Cтраница 1
Металлические капилляры отличаются достаточной, механической прочностью, гибкостью и термостойкостью, а их поверхность обычно достаточно шероховата и поэтому хорошо смачивается неподвижной фазой. Однако они непрозрачны, и поэтому хроматографист не может непосредственно наблюдать за процессом приготовления таких колонок или за состоянием разделяющего слоя на их стенках. Поверхность металлических капилляров оказывает каталитическое воздействие не только на многие разделяемые органические соединения, но и на неподвижные фазы. [1]
Металлические капилляры в хроматографической лаборатории изготавливают достаточно редко, а из некоторых металлов их вообще получить невозможно. Металлические капилляры главным образом из нержавеющей стали и реже никелевые выпускает ряд фирм. [2]
Стеклянные или металлические капилляры длиной от 15 до 150 м с небольшим количеством жидкой неподвижной фазы на стенках и эффективностью до 300.000 теоретических тарелок позволяют удовлетворительно разделять смеси углеводородов различных классов и углеводородов с другими органическими соединениями, состоящие из нескольких сот компонентов. Очень часто для анализа углеводородов используют сква-лан и неподвижные фазы на основе силиконов ( для разделения высококипящих углеводородов) или полиэтиленгликоли с боль -, шой молекулярной массой. Две последние неподвижные фазы позволяют работать в изотермическом режиме и при программировав нии температуры до 250 - 300 С. Жидкую или газообразную пробу непосредственно вводят в капилляр, однако в обычном варианте конструкции коммуникаций хроматографа, в этом случае анализизуется лишь 1 / 20 - 1 / 50 часть пробы, что значительно снижает чувствительность анализа. Этот вариант особенно часто используют при комбинации газохроматографического разделения примесей с масс-спектральным анализом компонентов пробы. [3]
Обычно применяют стеклянные, пластмассовые и металлические капилляры не очень малого диаметра ( 1 5 - 2 мм), но со значительным сужением на конце, опущенном в раствор. Такая конструкция гарантирует от засорения и обеспечивает незначительную диффузию растворов. При использовании электрохимической обратной связи для обеспечения плавного подхода к точке конца титрования, конец капилляра располагают в непосредственной близости от индикаторного электрода и это положение строго фиксируют. [4]
В качестве ламинарных дросселей применяют стеклянные или Металлические капилляры. [5]
В качестве ламинарных дросселей применяют стеклянные или металлические капилляры. [6]
Для выяснения влияния длины канала фильеры были использованы стеклянные и металлические капилляры. Размер струи на выходе из капилляра определялся фотографически с помощью горизонтального микроскопа. Из рис. 2 видно, что при уменьшении относительной длины капилляра IIR ( где R - радиус капилляра) и увеличении градиента скорости течения раствора значительно возрастает величина расширения струи. [7]
Для выяснения влияния длины канала фильеры были использованы стеклянные и металлические капилляры. Размер струи на выходе из капилляра определялся фотографически с помощью горизонтального микроскопа. Из рис. 2 видно, что при уменьшении относительной длины капилляра 1 / R ( где R - радиус капилляра) и увеличении градиента скорости течения раствора значительно возрастает величина расширения струи. [8]
Обе эти полости через гибкие трубки 5 - резиновые или металлические капилляры - сообщаются с измеряемыми давлениями рг и р2, где pz является атмосферным давлением. Кольцо 1 жестко соединено с опорной призмой 2, покоящейся на подушке 3, не связанной с кольцом. [9]
Кроме обычных, насадочных существуют еще капиллярные колонки, представляющие собой металлические капилляры длиной до нескольких десятков, а иногда и сотен метров ( чаще всего 50 - 80 м) и диаметром 0 25 - 0 35 мм. [10]
Металлические капилляры в хроматографической лаборатории изготавливают достаточно редко, а из некоторых металлов их вообще получить невозможно. Металлические капилляры главным образом из нержавеющей стали и реже никелевые выпускает ряд фирм. [11]
Проведенные недавно авторами книги опыты подтвердили результаты Луйги и Хьюпе. Эксперимент состоял в том, что в верхнюю часть насадки вводили металлические капилляры, но через капилляры проходил не весь поток газа, основная его часть, как обычно, выводилась через выходной патрубок и только часть - через капилляры. [12]
Большинство капиллярных колонок изготавливают из стекла, которое обладает наименьшей адсорбционной и каталитической активностью среди всех применяемых материалов. Хрупкость стекла компенсируется тем, - что стеклянные капилляры с чистой внутренней поверхностью легко изготовить в лаборатории. Металлические капилляры, главным образом из нержавеющей стали и меди, применяют в основном для анализа углеводородов, а из полимерных материалов не применяют почти совсем. [13]
![]() |
Искажение поля температуры в теле с пазом. [14] |
Если спай термоэлектрического преобразователя имеет плохой тепловой контакт с телом, температура спая будет приближаться к температуре жидкости. Для обеспечения надежного контакта спай термопреобразователя приваривают ( обычно путем разряда конденсатора) или зачеканивают. При закладке в пазы электроизолированные провода термопреобразователей помещают в металлические капилляры. При размещении электроизолированных проводов без капилляров пазы заполняют путем напыления материалом, из которого выполнено тело, или цементируют. Следует избегать вывода проводов термопреобразователей через рабочую жидкость. При необходимости такого вывода провода должны быть хорошо теплоизолированы. [15]