Cтраница 1
![]() |
Интегральные ( а и дифференциаль. ные ( б кривые злюации. Разделение смесей уксусной, пропионовой, изомасляной, масляной и 2, 2-диметилпропионовой кислот методом газо-жидкостнол хроматографии 6. [1] |
Газожидкостная распределительная хроматография или просто газожидкостная хроматография включает использование жидкости, нанесенной в качестве неподвижной фазы на твердый носитель. Газотвердая хроматография описывает все хроматографические методы, в которых стационарная фаза представляет собой твердое вещество. Такой метод имеет гораздо меньшее значение для аналитической химии, чем метод газожидкостной хроматографии, и ниже рассматриваться не будет. [2]
Принцип действия прибора основан на использовании методов газоадсорбционной и газожидкостной распределительной хроматографии. Разделение производится на набивных колонках в изотермическом режиме и режиме программирования скорости газа-носителя. [3]
Чтобы определить фактическое значение удерживаемого объема в колонке в случае газожидкостной распределительной хроматографии, следует вернуться к нашему исходному уравнению для скорости десорбции. [4]
В газоаналитической практике применяются два метода газовой хроматографии - адсорбционная хроматография и газожидкостная распределительная хроматография. [5]
Джемс и Мартин [14] и другие авторы [17, 19, 20] нашли, что при газожидкостной распределительной хроматографии логарифм величин Vr линейно возрастает с увеличением числа углеродных атомов в молекуле. Это подтверждено также нашими исследованиями в случае хроматографии на адсорбентах. [6]
Джемс и Мартин [14] и другие авторы [17, 19, 20] нашли, что при газожидкостной распределительной хроматографии логарифм величин Fr линейно возрастает с увеличением числа углеродных атомов в молекуле. Это подтверждено также нашими исследованиями в случае хроматографии на адсорбентах. [7]
Методика определения три-метиламина в присутствии ди - и монометиламинов и аммиака на основе газожидкостной распределительной хроматографии, Отч. [8]
Все сделанные выводы сохраняют свое значение для линейной изотермы в адсорбционно-проявительной хроматографии и для газожидкостной распределительной хроматографии. Однако для распределительной хроматографии возникают новые особенности, связанные с механизмом процесса. [9]
В облученном водном растворе бензола при давлении водорода 100 ат ( 9 8 106 Па) [ уравнение ( 23) ] и рН 13 методом газожидкостной распределительной хроматографии были обнаружены циклодиен-1 4, циклогексен, циклогексан и димерные продукты. [10]
Интересно отметить, что природные пористые материалы ( в -, виде губчатых веществ) в качестве носителей для хроматографии применялись, видимо, уже более четырех столетий назад. Фактически этот метод можно классифицировать как газожидкостную распределительную хроматографию, в которой губчатый материал является носителем, а оливковое масло - неподвижной фазой. [11]
Изменение некоторых показателей жира и оценка показателя селективности могут быть проведены на основании изучения изменений жирнокислотного состава получаемых саломасов. Это может быть осуществлено, в частности, методом газожидкостной распределительной хроматографии, которая позволяет быстро выполнить количественный анализ получаемого продукта. [12]
Хроматографический анализ - эффективный, быстрый, удобный и широко распространенный метод разделения и анализа углеводородных газов различного состава. Хроматогра-фическое разделение газов осуществляют путем многократного перераспределения разделяемых веществ между движущимся газом и неподвижной фазой, заполняющей колонну, двумя методами: адсорбционным, когда неподвижной фазой служит твердый адсорбент, и газожидкостным распределительным, когда неподвижной фазой является жидкость, нанесенная на твердый инертный носитель. При методе газожидкостной распределительной хроматографии в колонну загружают инертный носитель с высокой пористостью ( кизельгур или измельченные огнеупорные кирпичи), а в качестве растворителя в зависимости от целей анализа используют неполярные, слабо полярные и сильно полярные жидкости, которые обладают незначительным давлением пара ( при рабочей температуре колонны) и высокой теплоустойчивостью. [13]
При газожидкостной хроматографии используются нелетучие растворители, нанесенные на пористые твердые носители с большой поверхностью. Разделение смеси на компоненты зависит здесь от скорости процесса растворения компонентов в жидкости, которая определяется коэффициентом распределения между жидкой и газовой фазами. Поэтому эту методику иногда называют газожидкостной распределительной хроматографией. [14]
Разделение сложной смеси может потребовать повторного разделения с использованием иного механизма. В этом случае первой полезной ступенью разделения является грубое фракционирование веществ по различным функциональным группам методом адсорбционной хроматографии в тонком слое, причем при этом должна быть использована вся высокая емкость образца адсорбента. Разделенные зоны вещества соскабливают, удаляют с адсорбента и далее разделяют ме - тодом газожидкостной распределительной хроматографии ( если компоненты летучи) или высокоэффективной жидкостной хроматографии. Полимеры можно исследовать также методом ситовой или пиролитичес - кой газовой хроматографии. [15]