод определения этого коэффициента. При определении / С необходимо измерять плотность растворителя при температуре колонки ( с точностью до 1 %), тогда как при определении Vg это не обязательно. [42]
Коэффициент распределения для исследуемой системы, включающей растворенное вещество и растворитель ( в условиях применения метода газовой хроматографии) является физической константой, зависящей только от температуры, и газо-жидкост-ная хроматография представляет собой удобный метод определения этого коэффициента. При определении К необходимо измерять плотность растворителя при температуре колонки ( с точностью до 1 %), тогда как при определении Vg это не обязательно. [43]
В табл. 1 приведены уточненные по сравнению с работой [5] соотношения продуктов гидрогенолиза изопропилциклобутана на Pt / C; ранее в предварительных опытах, проведенных при 270 С, разделение 3-метилгексана и 2 3-диметштентана методом газо-жидкост-ной хроматографии было недостаточно полным. [44]
В лакокрасочной промышленности применяется газо-жидкостная хроматография для качественного и количественного анализа сырья и продукции, например для определения жирных кислот, входящих в состав масел, содержания фталевой кислоты, многоатомных спиртов, акрилатов, состава растворителей, изомеров крезолов, ксиленолов и др. По методу газо-жидкост-ной хроматографии нормировано стандартами содержание основного вещества в н-бутаноле и техническом эпихлоргидрине, содержание примесей ( окиси мезитила) в синтетическом феноле. Анализы методом газо-жидкостной хроматографии производят с помощью хроматографов различных марок. [45]