Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Колонки со спиральным потоком

    Автоматический отбор газообразных проб осуществляют с помощью систем промывки газа. В такой системе газ пропускают сверху вниз по спиральной колонке навстречу потоку абсорбирующего раствора. [c.383]

    Б. КОЛОНКИ СО СПИРАЛЬНЫМ ПОТОКОМ [c.397]

    Как бы ни были остроумны конструкции колонок со спиральным потоком, они все же относятся к периодическим колонкам и имеют все присущие периодическим колонкам недостатки при разделении больших количеств веществ. [c.398]


    Для определения окиси этилена, двуокиси углерода и этилена в воздухе в присутствии водяных паров сконструирован двухступенчатый хроматограф со схемой потока, при которой фракции, выходящие из обеих спиральных колонок, поступают в одну и ту же ячейку для измерения теплопроводности. Длина первой колонки равна 5 ж в ней помещен целит 545 с н-октадеканом (40% от количества носителя). Длина второй колонки равна 2,5 м в ней находится силикагель (размер частиц 175—417 мк). Газ-носитель — гелий. [c.137]

    Форма колонки. Обычно используют прямые, П-, У-образные пли спиральные колонки. Длинным колонкам удобно придавать форму спирали, однако заполнение их сорбентом может оказаться неравномерным, что приводит к понижению эффективности. При работе с колонками большого диаметра, особенно препаративными, следует учитывать, что при движении по спиральной трубке газ вблизи внутренней и внешней частей витка проходит различный путь, что приводит к дополнительному размытию полос. Как показал Гиддингс ГЮ8], дополнительный член в уравнении ВЭТТ [уравнение (1.53)], характеризующий диффузию вследствие спиральной траектории движения газа, пропорционален аг Кгу О) (где а — скорость в центре трубки радиусом г г — радиус кривизны спирали). В препаративных колонках поворот газового потока даже на 90° резко ухудшает эффективность разделения. [c.127]

    Предварительный нагреватель, в котором температура входящего потока газа доводится до рабочей, представлял собой медную трубку (наружным диаметром 3 мм п длиной 15 м), согнутую спирально вокруг стеклянной паровой рубашки внутренним диаметром 65 мм и длиной 70 см (рис. 1). Рубашка вместе с предварительным нагревателем была покрыта двойным слоем теплоизоляции толщиной 1,3 см. К предварительному нагревателю была присоединена круглодонная колба емкостью 200 мл с соответствующей жидкостью. Колбу нагревали горелкой через сетку. Температуру рубашки и, следовательно, блока и колонки определяли по температуре стекающей жидкости. В качестве жидкости для работы на этом приборе при различных температурах можно применять следующие соединения  [c.137]

Рис. 2-8. Дозирующая система Холла и Эммета [17] с использованием калиброванных стеклянных капилляров и кранов, управляемых вручную. 1—4 —краны л —чистый синтез-газ в — обводная линия 7 — трубка дозатора 8 — самоуплотняющийся колпачок 9 — ловушки для ртути 10 — ртуть II — реактор с каналом для термопары 12 — спиральная термостатируемая хроматографическая колонка 13 — катарометр 14 — измеритель потока 15 — чистый гелий. Рис. 2-8. <a href="/info/1549316">Дозирующая система</a> Холла и Эммета [17] с использованием <a href="/info/357943">калиброванных стеклянных</a> капилляров и кранов, управляемых вручную. 1—4 —краны л —<a href="/info/1539339">чистый синтез</a>-газ в — <a href="/info/21699">обводная линия</a> 7 — <a href="/info/331811">трубка дозатора</a> 8 — самоуплотняющийся колпачок 9 — ловушки для ртути 10 — ртуть II — реактор с каналом для термопары 12 — спиральная термостатируемая <a href="/info/8039">хроматографическая колонка</a> 13 — катарометр 14 — <a href="/info/377811">измеритель потока</a> 15 — чистый гелий.

    Диаметр спирали колонок, применяемых в высокоэффективной жидкостной хроматографии, должен более чем в 130 раз превышать диаметр трубки, из которой изготовлена колонка (для сведения к минимуму неравномерности потока по диаметру) [10]. Колонки большого диаметра, применяемые для препаративных целей, не должны быть спиральными. [c.53]

    Сложная компоновка. Газы не поглощаются конструкционным материалом. (Вследствие их природы с ними нужно все время работать в герметичной аппаратуре.) Поэтому с компактными спиральными колонками и с устройством из многих колонок были быстро достигнуты успехи, которые не могли быть практически осуществлены при использовании жидких подвижных фаз. Кроме того, непосредственно в газовом потоке можно проводить такие простые химические превращения, как окисление, восстановление и дегидратация. [c.14]

    Отделение двуокиси азота от кислорода [70]. Применяют прибор,, аналогичный изображенному на 4>иг. 48. Петлеобразную трубку дозатора п изготовляют из алюминиевой трубки 50 X 0,63 см (внутренний диаметр), слегка гофрированной (через 3 мм) плоскогубцами для увеличения поверхности контакта. Трубку изгибают в спираль и вставляют в стакан на 400 мл] патрубки о и O петлеобразной трубки закрыты резиновыми колпачками о прокалывают иглой, к которой подсоединяют насос для откачивания системы, а д служит отверстием для ввода пробы i и Kz — трех- ходовые краны с диаметром ходов 2 мм. Более эффективное устройство, заменяющее описанное,, состоит из одного сдвоенного крана с и-образными ходами (см. фиг. 51). Спиральную часть петлеобразной трубки дозатора помещают в баню из сухого льда с ацетоном и поворачивают краны в положение, показанное на фиг. 48,Л, так что поток газа-носителя шунтирует петлеобразную трубку дозатора. Затем системы через отверстие о откачивают и через отверстие д шприцем с иглой в петлеобразную трубку дозатора вводят пробу. Через 2 мин одновременно поворачивают краны / i и к в положение, показанное на фиг. 48,Б, благодаря чему неконденсирую-щиеся газы выдуваются из петлеобразной трубки потоком газа-носителя. Еще через 30 сек краны устанавливают в положение, изображенное на фиг. 48,Л, и для испарения двуокиси азота заменяют баню с сухим, льдом стаканом воды с температурой 50—60°. Затем краны одновременно поворачивают в положение, показанное на фиг. 48,Б, и выдувают пробу в хроматографическую колонку. [c.188]

    Патент. Описано устройство газового хроматографа с детектором по теплопроводности, спиральной колонкой и приспособлением, позволяющим переключать периодически направление потока газа-носителя (для предотвращения уноса жидкой фазы). [c.86]

    Оказалось, что колонки вместо прямых могут быть и-образ-ные, " -образные и спиральные, причем их эффективность заметно не снижается. Можно было бы ожидать, что в случае спиральной колонки возникает значительное снижение разделительной способности из-за разности между скоростями потока в центральной и периферийной части сечения спирали. [c.52]

    Спиральные колонки навиты на конический алюминиевый обогреватель (мощность 700 вт), на котором монтируются также детектор (катарометр), дозатор и, если необходимо, переключатель колонок. В нижней, необогревае-мой части располагаются регулятор скорости газа-носителя и моторы, приводящие в действие дозатор и переключатель колонок. Анализатор выполняется в виде взрывозащищенной камеры . Для подключения нескольких точек отбора пробы имеется переключатель для шести потоков пробы, приводимый в действие мотором (Енцш и Рёдель, 1961). [c.386]

    При заполнении спиральных колонок сорбентом возникают некоторые трудности. Нельзя допускать наличия пустот в колонке, так как при этом ухудшается эффект разделения. В то же время слишком плотная набивка вызывает излишнее сопротивление потоку газа-нооителя. [c.117]

    В работе Тейлора [27] подробно рассмотрена диффузия вещества в ламинарном потоке, проходящем по прямой трубке Поскольку диффузия молекул вещества в жидкости в этих условиях происходит весьма медленно, необходимы очень узкие трубки В результате исследователи начали обдумывать возможность изменения характера ламинарного потока в открытой капиллярной колонке В частности, были исследованы характеристики колонки с турбулентным потоком [28], с потоком, разделенным воздушными перемычками [29, 30], спиральные колонки [31 ] и колонки, изготовленные из де рми-рованных или волнообразных трубок [32], а также электроос-мотический поток [33] Все эти способы позволили уменьшить размывание полосы неудерживаемого компонента, однако размывание полос удерживаемых компонентов было больше расчетного Среди последних работ в области капиллярной ЖХ большая часть посвящена исследованию колонок с каналами очень малого диаметра [34 - 38] [c.60]

    Ф. Мельпольдером и др. [Ме1роИег Р. Ш. е. а., 1962 г.] предложена колонка со спиралью в рабочем пространстве. На внутреннюю трубу навито 10 витков проволоки (диаметр 0,4 мм) с длиной шага 70 мм. Спиральная проволока направляет вертикальные противотоки разделяемых компонентов по винтовой линии, что значительно уменьшает поверхность соприкосновения рабочих потоков, тем самым уменьшая обратное перемешивание компонентов. В связи с этим быстрее устанавливается равновесие и повышается эффективность разделения. Например, при разделении смеси цетан—декалин в такой колонке в течение 1 ч достигается эффективность, равная 6-часовой работе колонки с полым рабочим пространством [Гала С. и др., 19 64 г.]. Через 10 ч в верхней и нижней частях колонки находились практически чистые компоненты, чего не наблюдается при работе с другими колонками даже через 180 ч. [c.120]


    Для насыщения воздуха или других газов парами жидкости лучше всего использовать оросительные колонки или другие приспособления, при помощи которых газ турбулентным потоком проходил бы над максимальной поверхностью жидкости [149]. Для этой цели применимы также винтовые и спиральные промывалки и промывалки со стеклянным фильтром (см. стр. 325). Насыщение газа без понижения его давления достигается при помощи горизонтально расположенных слегка покачиваемых трубок [150]. Если достигнуто давление насыщения, то следует соблюдать выравнивание и постоянство температуры газа. Насыщение устанавливается тем, быстрее, чем меньше давление пара жидкости. Обычно рекомендуется достигать насыщения газа постепенным повышением степени его насьщения, а не пересыщением и конденсацией, так как в последнем случае, особенно часто при очень небольших давлениях, достижение равновесия затрудняется и, как правило, наблюдается появление частичек тумана. Чтобы предотвратить конденсацию насыщенного газа, последний нужно отводить через трубку, которая нагревается до той же или более высокой температуры кроме того, следует исключить вещества, способные поглощать пар, которым насыщен газ. [c.342]

    СО и СОа путем окисления СО в потоке 171]. Изготовлен в лаборатории Спиральная медная трубка 300 X 0,63 см Силикагель фирмы Davison hemi al orp. , 28/200 меш (1,5 м) — порошок пятиокись иода (20 см) — порошок металлического серебра (1,25 сл) — силикагель (остальная часть колонки) [c.186]

    Колонка пирексовая спиральная, 3,7 мХ.4 мм (внутр. диаметр) неподвижная фаза 3% 07-/7 на хромосорбе V ИР, размер частиц 80—100 меш газ-носитель гелий скорость потока 30 мл/мин программирование температуры от 90 до 200 °С со скоростью 3°С1мин детектор масс-спектрометр (температура источника ионов 260 °С энергия электронов 22,5 эВ время съемки одного спектра в диапазоне т/г от О до 410 5 с). Идентифицированы Ы-трифторацетилпроизводные н-бутиловых эфиров следующих аминокислот I — аланина 2 —треонина 3 — серина и глицина 4 — валина 5 — изолейцина и лейцина 6 — пролина 7 — аспарагиновой кислоты 8 — фенилаланина 9 — тирозина 10 — глутаминовой кислоты П — лизина 12 — аргинина. [c.88]

    В настоящее время большинство отечественных и зарубежных хроматографов снабжаются воздушными термостатами. Воздушный термостат (рис. П.36) представляет собой камеру с двойными стенками, пространство между которыми заполнено теплоизоляционным материалом. Форма камеры может быть разной, однако чаще используются вертикальный шкаф для работы с прямыми или и-образными колонками и шкаф кубической формы для спиральных колонок, расположенных в вертикальной или горизонтальной плоскости. Вентилятор создает интенсивный направленный поток воздуха (теплоноси- [c.113]


Смотреть страницы где упоминается термин Колонки со спиральным потоком: [c.367]    [c.367]    [c.488]    [c.190]    [c.157]    [c.345]    [c.50]    [c.208]    [c.218]    [c.130]    [c.304]    [c.38]    [c.397]    [c.300]    [c.386]   
Смотреть главы в:

Препаративная газовая хроматография -> Колонки со спиральным потоком




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Колонки спиральные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте