Cтраница 1
Жесткий гель обладает специфической структурой. В гелях, предназначенных для ГПХ, количество разбавителя должно быть значительно большим и вся внутренняя область геля должна быть доступной для молекул растворенного вещества. [1]
Жесткие гели обеспечивают высокую проницаемость колонок, а это в свою очередь способствует высоким скоростям потока. Такие гели могут быть либо гидрофильными, либо липофильными. [2]
Жесткие гели обладают фиксированным размером пор, не изменяющимся ни при каких условиях, что обеспечивает высокую проницаемость колонок. Жесткие гели могут быть как гидрофильными, так и липофильными. Недостатком жестких гелей является наличие адсорбционных свойств вследствие того, что силикаты, как правило, содержат гидроксиль-ные группы. В некоторых случаях адсорбционное сродство удается уменьшить или свести на нет химической обработкой гелей. Вторым недостатком является большее размывание, чем в мягких и полужестких гелях. Это объясняется увеличением сопротивления массопереносу в образующихся застойных зонах подвижной фазы. [3]
Жесткие гели типа биогеля Р-2, которые практически не меняют своих свойств при значительном повышении давления, можно использовать в качестве сорбентов при ВЭЖХ, тогда как более мягкие гели, например биогель Р-300, теряют в этих; условиях механическую прочность. Большое число работ, выполненных в последнее время, посвящено исследованию возможности применения для фракционирования полисахаридов более жестких сорбентов, не изменяющих своих характеристик при: высоких давлениях. Наиболее перспективным в этом направлении является, по всей видимости, использование таких неорганических сорбентов как стекло или силикагель, каждый из которых можно получить в виде гранул строго определенного-размера. [4]
Получается очень жесткий гель, пористость которого легко контролировать. Благодаря своей жесткости сефакрил может быть использован при значительно больших скоростях элюции, чем сефадекс с такой же пористостью. Сефакрил поставляется в виде суспензии набухших гранул с размерами 40 - 105 мкм. Подробные данные об этих матрицах изложены в гл. [5]
К жестким гелям относят силикагели и часто пористые стекла, хотя они и не являются гелями. Эти материалы используют в гель-хроматографии при высоком давлении. [6]
Стирагель - жесткий гель на основе сшитого полистирола, который можно использовать при температурах до 150 С со многими растворителями, такими, как тетрагидрофуран, бензол, трихлорбензол, тетра-хлорэтилен, четыреххлористый углерод, различные ароматические растворители. [7]
Медленно образуется прозрачный жесткий гель. [8]
В качестве жестких гелей обычно применяются пористый сили-кагель ( порасил), пористые стекла с контролируемым размером пори аэросилогели - синтетические макропористые кремнеземы с жесткой пористой структурой и однородным размером пор. Аэросилогели отличаются высокой степенью химической чистоты и отсутствием каталитического воздействия на хроматографируемые вещества. [9]
Высокая проницаемость жестких гелей способствует высоким скоростям потока и эти гели являются наиболее перспективными при высокоэффективных и высокоскоростных разделениях методом молекулярно-ситовой хроматографии. [10]
Заполнение колонок жесткими гелями ничем не отличается от заполнения их адсорбентами, применяемыми в газовой хроматографии. [11]
![]() |
Скоростное разделение методом ГПХ. [12] |
В настоящее время жесткие гели - это или силикагели, или стекла и, следовательно, обладают способностью к адсорбции. [13]
Водная ГПХ на жестких гелях. На рис. 10.23 показано разделение полисиликатов натрия. [14]
Анализ большинства полимеров на жестких гелях часто осложняется их адсорбцией. Для подавления адсорбции обычно используют растворители, которые адсорбируются на насадке колонки сильнее, чем анализируемые вещества. Если по каким-либо причинам это невозможно, то подвижную фазу модифицируют добавкой 0 1 - 2 % полярного модификатора, например, тетрагидрофурана. [15]