Гранулированный гель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Ничто не хорошо настолько, чтобы где-то не нашелся кто-то, кто это ненавидит. Законы Мерфи (еще...)

Гранулированный гель

Cтраница 2


Поперечносшивающие мостики - СН2СН ( ОН) СНа-О - - СН2 - образуются в результате взаимодействия обычных гранулированных гелей ( разд. Гели устойчивы в области рН от 3 до 14, термостойкость - до 70 С.  [16]

Справочник содержит сведения о различных сорбентах и хроматогра-фических носителях, таких как ионообменные смолы, силикагель, окись алюминия, молекулярные сита, активные угли, целлюлозы, сефадексы и другие гранулированные гели, твердые носители для газо-жидкостной хроматографии. Вместе с перечнем марок сорбентов и носителей приведены основные сведения, необходимые для наиболее рационального использования.  [17]

Фиксированные катализаторы могут применяться в форме шариков, состоящих из чистого катализатора или осажденными на размельченный пористый носитель. Гранулированный гель гидрата окиси алюминия, нагретый до 500 С на воздухе, дает очень активный осажденный молибденовый катализатор. В работе катализатор постепенно превращается в еще более активный сульфид молибдена, как было указано выше.  [18]

Характеристикой пористости геля, если это истинный ксерогель, может служить степень его набухания. Для гранулированного геля емкость по растворителю можно легко определить следующим образом: отвешенное количество сухого геля оставляют набухать в избытке растворителя, растворитель между гранулами геля удаляют осторожным продолжительным центрифугированием на сите и вновь взвешивают набухший гель ( подробнее эта методика описана на стр.  [19]

Для объяснения процессов, происходящих в гранулах геля, был предложен ряд гипотез; подробно они будут рассмотрены в гл. Здесь же мы лишь констатируем следующее: смесь веществ можно разделить по молекулярным весам на слое гранулированного геля соответствующей пористости. Не подлежит сомнению, что это хроматографический процесс, поскольку растворенные вещества проникают в неподвижную фазу, в результате чего смесь разделяется на компоненты.  [20]

Небольшие добавки ( со) полимеров АА существенно замедляют испарение воды. Нетромбогенные гранулированные гели на основе ПАА находят применение в медицинской практике для заполнения послеоперационных полостей, изготовления контактных офтальмологических линз, как оболочки водорастворимых фармакологических препаратов ( микрокапсулирование), при изготовлении высококачественных тампонов, пеленок и пр.  [21]

В отличие от других типов геля для сефадекса G-200 коэффициент распределения между фазой геля и элюентом в равновесном состоянии значительно отличался от значения Kd, определенного на колонке. Согласно новому принципу, объемы выхода макромолекул ( белков) с гранулированного геля агара или сефадекса G-200 определяются скоростью их диффузии в фазу геля. Вследствие медленной диффузии крупные молекулы проникают в гель не столь глубоко, как мелкие, и поэтому вымываются с колонки гораздо раньше.  [22]

23 Аппарат для анализа по методу каталитического сжига-н ия ( по Кену3. [23]

Известны различные вещества, которые изменяют цвет в присутствии определенных газов, так что изменение степени окрашивания может служить качественной и даже количественной мерой для газа. Характерным примером9 такого вещества является кремнемолибденовая кислота H8Si ( Mo2O7) 6, изменяющая цвет от ярко-желтого до зеленого и затем синего при восстановлении ее окисью углерода. Высушенным гранулированным гелем заполняют стеклянную трубку длиной 15 см, к которой присоединяют резиновый баллон пульверизатора.  [24]

25 Аппарат для анализа по методу каталитического сжига-н ия ( по Кену3. [25]

Известны различные вещества, которые изменяют цвет в присутствии определенных газов, так что изменение степени окрашивания может служить качественной и даже количественной мерой для газа. Характерным примером9 такого вещества является кремнемолибденовая кислота H8Si ( Mo2O7) n, изменяющая цвет от ярко-желтого до зеленого и затем синего при восстановлении ее окисью углерода. Высушенным гранулированным гелем заполняют стеклянную трубку длиной 15 см, к которой присоединяют резиновый баллон пульверизатора.  [26]

Колонку заполняют небольшими по раз. Применяют всегда один растворитель, который должен по возможности растворять различные полимеры, например тетра-гидрофуран. Раствор полимера в тетрагидрофуране пропускают через колонку, наполненную гелем. Высокомолекулярные фракции не проникают в поры гранулированного геля, а проходят между его частицами. Меньшие макромолекулы проникают в поры геля, соответствующие их размерам, и таким образом происходит разделение полимера на фракции.  [27]

Обычные методы определения серы основаны на реакциях сульфат - или сульфид-ионов, хотя можно применять и методы, основанные на реакциях элементарной серы или таких ее соединений, как окислы, тио -, дитио - или роданид-ные соединения. Во многих случаях малорастворимые сульфаты и сульфиды используются для турбидиметриче-ских определений. Большая чувствительность метода определения сероводорода в виде метиленового голубого позволяет использовать его для определения других соединений серы в тех случаях, когда можно количественно получить сероводород. Соединения с реакционноспособными серу-содержащими группами в газах и парах, дающие окраски, определяют при помощи специальной реактивной бумажки или гранулированных гелей.  [28]

Изоэлектрическое фокусирование [42 - 45] в линейном градиенте рН позволяет разделить белки, характеризующиеся различными изоэлектрическими точками. При движении в градиенте рН суммарный заряд белка постоянно меняется, и в области рН, близких к изоэлектрической точке, становится равным нулю. Соответствующий белок фокусируется, образуя узкую зону. При препаративном фокусировании в колонке стабилизация градиента рН осуществляется с помощью градиента плотности используемого буферного раствора, однако чаще работают с плоскими слоями полиакриламидного или гранулированного геля. При разделении сыворотки образуется более 40 белковых полос.  [29]

Изоэлектрическое фокусирование включает электрофоретическую миграцию белка в условиях градиента рН, которая продолжается до тех пор, пока белок не достигнет такой области, где рН равен р / белка. Суммарный заряд белка становится равным нулю, и белок концентрируется в этой области в виде узкой зоны. Любое перемещение белка из-за диффузии в сторону от этой зоны ведет к восстановлению его электрического заряда и, следовательно, к электрофоретической миграции в обратном направлении. Итак, при изоэлектрическом фокусировании электрофорети-ческий массоперенос и зональная диффузия совместно обусловливают стационарность процесса. В качестве среды для изо-электрического фокусирования применяют градиенты плотности и полиакриламидные или гранулированные гели.  [30]



Страницы:      1    2    3