Cтраница 1
Газо-адсорбционная хроматография требует дополнительных рекомендаций. Терминология, рассматриваемая в разделах 2 - 4, имеет общее применение. [1]
Газо-адсорбционная хроматография включает все хроматографические методы, в которых неподвижная фаза представляет собой твердый адсорбент, например активированный уголь, молекулярные сита. Разделение достигается благодаря адсорбции компонентов пробы. [2]
Газо-адсорбционная хроматография - хроматографический метод, отличающийся тем, что подвижной фазой является газ, а неподвижной - активное твердое тело. [3]
Газо-адсорбционная хроматография эффективнее газо-жидкостной, так как массообмен с поверхностью происходит значительно быстрее массообмена в объеме жидкой пленки при растворении. [4]
Газо-адсорбционная хроматография для анализа агрессивных фторидов применяется гораздо реже. [5]
Газо-адсорбционная хроматография обладает рядом преимуществ перед газо-жидкостной не только в случае анализа газов и паров низкокипящих жидкостей, но также и яри разделении высококипящих жидкостей и твердых тел ( высокие температуры колонок), когда неподвижные жидкие фазы оказываются летучими и нестабильными. [6]
Газо-адсорбционная хроматография позволяет полностью проанализировать состав атмосферы. В 5 мл было, в частности, определено 0 028 % двуокиси углерода, 0 2 - 1 % аргона, 20 2 % кислорода и 78 7 % азота. [8]
Газо-адсорбционная хроматография ( ГАХ) начала развиваться значительно ранее газо-жидкостной. Так, некоторые вопросы по динамике сорбции в противогазах, опубликованные в 1929 г. Н. П. Шиловым и его сотрудниками, близки к фронтальной газо-адсорбци-онной хроматографии. [9]
Газо-адсорбционная хроматография применяется для анализа газов. Основана на адсорбции газообразных компонентов смеси твердыми поглотителями. Последовательная десорбция компонентов исходного газа осуществляется потоком инертного газа-носителя, например гелия или двуокиси углерода. Анализ проводится на автоматических приборах - хроматографах. [10]
Газо-адсорбционная хроматография ( ГАХ) отличается от газо-жидко-стной тем, что вместо жидкой неподвижной фазы используется активное твердое вещество, или адсорбент, например активированный уголь или силикагель. Таким образом, прохождение газов или паров через колонку избирательно тормозится в результате процесса адсорбции, а не распределения. Изотермы адсорбции редко бывают линейны; поэтому пики в ГАХ асимметричны чаще, чем в ГЖХ. [11]
Газо-адсорбционная хроматография ( ГАХ) обладает многими преимуществами по сравнению с газо-жидкостной хроматографией ( ГЖХ) ( а иногда она и единственно возможна); при анализе газов, разделении геометрических изомеров ГЖХ не обеспечивает достаточной селективности; для анализа высококипящих продуктов, разделения в режиме программирования температуры и расхода, при длительном автоматическом анализе, анализе примесей, препаративном разделении - ГАХ более удобна. [12]
![]() |
Разделение газов.| Схема прибора для получения радиохроматограмм методом ГХПТ. [13] |
Газо-адсорбционная хроматография в основном является методом разделения газовых смесей. В настоящее время она уже не ограничивается только разделением низкокипящих веществ и вторгается в область применения газо-жидкостной хроматографии. Основными адсорбентами в газо-адсорбционной хроматографии являются ( в порядке увеличения полярности поверхности): активированный уголь, силикагель, окись алюминия, молекулярные сита. [14]
Газо-адсорбционная хроматография отличается от газо-жидко-стной тем, что неподвижной фазой служит твердый адсорбент. [15]