Cтраница 1
Жидкостно-жидкостная хроматография ( ЖЖХ), представляющая собой разновидность распределительной хроматографии или растворной хроматографии. Образец распределяется между подвижной жидкостью, обычно водой, и неподвижной жидкостью, обычно органическим растворителем. Подвижная жидкость не должна растворять неподвижную жидкость. [1]
Жидкостно-жидкостная хроматография по сути близка к газожидкостной хроматографии. [2]
Жидкостно-жидкостная хроматография ( ЖЖХ), представляющая собой разновидность распределительной хроматографии или растворной хроматографии. Образец распределяется между подвижной жидкостью, обычно водой, и неподвижной жидкостью, обычно органическим растворителем. Подвижная жидкость не должна растворять неподвижную жидкость. [3]
Распределительная жидкостно-жидкостная хроматография может осуществляться в трех вариантах: колоночном, на бумаге и в тонком слое. [4]
В жидкостно-жидкостной хроматографии и подвижной и неподвижной фазами являются жидкости. [5]
В жидкостно-жидкостной хроматографии и подвижной, и неподвижной фазами служат жидкости. [6]
Разделение смеси веществ в жидкостно-жидкостной хроматографии основываются на различии коэффициентов распределения вещества между несмешивающимися растворителями. [7]
В зависимости от агрегатного состояния подвижной и неподвижной фаз различают газо-адсорбционную, газо-жидкостную, жидкост-но-адсорбцнонную и жидкостно-жидкостную хроматографию. В газоадсорбционной хроматографии подвижной фазой служит газ, называемый газом-носителем, а неподвижной фазой - твердый адсорбент. В качестве адсорбента в газовой хроматографии используют активированные угли, силикагели, окись алюминия и другие пористые вещества с сильно развитой поверхностью. [8]
В зависимости от агрегатного состояния подвижной и неподвижной фаз различают газоадсорбционную, жидкостно-адсорбционную, газожидкостную и жидкостно-жидкостную хроматографию. В газоадсорбционной хроматографии подвижной фазой служит газ, называемый газом-носителем а неподвижной фазой - твердый адсорбент. [9]
Приведенная в табл. 3.1 классификация по видам взаимодействия относится как к газо-адсорбционной, газо-жидкостной, жидкостно-адсорбционной и жидкостно-жидкостной хроматографии, так и к промежуточным случаям адсорбционно-абсорбционной хроматографии. [10]
Тай и Белл [215] обнаружили, что пирен и флуорантен легко отделяются с помощью жидкостно-жидкостной хроматографии в виде комплексов с сыж-тринитробензолом, которые образуются на носителе Columnpax ( фирма Fisher, Sci. Буу-Хой и Джекинон [219] использовали сродство ангидридов и имидов тетрагалогенфталевых кислот к ароматическим и гетероциклическим полициклическим соединениям для проведения колоночной хроматографии на этих ангидридах и имидах. [11]
С реализацией высоких и сверхвысоких давлений начинает проявляться целый ряд новых эффектов, присущих только данной области сверхвысоких давлений, когда плотность газообразного элюента приближается к плотности жидкости и растворяющая способность жидкостноподобных газов, используемых в качестве подвижной фазы, становится сравнимой с растворяющей способностью обычных растворителей, применяемых в качестве элюентов в жидкостно-жидкостной хроматографии. [12]
Поиск несмешивающихся фаз, обеспечивающих разделение, обычно производится эмпирически на основе экспериментальных данных. Широкое применение в жидкостно-жидкостной хроматографии получили тройные системы, состоящие из двух несмешивающихся растворителей и третьего, растворимого в обеих фазах. Такие системы позволяют получать набор несмешивающихся фаз различной селективности. В качестве примера можно привести систему из несмешивающихся между собой гептана и воды, в которую введен этанол, растворяющийся в обоих растворителях. [13]
В жидкостной хроматографии в качестве подвижной фазы используют жидкость. Так же как и в газовой хроматографии, в зависимости от агрегатного состояния неподвижной фазы могут быть варианты жидкостно-адсорбционной и жидкостно-жидкостной хроматографии. [14]
![]() |
Хроматограмма разделения эфиров при 24 СС на колонне 67X0 4. [15] |