Cтраница 1
Газоадсорбционная хроматография может также использоваться для группового анализа сложных смесей нафтеновых углеводородов после предварительного разделения исходной смеси. Сравнивая хроматограммы, полученные при разделении на системе распределительная колонка - катализатор гидрирования - молекулярное сито и смесь перхлорат ртути - молекулярное сито, можно выявить алкены и циклоалкены. [1]
Газоадсорбционная хроматография основана на различной адсорбируемости компонентов газовой смеси твердым адсорбентом, в качестве которого применяют природные или искусственные минеральные и органические материалы, имеющие развитую пористость и, следовательно, большой объем сорбционного пространства. [2]
Газоадсорбционная хроматография хотя и была открыта раньше газожидкостной, имеет ограниченное применение. Она пригодна в основном для анализа смесей малополярных низкокипящих веществ. Газожидкостную хроматографию практически можно использовать для анализа любых веществ, если последние достаточно летучи и не разлагаются при хроматографии. [3]
Газоадсорбционная хроматография представляет исследователю возможность в широких пределах варьировать температурный фактор. [4]
Газоадсорбционная хроматография; сорбентом является твердое тело с большой поверхностью. [5]
Газоадсорбционная хроматография - метод разделения и анализа смесей газо - или парообразных веществ, основанный на их различной адсорбции твердыми адсорбентами. [6]
Газоадсорбционная хроматография основана i: a различии адсорбируемости компонентов. В качестве непод-вижшгх фаз применяют адсорбенты: силикагель, активированный уголь окись алюминия, цеолиты: и др. Разделение на угле, сили-кагело и окиси алюминия применяют для анализа неуглеводородных и простейших углеводородных газов. Некоторые смеси разделяются при комнатной температуре, но в большинстве случаев необходимо нагревание. [7]
Газоадсорбционная хроматография основана на различной склонности компонентов газовой смеси к физической адсорбции на данном адсорбенте. Во время перемещения анализируемого газа вдоль неподвижного слоя адсорбента беспорядочно движущиеся частички газовой смеси как бы прилипают к активной поверхности твердого тела, а затем отделяются, улетают в окружающее пространство и снова возвращаются к поверхности адсорбента. С повышением температуры скорость движения частичек газа увеличивается, а адсорбция уменьшается, так как при этом частички газа легко отделяются от поверхности твердого вещества и диффундируют в газовую фазу. Наоборот, с увеличением давления адсорбция усиливается, так как частички газа находятся ближе к активной поверхности адсорбента и чаще ее бомбардируют. [8]
Газоадсорбционная хроматография основана на различной склонности компонентов газовой смеси к адсорбции на данном адсорбенте. Во время перемещения анализируемого газа вдоль неподвижного слоя адсорбента беспорядочно движущиеся частицы газовой смеси как бы прилипают к активной поверхности твердого тела, а затем отделяются, улетают в окружающее пространство и снова возвращаются к поверхности адсорбента. С повышением температуры скорость движения частиц газа увеличивается, а адсорбция замедляется, так как при этом частицы газа легко отделяются от поверхности твердого вещества и диффундируют в газовую фазу. Наоборот, с увеличением давления адсорбция усиливается, так как частицы газа находятся ближе к активной поверхности адсорбента и чаще ее бомбардируют. Повышение температуры, снижение давления, введение в систему малоактивного газа - все это способствует уменьшению концентрации хорошо адсорбирующегося компонента газа на поверхности адсорбента и порождает десорбцию. [9]
![]() |
Проявительная газовая хроматография. [10] |
Газоадсорбционная хроматография ( ГАХ) включает все методические варианты газовой хроматографии, в которых неподвижной фазой является активное дисперсное твердое тело ( адсорбент): древесный уголь, силикагель, графитированная сажа и др. Принципиальная схема наиболее распространенного варианта проведения газохроматографического анализа сводится к следующему. [11]
Газоадсорбционная хроматография основана на различной адсорбируемости компонентов газовой смеси твердым адсорбентом, в качестве которого применяют природные или искусственные минеральные и органические материалы, имеющие развитую пористость и, следовательно, большой объем сорбционного пространства. [12]
Газоадсорбционная хроматография не очень популярна. Ее применения ограничены небольшим числом хорошо определенных анализов, которые было бы очень трудно выполнить с помощью газожидкостной хроматографии. По существу это анализы газовых смесей: изотопов водорода [52], воздуха и газообразных продуктов горения [53], сжиженного нефтяного газа ( Сь насыщенные, ненасыщенные и циклические углеводороды С2 - С5, включая большинство изомеров) и многих других газов. Это обусловлено некоторыми серьезными проблемами, возникающими в связи с применением адсорбентов при анализе более высококипящих полярных веществ. [13]
Газоадсорбционную хроматографию применяют реже газожидкостной. Список адсорбентов сравнительно невелик. [14]
Газоадсорбционную хроматографию ( ГАХ) в элюционном варианте используют для разделения газов и паров легкокипящих жидкостей, а также для разделения высококипящих твердых веществ, особенно структурных изомеров и изомеров положения. ГАХ применяют и во фронтальном варианте для улавливания вредных примесей из воздуха или для их концентрирования перед элюционным анализом. [15]