Cтраница 3
Рассматриваются варианты высокоэффективной жидкостной хроматографии, имеющие наибольшее значение при анализе лекарственных веществ. Главные положения теории, закономерности, а также методические и аппаратурные аспекты излагаются как основа для целенаправленного выбора условий разделения и анализа. Обобщены литературные данные и результаты собственных исследований авторов по разработке полуэмпирических моделей, связывающих величины удерживания органических соединений с их строением и составом фаз хроматографичес-кой системы. Оптимальные области использования основных методических приемов рассматриваются во взаимосвязи с характером типичных аналитических задач. Приводятся справочные данные по анализу лекарственных веществ с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. [31]
Метод основан на высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением УФ-детектора. [32]
Время анализа в высокоэффективной жидкостной хроматографии можно сократить путем использования хорошо упакованных колонок, элюентов с низкой вязкостью и высокого давления. [34]
Для использования в высокоэффективной жидкостной хроматографии колонок, упакованных очень мелкими частицами, и ( или) колонок малого внутренного диаметра требуется дальнейшее уменьшение внеколоночной дисперсии. [35]
Сочетание рефрактометрии с высокоэффективной жидкостной хроматографией служит одним из основных средств современной аналитики. Показатель преломления является характерной для данного вещества константой и зависит от длины света, температуры и давления. Стандартными условиями измерения показателя преломления является 589.3 нм ( О-линия натрия) при 20 С, 0.1 МПа. Показатель преломления большинства чистых, смешанных растворителей и жидких растворов находится в пределах п 1.30 - 1.90. Показатель преломления 1.60 считается высоким, а 1.40 - низким. Коэффициент преломления разбавленных растворов изменяется пропорционально изменению концентрации растворенного соединения, что позволяет истшьзовать рефракцию для количественного обнаружения сорбатов в элюате. [36]
Советы и преимущества: Высокоэффективная жидкостная хроматография - наиболее подходящий метод анализа этого класса веществ, поскольку дает возможность обнаруживать широкий спектр веществ. Повышается опасность разрушения таких веществ, если подобные сложные операции по получению производных не выполняются безукоризненно. [37]
![]() |
Разделение нуклеотидов. [38] |
В связи с этим высокоэффективная жидкостная хроматография является хроматографией при высоких давлениях. [39]
Советы и преимущества: Высокоэффективная жидкостная хроматография обеспечивает разделение производных сульфата, которые могут быть получены или в петле автоматического пробоотборника, или во флаконе. [40]
Метод основан на использовании высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением УФ детектора. [41]
Методика основана на использовании высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением УФ-детектора. [42]
Метод основан на использовании высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением УФ-детектора. [43]
Метод основан на использование высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением УФ-детектора. [44]
Метод основан на использовании высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением УФ-детектора. [45]