Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Высокоэффективная жидкостная хроматография

    Катализаторы гидродеароматизации дизельного топлива были испытаны в лабораторных и полупромышленных условиях. Испытания проводили с использованием в качестве сырья прямогонного дистиллята с 36% серы и 1.7% ароматических соединений. Вид и содержание ароматических соединений в сырье определяли с помощью масс-спектрометрии в сочетании с высокоэффективной жидкостной хроматографией (ВЖХ). Результаты испытаний приведены в табл. 2.2. [c.38]


    ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ [c.203]

    Недостатком синтетических ионообменников является их малая механическая прочность, что приводит к разрушению частиц ионита при высоком давлении, характерном для ВЖХ. Для уменьшения сопротивления массопереносу и увеличения механической прочности используют поверхностно-пористые смолы, представляющие собой тонкую пленку ионообменника, нанесенного на твердое инертное тело, например на частицы силикагеля. Подобные ионообменники используют преимущественно для разделения органических веществ в высокоэффективной жидкостной хроматографии. Ионообменники можно разделить на классы в зависимости от ряда обмениваемых ионов. [c.604]

    Полноценный анализ неперегоняющихся или особо высококипящих компонентов нефти стал возможным благодаря комбинации масс-спектрометра с высокоэффективным жидкостным хроматографом, сочетанию в одном приборе двух методов, что дает больше информации о структуре нефтяных фракций нежели их раздельное применение [218]. [c.138]

    Степень химической деструкции подтверждена также методами газожидкостной (ГЖХ) и высокоэффективной жидкостной хроматографии. [c.20]

    Из хроматографических методов в качественном анализе чаще всего применяют тонкослойную, бумажную, осадительную, газовую адсорбционную, газожидкостную, высокоэффективную жидкостную хроматографию (жидкостную хроматографию высокого давления). [c.591]

    Модифицированные сорбенты. В высокоэффективной жидкостной хроматографии подавляющее большинство разделений проводят на модифицированных сорбентах  [c.598]

    Колонки для высокоэффективной жидкостной хроматографии являются тонким инструментом, сердцем хроматографа и требуют бережного обращения. Ошибка оператора прежде всего сказывается на колонке она может полностью или частично потерять свои 1 чества в результате превышения давления, ввода нефильтрованного растворителя или пробы, неосторожного удара, слишком сильной затяжки резьбы и т.д. Поэтому правильному хранению колонок, их регенерации и ремонту необходимо уделять внимание. [c.122]

    Хроматографист, начинающий работать в области высокоэффективной жидкостной хроматографии, должен ознакомиться с основами качественного анализа. Качественный анализ применяют для идентификации известного продукта, полученного новым путем или находящегося в смеси с другими продуктами. Он необходим при выделении из сложных биологических, химических смесей различных компонентов, что особенно важно в медицине, криминалистике, экологии, для контроля за нахождением некоторых лекарств и химических продуктов и их метаболитов в биоматериалах. Знакомство с основами качественного анализа поможет избежать типичных ошибок, например, отличить примеси в образце от примесей в растворителе или проверять чистоту вещества не на одной длине волны спектрофотометра, а на разных и т.д. [c.168]


    Совершенно неизвестное вещество невозможно идентифицировать только с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии, необходимы и другие методы. [c.171]

    ПРАКТИЧЕСКАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ [c.203]

    Быстро развиваются гибридные методы анализа, объединяющие разделение и определение. Напр., газовая хроматография с разл. детекторами - важнейший метод анализа сложных смесей орг. соединений. Для анализа труднолетучих и термически нестойких соед. более удобна высокоэффективная жидкостная хроматография. [c.160]

    При анализе Ф. применяют тонкослойную и высокоэффективную жидкостную хроматографию содержание Ф. определяют обычно по неорг. фосфору. [c.139]

    Современная высокоэффективная жидкостная хроматография. ВЭЖХ (жидкостная хроматография высокого давления, скоростная жидкостная хроматография) начала развиваться в начале 70-х годов. Разработка нового метода обусловливалась, во-первых, необходимостью анализа высококипящих (>400 °С) или неустойчивых соединений, которые не разделяются методом газовой хроматографии, во-вторых, необходимостью увеличить скорость разделения и повысить эффективность метода колоночной жидкостной хроматографии. Для этого применили колонки с малым внутренним диаметром (2—6 мм) для ускорения массообмена уменьшили диаметр частпц сорбента (5— 50 мкм), что, в свою очередь, привело к необходимости увеличить давление на входе колонки до 0,5—40 МПа. Выпускаемые промышленностью жидкостные хроматографы снабжены высокочувствительными детекторами, позволяюш,ими определять до 10 —10" ° г вещества. Достаточно высокая скорость анализа, низкий предел обнаружения, высокая эффективность колонки, возможность определять любые вещества (кроме газов) привели к быстрому развитию ВЭЖХ. [c.203]

    Высокоэффективная жидкостная хроматография в нормальнофазовом варианте (полярный сорбент — неполярный элюент) рекомендуется для разделения изомеров. Изомеры имеют различное время удерживания на силикагеле благодаря разному расположению полярных групп. Идентификацию пиков на хроматограмме проводят методом добавок индивидуальных изомеров. Количественное определение одного из изомеров проводят методом абсолютной калибровки. [c.206]

    В качестве сорбентов при использовании высокоэффективной жидкостной хроматографии используются нуклеосил октадецилсилил-связанный кремний (размер пор 30 нм) [9], нейтральный алюминий [6], силикагель [15], динит-роанилинопропил кремния [16], графит [13], [c.39]

    В лекциях 1, 9 и 10 были приведены примеры исключительно высокой селективности графитированных термических саж и карбохромов к структурлым изомерам в условиях газовой хроматографии. Однако гранулы как из графитированной сажи, так и из карбохромов недостаточно прочны, чтобы выделить из них узкие фракции с размером частиц 10 мкм и ниже, нужные для высокоэффективной жидкостной хроматографии. Под высоким давле- [c.308]

    Уже упоминалось, что высокоэффективная жидкостная хроматография при высоком дав.лении (ЖХВД) по.лучила очень широкое распространение главным образом в качестве экспресс-метода технологического контроля производства низкомолекулярпых природных (и неприродных) соединений. В исследованиях белков и нуклеиновых кислот ЖХВД играет пока бо.лее скромную, но заметную роль (фракционирование пептидов, идентификация аминокислот прц секвеннровании белков и др.). Далее мы увидим, что для исследо- [c.91]

    Так, если начальные скорости ферментативного гидролиза субстрата и накопления одного из продуктов гидролиза Р совпадают, в то время как начальная скорость накопления второго (апомерно-го) продукта Р равна (или близка) нулю, то первичным продуктом является Р ( рис. 1). Измерение концентрации продуктов Р и Р во времени может быть проведено различными методами поляриметрически, с помощью ЯМР, тонкослойной, газожидкостной или высокоэффективной жидкостной хроматографии и т. п. [c.25]

    Названные зависимости с высокой точностью описывают и газохроматографическое поведение веществ-гомологов в условиях газоадсорбционнои и ионообменной хроматографии, а также могут быть использованы для расчета значений Р, в тонкослойной хроматографии, факторов емкости в высокоэффективной жидкостной хроматографии с обращенной фазой, коэффициентов распределения при растворении органических соединений — членов гомологического ряда в бинарных системах вода — органический растворитель. [c.189]

    Модернизация аппаратуры, применяемой в классической жидкостной колоночной хроматографии, сделала ее едпим из наиболее перспективных и совершенных методов анализа. Он по.пучнл название высокоэффективной жидкостной. хроматографии (ВЖХ). В н 1Стоя(цее премя этот метод является одним из главных методов анализа органических соединений. [c.595]

    Хроматографическое разделение в открытой колонке занимает много времени. Это является основным недостатком классической колоночной хроматографии. Высокоэффективная жидкостная хроматография лишена этого недостатка. В этом высокопроизводительном методе наиболее широко применяют поверхностно-пористые ионообменники, обладающие рядом преимуществ по сравнению с обычными ионитами 1) они хорошо выдерживают давление 2) мас-сопередача в тонком поверхностном слое ионита осуществляется быстро, что обеспечивает установление равновесия за очень короткое время. [c.606]


    Отличительной особенностью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) является использование сорбентов с размером зерен 3-10 мкм, что обеспечивает быстрый массоперенос при очень высокой эффективности разделения. [c.5]

    Современная высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) — один из эффективных методов анализа и разделения сложных смесей. Она как метод была открыта в 1903 г. русским ученым-ботаником М.С.Цветом, который использовал для разделения растительных пигментов на их составляющие колонки, заполненные порошком мела [1]. При вымывании пигментов петролейным эфиром они перемещались вдоль колонки, разделяясь при этом на кольца разного цвета. Метод оказался очень удобным и был позднее назван Цветом хроматографией (цветописью). [c.6]

    Практическим критерием эффективности спектроскопии ЯМР с точки фения чувствительности служит ее способность анализировагь такие количества вещества, с которыми обычно имеют дело хи.мики. В настоящее время это количество составляет примерно мг при использованин обычной хроматографической техники или несколько микрограммов при использовании высокоэффективной жидкостной хроматографии. Это количество вещества химики уже чувствуют . Вещество становится невидимым при уменьшении его количества, и с инм трудно обращаться. Биологи же, напротив, часто могут определить присутствие вещества по его биологической активности, поэтому микрограммовые количества считаются достаточными для работы. Мы будем использовать компромиссную величину 100 мкг в качестве наименьшего доступного количества вещее гва. Какие ЯМР-эксперименты можно провести с таким образцом на современных спектрометрах с не самой высокой напряженностью поля  [c.189]

    Для становлення строения Ж. с. и состава желчи используют высокоэффективную жидкостную хроматографию в комбинации с масс-спектрометрией. [c.145]

    В лаб. условиях Л. получают из полиеновых к-т с использованием ферментативных р-ций или синтезируют с помощью р-ции Виттига, осуществляя конденсацию углеводородного и карбоксилсодержащего фрагментов. Для количеств определения Л. обычно используют высокоэффективную жидкостную хроматографию и радиоиммунный анализ (используются меченные радиоактивными атомами антигены). [c.583]

    Возникновение стереоспецифического анализа орг. в-в во 2-й пол. 20 в. связано с развитие.м хро.матографич. методов. Для разделения энантиомеров чаще всего предварительно проводят р-цию между анализируемыми в-вами и оптически активными реагентами с образованием диастереомеров, к-рые затем разделяют. методами газо-жидкостной или высокоэффективной жидкостной хроматографии на колонках с оптически активны.ми неподвижными фазами. [c.403]

    Методы анализа, применяемые в контроле пронз-ва, должны быть экспрессными и непрерывными (напр., редокс-метрия, рН-метрия, спектрофото.метрия). В основе методик контроля процессов произ-ва орг. в-в часто лежит определение исчезающей функц. группы, т.е. группы, подвергающейся превращению на данной стадии произ-ва, что позволяет точно фиксировать конец соответствующей стадии. При этом широко используют тонкослойную, газо-жид-костную, высокоэффективную жидкостную хроматографию, спектрофотометрию, электрохим. методы, проточно-ин-жекц. анализ. [c.403]

    Разработаны методы определения (+)-Т. в сырье и биол. объектах с помощью тонкослойной и высокоэффективной жидкостной хроматографии, спектрофотометрии, люминесцентного анализа- [c.16]

    Наиб, полно функциональность олигомеров и полимеров отражает распределение по типам функциональности (РТО) - аналог ф-ции ММР, количественно характеризующее относит, содержание макромояе л с разл. числом и типом функц. групп. Наиб, универсальный метод количеств, анализа РТО полимеров - высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) в колоночном или тонкослойном вариантах. [c.217]

    ВЭЖХ, хроматофафия, см. Высокоэффективная жидкостная хроматография Вюрстера краситель 5/339 солн 5/124 Вюрца реакция 1/8 9, 392, 947 2/10, [c.572]


Библиография для Высокоэффективная жидкостная хроматография: [c.315]   
Смотреть страницы где упоминается термин Высокоэффективная жидкостная хроматография: [c.59]    [c.239]    [c.343]    [c.150]    [c.120]    [c.444]    [c.469]    [c.552]    [c.22]    [c.127]    [c.571]    [c.502]   
Смотреть главы в:

Практикум по физико-химическим методам анализа -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Практикум по физико-химическим методам анализа -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Методы исследования структуры и свойств полимеров -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Экологическая аналитическая химия -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Анализ воды -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 1 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 1 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 1 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 1 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 1 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 1 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 1 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 1 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 1 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 2 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 2 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 2 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Хроматография Практическое приложение метода Часть 2 -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Методы исследования структуры и свойств полимеров -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Практическая химия белка -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Практическая химия белка -> Высокоэффективная жидкостная хроматография

Ферменты рестрикции и их применение -> Высокоэффективная жидкостная хроматография


Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.264 ]

Методы анализа чистых химических реактивов (1984) -- [ c.230 ]

Аффинная хроматография Методы (1988) -- [ c.33 , c.42 , c.124 , c.128 , c.142 ]

Биосенсоры основы и приложения (1991) -- [ c.140 , c.469 ]

Витамин С Химия и биохимия (1999) -- [ c.139 , c.140 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Высокоэффективная жидкостная

Высокоэффективная жидкостная хроматография ВЖХ белков

Высокоэффективная жидкостная хроматография ВЖХ белков заряду

Высокоэффективная жидкостная хроматография ВЖХ белков размеру

Высокоэффективная жидкостная хроматография ВЖХ белков свойствам

Высокоэффективная жидкостная хроматография ВЖХ количественное определени

Высокоэффективная жидкостная хроматография ВЖХ очистка

Высокоэффективная жидкостная хроматография ВЖХ разделение по гидрофобным

Высокоэффективная жидкостная хроматография ВЭЖХ

Высокоэффективная жидкостная хроматография аминокислот и пептидов

Высокоэффективная жидкостная хроматография аппаратура

Высокоэффективная жидкостная хроматография в анализе органических веществ

Высокоэффективная жидкостная хроматография заполнение колонки

Высокоэффективная жидкостная хроматография иа гидроксиапатите ВЖХ

Высокоэффективная жидкостная хроматография иммуноглобулинов

Высокоэффективная жидкостная хроматография наполнители

Высокоэффективная жидкостная хроматография обратнофазовая ВЖХ

Высокоэффективная жидкостная хроматография оптимизация процесса

Высокоэффективная жидкостная хроматография принципы

Высокоэффективная жидкостная хроматография теория

Высокоэффективная жидкостная хроматография фазы подвижные

Гель-проникающая высокоэффективная жидкостная хроматография ВЖХ

Детекторы в высокоэффективной жидкостной хроматографии

Жидкостная хроматография высокого давления (высокоэффективная жидкостная хроматография)

Жидкостная хроматография хроматографы

Качественный анализ в газовой и высокоэффективной колоночной жидкостной хроматографии

Количественный анализ в газовой и высокоэффективной колоночной жидкостной хроматографии

Колонка в высокоэффективной жидкостной хроматографии

Комбинация высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией

Насосы для высокоэффективной жидкостной хроматографии

Оборудование для высокоэффективной жидкостной хроматография

Определение примеси салициловой кислоты в ацетилсалициловой методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)

Пептидное картирование с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии

Пределы чувствительности в высокоэффективной жидкостной хроматографии

Преимущества и ограничения высокоэффективной жидкостной хроматографии

Применение методов высокоэффективной жидкостной хроматографии для тонкого фракционирования целлюлолитических ферментов

Разделение смесей белков и пептидов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

Хроматография высокоэффективная

Хроматография высокоэффективная жидкостная обращенная

Хроматография жидкостная

Хроматография жидкостно-жидкостная

Хроматографы жидкостные

Энантиомерный анализ смеси аминокислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте