Cтраница 3
Сочетание пиролитической газовой хроматографии с масс-спек-трометриен, вероятно, позволит решить задачу идентификации аминокислот и простейших пептидов без применения стандартов непосредственно по тем фрагментам, на которые распадается исходная молекула в процессе термодеструкцпп. [31]
![]() |
Хроматограмма продуктов пиролиза циклогексана. [32] |
В пиролитической газовой хроматографии исследуемую пробу помещают в печь перед входом в колонку; при нагревании проба разлагается с образованием летучих продуктов. Хроматограмма, или пирограмма [51], получающейся смеси более или менее характеризует вещество, подвергнутое пиролизу. [33]
При пиролитической газовой хроматографии анализируемый образец подвергают пиролизу и на основе газохроматографическо-го анализа образующихся летучих соединений делают заключение о составе и строении исходных материалов. [34]
В пиролитической газовой хроматографии после проведения пиролиза нелетучих соединений проводится газо-хроматографический анализ образующихся летучих продуктов. Обычно оба процесса ( пиролиз и хроматографи-ческий анализ) объединены в одном приборе. [35]
![]() |
Кинетические кривые реакции циклизации полиизопрено-вого каучука СКИ-3. [36] |
Метод пиролитической газовой хроматографии может быть применен также для изучения химических процессов, протекающих в полимерах. Для этого на хроматограммах продуктов пиролиза образцов, полученных на разных стадиях изучаемого процесса, выделяют характеристические пики для исходной и вновь образованной полимерных структур. [37]
Метод пиролитической газовой хроматографии применяется для целей изучения строения полимеров, причем иногда при исследовании отдельных элементов строения возможно использование метода в варианте отпечатки пальцев без идентификации всех продуктов пиролиза. При такого рода исследованиях необходимо наличие веществ с известным строением. [38]
![]() |
Корреляция продуктов пиролиза со строением исходной фенолформальдегидной смолы. [39] |
Метод пиролитической газовой хроматографии был применен для изучения строения некоторых фенолфор-мальдегидных смол. Было установлено, что основные продукты пиролиза соответствуют отдельным фрагментам исходной молекулы полимера. [40]
Методом пиролитической газовой хроматографии: установлено, что при хлорировании в растворе распределение атомов хлора в полимере более равномерное, чем в других случаях. Суспензионное хлорирование приводит к образованию боль. [41]
Методом пиролитической газовой хроматографии показано [102], что при сжигании ХПЭ, содержащего до 70 % хлора, углерода образуется больше, чем в случае ХПВХ с тем же содержанием хлора. Этот факт связан, очевидно, с различием в строении хлорированных полимеров. При содержании хлора выше 70 % из ХПЭ и ХПВХ образуется лишь незначительное количество углерода. [42]
Метод пиролитической газовой хроматографии может быть применен также для изучения химических процессов, протекающих в полимерах. Для этого на хроматограммах продуктов пиролиза образцов, полученных на разных стадиях процесса, выделяют характеристические пики для исходной и вновь образованной полимерных структур. По кинетическим кривым расходования исходной структуры были определены порядок реакции и значения энергии активации, которые впоследствии были подтверждены результатами других методов. Исходя из высокой селективности и чувствительности метода газовой хроматографии, можно полагать, что применение пиролитической газовой хроматографии особенно перспективно для изучения процессов при малых степенях превращения, когда применение других методов может быть очень затруднительно. [43]
![]() |
Пиролитическая ячейка. [44] |
При пиролитической газовой хроматографии полимерных материалов для достижения аналитических результатов не требуется идентификации хроматографических пиков, так как пирограммы можно рассматривать как отпечатки пальцев полимеров, отвечающие их количественной и качественной особенности. [45]