Cтраница 2
Подвижные фазы в жидкостной распределительной хроматографии обычно состоят из веществ, имеющих сравнительно маленькие органические молекулы или смеси нескольких таких материалов. Объясняется это тем, что используемые жидкости должны иметь небольшую вязкость, для того чтобы давление, необходимое для продавли-вания раствора чедез заполненный слой, было минимальным. Для данной степени разделения длительность анализа и вязкость элюента возрастают параллельно. Это означает, что если увеличивается вдвое вязкость подвижной фазы, то длительность разделения также возрастает вдвое. В табл. 4.4 приведены вязкости различных органических соединений, показывающие влияние на вязкость размера и числа полярных групп. [16]
Мы освоили метод жидкостной распределительной хроматографии, описанный в литературе, и применили его для анализа производственных смесей монокарбоновых ( муравьиной, уксусной и пропионовой) и дикарбоновых ( щавелевой, янтарной, глутаровой и адипиновой) кислот. [17]
На данной стадии развития жидкостной распределительной хроматографии в ряде случаев коэффициенты активности можно определять ( что важно, в частности, для инженерных расчетов), но еще только делаются попытки использовать коэффициенты активности для предсказания возможности разделения смесей. Поэтому при выборе пар фаз для ЖРХ в основном руководствуются эмпирическими правилами. [18]
В чем заключается метод жидкостной распределительной хроматографии. [19]
Обсуждение термодинамических и практических аспектов жидкостной распределительной хроматографии необходимо начать с изучения простой модельной системы, представляющей собой две жидкие фазы, находящиеся в контакте. Примером такой системы может служить делительная воронка, содержащая две несмешивающиеся жидкости, например вопу и гептан. Если ввести на поверхность раздела небольшое количество смеси бензола и этанола, то большая часть бензола перейдет в гептан, а большая часть этанола - в водную фазу. Уже этот простой пример позволяет поставить ряд важных вопросов. Прежде всего, что мы понимаем под несмешивающимися жидкостями. [20]
Следует отметить несколько характерных особенностей жидкостной распределительной хроматографии. [21]
Теория газовой хроматографии во многом аналогична жидкостной распределительной хроматографии. Газо-жидкостную хроматографию, по-видимому, наиболее полно отражает теория линейной неидеальной хроматографии. Имеется три способа ее математической обработки. [22]
Бумажная хроматография является одним из видов жидкостной распределительной хроматографии. [23]
![]() |
Разделение стероидов. [24] |
На рис. 8.4 показано разделение гербицидов методом жидкостной распределительной хроматографии на оксидипропионитриле, нанесенном на CSP ( фирма. [25]
Методика анализа смесей метиламинов и аммиака методом жидкостной распределительной хроматографии, Отч. [26]
Порошковые целлюлозы используют в качестве носителей для жидкостной распределительной хроматографии веществ различных классов: Сахаров, глице-ридов, карбоновых и аминокислот, витаминов, пестицидов, неорганических ионов и многих других веществ. [27]
Оформление первого метода ( экстракции) по типу жидкостной распределительной хроматографии ( см. разд. Кроме того, вторым методом возможно определение в оксиэтилированных жирных кислотах также свободных жирных кислот, сложных моноэфиров жирных кислот, сложных диэфиров жирных кислот. [28]
С помощью исправленного удерживаемого объема легко перейти от уравнения жидкостной распределительной хроматографии к уравнениям для газожидкостной хроматографии. [29]
Количественное определение летучих жирных кислот методом газовой хроматографии совместно с жидкостной распределительной хроматографией. [30]