Cтраница 1
Адсорбционная газовая хроматография основана на использовании различия в адсорбируемое газов и паров. В зависимости от основного фактора, определяющего разделение, различают следующие виды газовой хроматографии: газо-жидкостную и газо-адсорбционную. [1]
Адсорбционная газовая хроматография основана на использовании различия в сорбируемости на адсорбенте газов и паров. В зависимости от основного фактора, определяющего разделение ( распределение газовой смеси между неподвижной жидкой и подвижной газовой фазами и сорбируемостью компонентов газовой смеси на адсорбенте), различают следующие виды газовой хроматографии: газо-жид костную и газоадсорбционную. [2]
В адсорбционной газовой хроматографии наиболее перспективен метод направленного модифицирования поверхности, развиваемой в СССР А. В. Киселевым с сотрудниками. [3]
Различают адсорбционную газовую хроматографию и газо-жидкостную хроматографию. В первом случае разделение смеси в системе газ - твердое тело происходит за счет адсорбции вещества на активной поверхности твердого носителя, во втором - в системе газ - жидкость за счет растворения веществ в тонкой пленке нелетучей жидкости с достаточно большой поверхностью. [4]
В основе адсорбционной газовой хроматографии лежит процесс разделения исследуемых газовых смесей благодаря неодинаковой сорбции и десорбции ее компонентов с помощью адсорбирующих материалов ( сорбентов), в качестве которых обычно используются силикагель, активированный уголь, оксид магния и др. Отметим, что десорбцией называется выделение поглощенных веществ из сорбента. [5]
При применении адсорбционной газовой хроматографии следует иметь в виду влияние адсорбционного поля на состояние адсорбированных молекул, в частности, на равновесие вращательных изомеров. [6]
Термический фактор в адсорбционной газовой хроматографии является одним из наиболее действенных. Воздействие температуры на хроматографическую полосу приводит к выпрямлению изотермы адсорбции, ускорению внутренней диффузии и, что самое главное, позволяет изменять адсорбционные свойства в широком диапазоне, делая многие процессы адсорбции обратимыми. [7]
Проба газа анализировалась методом адсорбционной газовой хроматографии на водород, метан, этилен, этан, ацетилен, пропан, пропилен, бутан. [8]
![]() |
Жидкости для распределительной газовой хроматографии. [9] |
Распределительная хроматография наряду с адсорбционной газовой хроматографией используется и в анализе газов. В этом методе на адсорбент наносят высококипящие жидкости, и поглощение газов происходит в результате растворения их в этой жидкостной пленке. В табл. 44 приведены некоторые жидкости, применяемые для распределительной газовой хроматографии, область их применения и максимальная температура использования. [10]
![]() |
Поля концентраций поглощаемого вещества в работающем слое адсорбента. [11] |
На использовании этой закономерности основана адсорбционная газовая хроматография, широко используемая как метод определения состава смесей. В поток инертного газа, движущегося через слой адсорбента, вводится анализируемая проба, и фиксируется выход отдельных компонентов из слоя путем изменения теплопроводности, плотности или иных свойств газовой смеси. Полученные данные позволяют количественно определять содержание отдельных компонентов. [12]
Для анализа нефтяных газов пользуются адсорбционной газовой хроматографией, применяя адсорбенты с достаточно развитой поверхностью - тонкопористые силика-гели, цеолиты, микропористые полимеры. [13]
Излагаются основные принципы и различные методы адсорбционной газовой хроматографии. [14]
Описана микрокаталитическая методика исследования кинетики гетерогенных реакций с применением адсорбционной газовой хроматографии на примере гидрогенизации этилена. [15]