Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Колонки полые

    При низкотемпературной перегонке можно использовать все обычные типы колонок, употребляемые для нормальной перегонки (стр. 236), за исключением колпачковых колонок. Полая трубка представляет собой малоэффективную колонку, но та же трубка со спиралевидной насадкой (рис. 246), уже дает хорошие результаты. Для разделения смеси бутиле-нов достаточно колонки длиной 3—5 м и диаметром 5 мм со спиралью в 30—40 витков [43, 125]. [c.291]


    В Другой системе (рис. 2.15) опережающий возврат выталкивателей из зоны пересечения в исходное положение происходит под действием наклонной поверхности матриц и возвратных колонок. При смыкании формы лекальными колонками / полу-матрицы 2, сдвигаясь, своими наклонными поверхностями А воздействуют на наклонные поверхности Б возвратных колонок 3, возвращая в исходное положение выталкивающую систему до полного смыкания полуматриц. [c.185]

    Влияние неподвижной фазы. Какой тип неподвижной фазы окажется наиболее приемлемым для сверхкритической флюидной хроматографии, пока еще не ясно. Степень устойчивости жидких неподвижных фаз неизбежно окажется недостаточной. В качестве неподвижных фаз были использованы полимерные пленки различной толщины и различной степени сшивки. Более предпочтительны такие полимерные фазы, которые ковалентно связаны со стенками колонки (полые колонки) или с твердым носителем (упакованные колонки). Однако в качестве подвижных фаз можно применять и твердые адсорбенты и химически связанные монослои. [c.133]

    Параметры, связанные с емкостью (С), т. е. те параметры, которые влияют на фазовое отнощение толщина пленки, площадь поверхности, диаметр колонки (полые колонки). [c.134]

    Поскольку размытие зоны в полой трубке происходит медленнее, чем в колонке, заполненной сорбентом, эффективность в результате присоединения трубки формально увеличивается, поэтому с определенным запасом можно считать, что степени разделения К и К (для системы колонка — полая трубка и для колонки) связаны соотношением  [c.138]

    Решая это уравнение относительно диаметра колонки, полу- [c.375]

    В теплодинамическом методе Жуховицкого и Туркельтауба на колонку действует температурное поле печи, движущейся вдоль [c.568]

    Вид пространственной функции зависит от формы тела (последняя колонка в табл. 1). Конечно, невозможно описать температурное поле для коротких времен, особенно при прямоугольном начальном распределении температуры, при помощи одной из этих кривых типа параболы. Так как имеется бесконечное число значений т , которые удовлетворяют граничным условиям (см. первую колонку [c.219]

    Колонки так же, как и все вспомогательные приборы (автотрансформаторы, включатели, реометр, промежуточная емкость и приемники), смонтированы на металлическом каркасе, который устанавливается свободно без дополнительных креплений к стенке или полу. [c.527]


    Проведение анализа. Программное реле включает мотор дозатора 8, при этом кран 6 поворачивается иа 60° и камера дозатора включается в воздушную линию. Воздух вытесняет газ и наносит его на адсорбент в разделительной колонке. После того как водород и метан прошли колонку и отметились газоанализатором 16, программное реле включает нагревательные трансформаторы 12—15 в такой последовательности, на такое время и под такое напряжение, чтобы тепловое поле на колонке изменялось определенным (заданным) образом. После выделения гексана нагрев выключают, включают вентилятор 10 п кран дозатора возвращается в исходное положение. [c.854]

    При пропускании 3,0 мл смеси этанола и гексана (50 50) в колонку (с неионным адсорбентом) получены два хорошо выраженные максимума на хроматограмме. Один из них, обычно появляющийся раньше, принадлежал гексану. При построении зависимости ГЛБ от отношения времени удерживания этанола Ту и гексана пол> ены прямые, причем с ростом ГЛБ увеличивалось (рис. 111.3). Статистические исследования ГЛБ в области 2—18 показали, что [c.135]

    Четвертый член определяет размывание, вызываемое вихревой диффузией. Оно характерно лишь для насадочных колонок и в полых, например в капиллярных, колонках отсутствует. [c.26]

    Эффект размывания, вызываемый вихревой диффузией, полностью отсутствует в полых (капиллярных) колонках и характерен только для насадочных колонок. [c.28]

    Динамическая диффузия. Из гидродинамики известно, что распределение скоростей движения газа по сечению полой цилиндрической трубы описывается параболой с максимумом, соответствующим оси трубы. Как следствие этого в капиллярной колонке происходит дополнительное размывание хроматографической зоны, связанное с так называемой динамической диффузией. В насадоч-. ной колонке сопротивление потоку газа вблизи стенки меньше, чем в центре сечения, поэтому в отличие от полой колонки скорость потока газа у стенок насадочной колонки выше, чем в центре сечения. Такое неравномерное распределение концентраций по сечению вызывает поперечный диффузионный поток и связанное с ним размывание зоны. Это явление получило название стеночного эффекта. [c.29]

    Молекулы газа, находящегося в хроматографической зоне, могут в зависимости от их расстояния от оси колонки двигаться с различными скоростями в направлении, перпендикулярном направлению потока, к центру или от центра зоны. При этом распределение скоростей по сечению полой колонки определяется соотношением [c.29]

    За время Д/ молекула передвинется на расстояние Да к й(к, а А1 с точностью до постоянных множителей можно принять равной к7-0. Если Да Л а, то эффективный коэффициент динамической диффузии, учитывающий размывание хроматографической зоны вследствие динамической диффузии, как в полых, так и в насадочных колонках равен [c.29]

    Использование уравнения для приведенной высоты тарелки прощает обсуждение влияния коэффициента диффузии в подвижной фазе и размера частиц (насадочные колонки) ил)1 внутреннего диаметра колонки (полые капиллярные колонки) на рабочие характеристики колонки. Оно также дает возможность быстрой оценки качества колонки, так как для хорощо заполненных колонок должны получаться значения приведенной высоты тарелки 2—3 и около 1 для иолых капиллярных колонок. [c.140]

    Поскольку были известны сведения только о групповом составе отдельных фракций продуктов крекинга, в работе [25] исследовали индивидуальный состав фракций 140—303° С. С этой целью продукты крекинга парафинов разгоняли на ректификационной колонке эффективностью 25 т.т. при флегмовом числе 7—10. Выделенные фракции анализировали методом газо-жидкостной хроматографии, озонировали, окисляли и вновь анализировали указанным методом. Анализ фракции 140—180° С выполняли на двух соединенных последовательно колонках длиной 3 ж и диаметром 6 мм при 92° С неподвижная фаза в первой колонке — Р,Р -тиодипропионитрил (20%) на ИНЗ-600, во второй — поли-этиленгликольсукцинат (20%) на ИНЗ-600, скорость г за-носи-теля (гелия) 100 мл/мин. Условия анализа фракций 180—303° и 240—303° С две соединенные последовательно колонки длиной соответственно 2 ш I м диаметром 6 мм, температура 150° С, неподвижная фаза в первой колонке — кубовые остатки окисления парафинов (10%) на ИНЗ-600, во второй колонке — поли-этиленгликольсукцинат (10%) на том же кирпиче, скорость газа-носителя (гелия) 100 мл/мин. Состав продуктов разложения озонидов определяли и по альдегидам (неокислепные продукты разложения) и по кислотам (после окисления и выделения), которые анализировали в виде метиловых эфиров. Положение двойной связи в исходном олефине устанавливали по составу продуктов озонирования узких фракций. Полученные результаты сведены в табл. 4,18. [c.162]

    К современным способам производства крупногабаритных изделий из пластмасс, особенно из стеклопластиков изделий с замкнутым полым профилем в виде рам фильтропрессов, полых дисков, полых замкнутых колонок, полых кронштейнов и т. п., а также цельнопрессованных окопных рам и створок с полым сечением следует отнести и так называемый способ изготовления изделий стирометод ом. [c.71]


    Для удерживаемых объемов, скоростей потока и некоторых родственных величин применяется следующая система написания. Верхний индекс указывает температуру, к которой приведен объем газа (или скорость потока) Отсутствие верхнего индекса означает, что объем приведен к стандартной тем пературе, или 0°, или к температуре, при которой измерена скорость потока Верхний индекс Т означает, что объем приведен к температуре колонки. Ниж ние индексы указывают положение на колонке и температуру колонки. Поло жением на колонке может быть вход, расстояние от входа или выход их обо значают индексами г, г, о. Отсутствие индекса положения означает, что была учтена поправка на перепад давления, чтобы получить величину, не зависящую от положения. Если температуру колонки необходимо обозначить отдельным индексом, например Т , Т , то начальную температуру программы обозначают Гр. Отсутствие нижнего индекса указывает на изотермический процесс. В последующих главах, где речь идет о ГХПТ, применяют Уп удерживаемый объем при элюировании в условиях программирования температуры. [c.42]

    Демпферы представляют собой полые алюминиевые цилиндры, закрытые крышкой сверху и открытые снизу. Они подвешены при помощи крючков к сережкам и находятся, таким образом, над обеими чашками весов (в демпферных весах других систем демпферы иногда помещены под чашками весов). Демпферные цилиндры входят внутрь двух других алюминиевых цилиндров немного большего диаметра, открытых сверху и закрытых снизу. Эти цилиндры укреплены неподвижно на колонке весов. При опускании арретира вместе с коромыслом весов и чашками в колебательное движение приходят и демпферные цилиндры, которые вдвигаются внутрь наружных цилиадров или выдвигаются из них, благодаря чему создается воздушное торможение, почти сразу останавливающее колебания весов. При этом стрелка весов застывает II определенном положении, отвечающем нулевой точке (или точке равновесия, если весы нагружены). [c.31]

    Лабораторный тип абсорбера первой категории был предложен и использовался Джеймонтом [37]. У этого абсорбера не оказалось какпх-либо преимуществ по сравнению с полой пленочной колонкой (работа абсорбера в сущности основана на том же принципе). [c.96]

    В полых колоннах процессы массо- и теплопередачи, очистки, охлаждения и увлажнения и сушки газов, а также испарения жидкости происходят при неносред-ствешюм контакте диспергируемой среды (разбрызгиваемая на капли жидкость) и сплошной фазы (газа). Поэтому основными элементами устройства полых колоии различной конструкции и габаритов, влияющими иа характеристики их работы, являются разбрызгиватели (( )орсунки), а также узлы ввода газа и последующего расиределения его в аппарате. [c.181]

    По заявкам потребителей комплект КИ-13910 может поставляться для оснащения передвижных ремонтных мастерских. Колонку крепят к полу кузова мастерской четырьмя болтами М 10x75 с гайками и шайбами чфез нижние профили каркаса колонки. [c.173]

    База Технологическое оборудование в терминах СУБД КВАНТ-М отображена в один файл с именем STANDART (рис. 5.20). Здесь левая колонка указывает порядковые номера строк (10, 20, 30 и т. д.), вторая — тип поля записи (02 обозначает простое поле, содержащее данные 01 ВО — начало повторяющейся группы, в которую входят все оставшиеся поля). Третья колонка [c.216]

    В отличие от полых трубок (см. разд. 7.3.1) колонна Вигре обладает большей орошаемой поверхностью за счет большого числа заостренных глубоких вмятин, кроме того в средней части она имеет ввод для питающей смеси. Шрадер и Рицер 15] использовали такую колонну в качестве дефлегматора в приборе для микроперегонки (рис. 129). Он содержит плоскодонную колбу 1, которая обеспечивает постоянную поверхность испарения, и приемник 3 со стеклянными трубками 2 емкостью 0,1 мл. Дистиллят стекает к трубкам 2 по стеклянной нити 4. Разумеется, прибор можно применять только для разделения высококипяищх веществ, так как в нем не предусмотрен водяной холодильник. Более вместительный прибор Кленка [6] также имеет только воздушное охлаждение (рис. 130). Колонка длиной 8,5 или 13 см со спиральной металлической лентой длиной 120 мм и вакуумированной рубашкой обеспечивает хорошее разделение при очень малом количестве смеси. [c.199]

    Для широкополидисперсных слоев наличие интервала и р.пол — и р определяется тем, что уже при < наиболее мелкие фракции начинают выдуваться из поровых каналов между крупными (суффозия) и в верхней части колонки образуется псевдоожиженный слой мелочи. С дальнейшим ростом скорости потока и начинают псевдоожижаться все более крупные фракции. Интенсивное же макроскопическое перемешивание твердой фазы в уже псевдоожиженном участке увлекает за собой и самые крупные фракции. В результате полное псевдоожижение всего полидисперсного слоя наступает при скорости кр.пол даже меньшей скорости псевдоожижения самой крупной фракции с = ах [14]. [c.27]

    В гель-хроматографии применяются наполнители различных марок, отличающиеся размером пор. При использовании в качестве наполнителя, например, сефадекса марки 0-50 для разделения фракций поли-21Тиленгликоля Н(-СНОН—СНг—),,0Н первыми будут выходить из колонки фракции с относительной молекулярной массой больше 10 000 (/< =0). Последними будут выходить фракции полимера с молекулярной массой, меньше 500, и в их числе часто присутствующие минеральные соли (ЫаС1 и др.), для которых К = Таким образом, с помощью се( )адекса 0-50 могут быть разделены фракции полиэтилеигликоля с молекулярной массой в области 500—10 000. [c.59]

Рис. ПО. Хроматограмма смеси нормальных парафинов Сц— i , полу-чеппая при программированном изменении температуры колонки в интервале 75—175 с со скоростью 6° в I мин (колонка — 10% полиэтилен-глнкольадипата на целите скорость газа-носителя 60 m Vmhh) Рис. ПО. Хроматограмма смеси <a href="/info/24771">нормальных парафинов</a> Сц— i , полу-чеппая при программированном <a href="/info/1158876">изменении температуры колонки</a> в интервале 75—175 с со скоростью 6° в I мин (колонка — 10% полиэтилен-глнкольадипата на целите <a href="/info/39446">скорость газа-носителя</a> 60 m Vmhh)
    Vm — абсолютный мольный удерживаемый объем Vmm — мольное удерживание Vg — абсолютный удельный удерживаемый объем Vh — удерживаемый объем Vn —приведенный удерживаемый объем l oTH — относительный удерживаемый объем Кзфф — эффективный удерживаемый объем Vnp—объем введенной в колонку пробы анализируемых веществ Ун.п — программированный удерживаемый объем W — скорость движения температурного поля (печи) [c.6]

    TiiT — отнощение скорости движения зоны вещества или температурногО поля к скорости движения газа я — доля свободного объема колонки Х —доля объема колонки, занятого сорбентом X — коэффициент быстродействия [c.6]


Смотреть страницы где упоминается термин Колонки полые: [c.118]    [c.446]    [c.195]    [c.65]    [c.194]    [c.43]    [c.52]    [c.58]    [c.64]    [c.265]    [c.217]    [c.204]    [c.465]    [c.83]    [c.442]    [c.244]    [c.59]    [c.7]    [c.13]    [c.31]   
Хроматографическое разделение энантиомеров (1991) -- [ c.53 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ триметилсилилпроизводных фенольных соединений с применением насадочных колонок с поли(диметилсилоксаАнализ метиловых эфиров жирных кислот на нитрилсиликоновых маслах

Газовая хроматография (полые колонки)

Капиллярные колонки открытые полые

Колонка в газовой хроматографии полый капилляр с покрытым носителе

Колонки полая трубка

Компенсационная колонка с полыми ионообменными волокнами

Полые или упакованные колонки



© 2025 chem21.info Реклама на сайте