Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Метод ионообменной хроматографии

    Молекулярная адсорбционная хроматография. Этот вид хроматографии имеет большое значение для аналитического и технологического разделения смесей органических веществ сложного состава, например растительных пигментов, витаминов, антибиотиков, аминокислот. Известны также примеры использования метода молекулярной адсорбционной хроматографии для разделения редкоземельных и радиоактивных элементов, хотя для этих целей чаще применяют методы ионообменной хроматографии. [c.69]


    Методы ионообменной хроматографии [c.109]

    Схема систематического хода анализа смеси NH4-, К" -, Na+-, Ва " -, Sr2+-, a= +-, Mg2+-, Мп2+-, Zn -, Ni +-, o2+-, Fe2+-, реЗ+. ионов в присутствии фосфат-ионов методом ионообменной хроматографии представлена в табл. 42. [c.197]

    Для анализа методом ионообменной хроматографии в тонких слоях на пластинку наносят соответствующие ионообменники. Однако широко распространенные ионообменные синтетические смолы редко применяют в ТСХ, так как они способны к сильному набуханию, вызывающему при сушке слоя растрескивание. Для ионного обмена в тонких слоях применяют жидкие ионообменники, нанося их на поверхность зерненого носителя, смеси ионитов с порошками целлюлозы, специальные сорта целлюлозы, а также минерально-органические иониты. [c.130]

    РАБОТЫ ПО МЕТОДУ ИОНООБМЕННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 307 [c.307]

    В чем сущность метода ионообменной хроматографии  [c.188]

    Если в исследуемом растворе присутствуют катионы тяжелых металлов, для определения его состава необходимо предварительно отделить катионы от анионов. Очень часто в этих целях вместо содовой вытяжки (см. ниже, гл. XIV, 4) используют метод ионообменной хроматографии. [c.200]

    Рассмотренные три способа не могут дать удовлетворительного результата, если ионы очень мало различаются по свойствам и поглощаются ионитом почти одинаково. В этом случае эффективного разделения можно достичь, применяя метод ионообменной хроматографии с комплексообразователем, дающим с разделяемыми ионами комплексные соединения различной прочности. -Рассмотрим суть этого метода на примере разделения ионов редкоземельных элементов с применением лимонной кислоты в качестве комплексообразователя. Разделяемым катионам дают поглотиться в верхней части катионитовой колонки (сульфокатионит в ЫН4- или Н-формах). Затем через колонку пропускают растворы нитратного буферного раствора (лимонная кислота + гидроксид аммония), имеющие разные pH. При этом поглощаемые катионы образуют нитратные комплексные отрицательно заряженные анионы, прочность которых (и, следовательно, вымывание из катионитовой колонки) определяется pH и концентрацией цитратного буферного раствора. Так создаются условия для дифференциального вымывания поглощенных катионов. Чем прочнее образующийся комплексный анион, тем легче вымывается катион из колонки. [c.690]

    Каковы области применения, достоинства и недостатки метода ионообменной хроматографии  [c.188]


    Проявительный метод является наиболее распространенным методом ионообменной хроматографии. Рассмотрим разделение смесн ионов В+, С+ и 0+ на ионите с противоионом А+, предположив, что по способности к обмену ионы располагаются в ряд А+<В+<С+< <0+ [c.109]

    Методы анализа фракций могут быть физическими, химическими и биологическими. Одним из лучших методов считается детектирование радиоактивных изотопов. Результаты измерений оформляют в виде кривой зависимости определяемой величины от объема злюата. По распределению пиков на хроматограмме судят о возможности объединения некоторых фракций, совершенно чистых, без примесей других компонентов. Методом ионообменной хроматографии можно разделять различные катионы и анионы, четвертичные аммониевые основания, амины, аминокислоты, белки, продукты гидролиза пептидов, физиологические жидкости, гидролизаты клеточных оболочек микробов, антибиотики, витамины, нуклеиновые кислоты. [c.361]

    Разделение ионов Ti и Zr" методом ионообменной хроматографии основано на различии в сорбции указанных ионов катионообменником КУ-2 в 1 М растворе НС1. При этом ионы сорбируются катионообменником, а ионы Ti полностью вымываются из колонки. Ионы Zr десорбируются из колонки [c.233]

    Работы по методу ионообменной хроматографии Анали смесей неорганических ионов [c.305]

    ДЛЯ конкретных целей эксперимента, но независимо от этого всегда состоит из трех основных частей (рис. Е.9) резервуара с хроматографируемым раствором, колонки с адсорбентом и сосуда для сбора элюата. Эта же установка может быть использована и Б методе ионообменной хроматографии, основанном на использовании специфичного обмена ионами между ионообмен-ником и раствором. [c.490]

    Fe2% Fe Сг +, Al Ni , o Zn В ПРИСУТСТВИИ PO "- ИОНОВ МЕТОДОМ ИОНООБМЕННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ [c.196]

    Схема систематического хода анализа смеси NH/-, N4+-, Ва2+-, 5г +-. Са ., Мй=+-. Мп2+-. А1з+-, Сгз+-, Ре2+-, Рез+-, N 2+-, Со +-, гп + ионов в присутствии фосфат-ионов методом ионообменной хроматографии [c.198]

    Методы ионообменной хроматографии, экстракции, а также только начинающий развиваться метод фракционной сублимации летучих соединений РЗЭ [1] основаны на многократном повторении тех или иных обменных процессов. При хроматографировании это многократный об- [c.77]

    Методом ионообменной хроматографии можно разделять редкоземельные элементы, используя различия констант нестойкости их комплексных соединений [88.1. [c.145]

    Анализ вымыванием элюирование). Во многих случаях, особенно в методе ионообменной хроматографии, наиболее эффективен способ вымывания (элюирования) отдельных [c.11]

    Одним из первых хроматографических методов, нашедших практическое применение, был метод ионообменной хроматографии. В его основе лежит обратимый стехиометрический обмен ионами, содержащимися в растворе, т. е. в жидкой подвижной фазе, на ионы твердых или жидких веществ — неподвижной фазы. Такие вещества, обладающие подвижными ионами, способными к обмену, называются ионитами или ионообмечниками. Они могут быть как твердыми, так и жидкими веществами. В большинстве случаев в ионообменной хроматографии применяются твердые ионообменни-ки. Поэтому здесь рассмотрена лишь хроматография на твердых ионитах. [c.99]

    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИОНООБМЕННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ [c.116]

    Важным условием успешного решения практических задач методом ионообменной хроматографии является правильный выбор ионита, его подготовка, а также определение условий проведения опыта, особенно размеров колонны. Поэтому хроматографическому анализу должна предшествовать подготовка ионита, испытание его обменной емкости и других свойств, а также установление на их основе оптимальных размеров зерен ионита и хроматографической колонки (ее длины и диаметра). Соотношение диаметра колонки и размеров зерен ионита не должно быть менее чем 40 1. Этим определяются нижние границы размеров колонок. Можно рекомендо- [c.118]

    При вытеснительном методе ионообменной хроматографии реагентом служит раствор, содержащий такой противоион, который сорбируется ионитом лучше противоионов разделяемой смеси и поэтому вытесняет их. Зоны вытесняемых ионов следуют непосредственно одна за другой с одинаковой скоростью, определяемой скоростью движения иона-вытеснителя. [c.121]

    Методом ионообменной хроматографии можно разделить на катионите близкие по свойствам редкоземельные элементы, используя различия констант нестойкости их комплексных соединений при разных значениях pH. В основе разделения их с помощью ионообменной хроматографии лежит различие в свойствах их комплексных соединений, поскольку именно в комплексных соединениях наиболее полно проявляются и находят отражение тонкие различия в величинах ионных радиусов и строении электронных оболочек. [c.208]


    Количественный анализ. В количественном анализе метод ионообменной хроматографии применяется для разделения близких по свойствам элементов (веществ), получения аналитических концентратов, а также в объемных методах анализа. [c.193]

    Разделение методом ионообменной хроматографии. Ионообменная хроматография основана на сорбции разделяемых ионов смолой с последующим дифференциальным вытеснением индивидуальных ионов вымывающим раствором-десорбентом. Ионообменной хроматографией были получены чистейшие препараты РЗЭ. В настоящее время этот метод является промышленным. Им получают значительные количества солей всех без исключения РЗЭ высокой степени чистоты. [c.117]

    Вытеснительный метод ионообменной хроматографии может применяться для препаративного разделения относительно больших количеств растворов смеси электролитов. Поскольку фронты хроматографических зон быстро достигают неизменяющейся остроты, удлинение колонки сверх, определенной величины не может улучшить эффекта разделения. Уменьшение поперечного сёчения колонки, на- [c.121]

    Разделение катионов Fe + и u + методом ионообменной хроматографии основано на способности этих ионов в аммиачной среде в присутствии сульфосалициловой кислоты образовывать комплексные ионы противоположного знака —анионы трисуль-фосалицилаты Fe + и катионы аммиаката Си +. [c.230]

    Рекомендуемые опыты. Количественный анализ смеси сульфата, гидросульфата и дигндромонофосфата методом ионообменной хроматографии. [c.253]

    Цитраты РЗЭ были первыми комплексными соединениями, использованными для разделения смесей РЗЭ методом ионного обмена. Выбор лимонной кислоты в качестве лиганда был сделан случайно, именно этот реактив использовался участниками Манхэттенского проекта [12], создателями первой атомной бомбы в США, для выделения радиоактивных изотопов Zr и Nb из смеси осколочных элементов продуктов деления урана. Сейчас метод ионообменной хроматографии наряду с экстракционным методом широко используется для практического разделения смесей РЗЭ и очистки как радиоактивных изотопов индикаторные, невесомые количества), так и больших количеств РЗЭ для металлургических и других целей, хотя вместо лимонной кислоты в качестве нолидентатного лиганда обычно применяют комплексоны [10]. [c.77]

    Разделение ионов Ti и Zr методом ионообменной хроматографии основано на различии в сорбции указанных ионов катионообменником КУ-2 в 1 М растворе НС1. При этом ионы Zт сорбируются катионообменником, а ионы Ti полностью-вымываются из колонки. Ионы Zr десорбируются из колонки A M раствором НС1. Количественное определение указанных ионов фотометрическим методом основано на образовании хелатов Ti с хромотроповой кислотой при рН = 2—3 красного цвета (Ямакс = 470 нм), ионов Zr с арсеназо I при рН=1 синего-цвета (Я, акс = 580 нм). [c.233]

    В качественном анализе катионов методом ионообменной хроматографии широко применяется окись алюминия для хроматографии , отвечающая формуле [(Al20з)Ji А101]Ыа . [c.286]

    Отделение катиоиов методом ионообменной хроматографии. Сущность метода заключается в следующем. [c.513]

    Можно проводить отделение катионов от анионов методом ионообменной хроматографии (см. гл. XIII, 5). [c.209]

    Применение ионов-замедлителей в процессе разделения РЗЭ методом ионообменной хроматографии существенно ускоряет разделение благодаря возможности проводить процесс при более высоком pH, не боясь возможности образования комплексов всеми РЗЭ. Это, в свою очередь, в значительной степени повышает концентрацию РЗЭ в элюатах и в то же время усиливает четкость разделения [981. В качестве замедлителей используют ионы металлов, обладающие способностью давать прочные комплексные соединения с полиаминоуксусными кислотами. Как правило, применяют в качестве замедлителей ионы, обладающие большей склонностью к комплексообразованию, чем РЗЭ. Однако из-за того, что зависимость степени закомплексованности от pH у РЗЭ и ионов-замедлителей разная, а также разная прочность связи катионов со смолой, в ряде случаев могут быть использованы в роли замедлителей элементы с меньшей константой устойчивости, чем у РЗЭ. Примером может служить применение 2x1 и Си + при разделении элементов иттриевой подгруппы, наиболее часто использующихся на практике [99]. В табл. 32 показана устойчивость комплексных соединений некоторых ионов-замедлителей и РЗЭ с ЭДТА. [c.123]

    Методы ионообменной хроматографии развивались американскими химиками в годы второй мировой войны при разделении продуктов ядерных реакций. Сами же ионообменники (в том числе и сю1тетические ионообменные смолы) были известны еще раньше, так же, как и ряд работ по ионообменным процессам. В 1947 г. отечественные ученые Т. Б. Гапон, Е. Н. Гапон и Ф. М. Шемякин применили ионный обмен для разделения смеси ионов в растворе с помощью сорбентов. [c.49]

    Недостаток лимонной кислоты, помимо высокой стоимости,— склонность к брожению. Поэтому приходится вводить дополнительные реагенты. В настоящее время в промышленности при разделении РЗЭ методами ионообменной хроматографии в качестве комплексообразователя применяют более эффективные реагенты — аминополиуксус-ные кислоты, в частности ЭДТА, нитрилтриуксусную кислоту [90, 91] и др. Сопоставление разделяющей способности этих комплексообразователей и лимонной кислоты приведено в табл. 30 [92]. [c.120]

    Для птлелонмя анионов, затрудняющих анализ катно-нон, иногда также применяют метод ионообменной хроматографии (см, ниже). [c.436]


Смотреть страницы где упоминается термин Метод ионообменной хроматографии: [c.135]    [c.100]    [c.108]    [c.10]    [c.328]    [c.513]   
Смотреть главы в:

Практикум по биохимии Изд.2 -> Метод ионообменной хроматографии

Комплексные соединения трансурановых элементов  -> Метод ионообменной хроматографии




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ионообменная хроматографи

Хроматография ионообменная

Хроматография методы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте