Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Принципиальная схема хроматографа

Рис. 67. Принципиальная схема хроматографа с детектором по теплопроводности. Рис. 67. <a href="/info/1561515">Принципиальная схема хроматографа</a> с детектором по теплопроводности.

Рис. 17.9. Принципиальная схема хроматографа Рис. 17.9. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> хроматографа
Рис. 83. Принципиальная схема хроматографе Рис. 83. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> хроматографе
    К первой группе приборов относятся автоматические анализаторы для контроля качества на потоке сырья, продуктов, реагентов и других технологических потоков. К таким приборам относятся хроматографы, определяющие компонентный состав газа или жидкости. В основу хроматографа положено разделение смеси на компоненты под воздействием одновременно протекающих массообменных процессов - сорбции и десорбции. При десорбции газом-носителем происходит последовательное выделение абсорбированных компонентов. В первую очередь из адсорбента выходят низкокипящие газы или жидкости. Например, при анализе смеси газа, состоящего из этана, пропана и бутана, после начала десорбции с газом-носителем выйдет этан, затем пропан и после этого бутан. Выходящие компоненты анализируются детектором. Принципиальная схема хроматографа приведена на рис. 1-16, а. Анализируемый газ поступает через фильтры 1 и редукционный клапан 2 в дозатор 3, в котором отбирается проба определенного объема. Затем проба газа захватывается газом-носителем и направляется в колонку 4, заполненную адсорбентом, поглощающим (адсорбирующим) пробу газа. Затем за счет повышения температуры начинается десорбция газа. В первую очередь выходит этан, количество которого определяется в детекторе (камеры 5 и б). [c.310]

    В последнее время широкое распространение в катализе получила газовая хроматография как один из наиболее быстрых методов анализа /117 - 1227, Принципиальная схема хроматографа представлена на рис,76. Основные узлы хроматографа следующие устройство для [c.229]


Рис. 1. Принципиальная схема хроматографа типа ХПА-4/ВЗГ-В4А Рис. 1. <a href="/info/1561515">Принципиальная схема хроматографа</a> типа ХПА-4/ВЗГ-В4А
    Принципиальная схема хроматографа ХПА-4/ВЗГ-В4А показана на рис. 1. Анализируемый газ поступает по пробоотборной линии к панели, где после двухкратного редуцирования давление снижается до 0,4— [c.358]

    Как видно из принципиальной схемы хроматографа ХПА-4/ВЗГ-В4А, мембранный пневматический клапан разработан так, чтобы нри заборе пробы (заполнение дозирующего объема анализируемым газом) и при анализе (подключение дозировочного объема к колонке) направление потока газа-носителя в колонке менялось. Такое движение газа-носителя соответствует методу обратной продувки . [c.359]

Рис. 5. Принципиальная схема хроматографа типа ХПА-3-150/ВЗГ-В4А Рис. 5. <a href="/info/1561515">Принципиальная схема хроматографа</a> типа ХПА-3-150/ВЗГ-В4А
    Принципиальная схема хроматографа показана на рис. 3. [c.206]

Рис. 1. Принципиальная схема хроматографа. Рис. 1. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> хроматографа.
Фиг. 309. Принципиальная схема хроматографа ХТ-2. Фиг. 309. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> хроматографа ХТ-2.
    Анализ смеси выполняют на специальных приборах — хроматографах. Принципиальная схема хроматографа представлена на рис. 16. [c.41]

    Прибор для проведения газовой хроматографии носит название хроматографа. Принципиальная схема хроматографа представлена на рис. 147. Устройство 7 — дозатор —служит для ввода в хроматографическую колонку газовой, жидкой или твердой пробы исследуемого вещества. Пробу можно ввести либо непосредственно в поток газа-носителя (например, шприцем), либо в ограниченный объем, из которого оно транспортируется газовым потоком в колонку 2, где и происходит разделение. [c.355]

    На фиг. 1 приведена принципиальная схема хроматографа, в котором применен пламенно-ионизационный детектор и концентратор для предварительного накопления примесей. Анализируемая смесь пропускается через концентратор 6, помещенный в сосуд 5 с охлаждающей жидкостью. Система кранов позволяет направить десорбированную пробу из концентратора в хроматографическую колонку 7, где и осуществляется разделение анализируемых компонентов, [c.123]

    Принципиальная схема хроматографа представлена на рис. 40. Газ-носитель из баллона через фильтр 9 поступает на регулятор [c.278]

Рис. 1. Принципиальная схема хроматографа для анализа газов азотного Рис. 1. <a href="/info/1561515">Принципиальная схема хроматографа</a> для <a href="/info/28268">анализа газов</a> азотного
    Метод основан на распределении анализируемого вещества между двумя фазами неподвижной жидкой, нанесенной на поверхность твердого инертного носителя, и газовой фазой, проходящей через неподвижную фазу. Принципиальная схема хроматографа показана на рис. 37. [c.150]

Рис. 68. Принципиальная схема хроматографа ХЛ-3 Рис. 68. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> хроматографа ХЛ-3
    II. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ХРОМАТОГРАФА [c.30]

Рис. 123. Принципиальная схема хроматографа типа ХЛ-3 Рис. 123. <a href="/info/1561515">Принципиальная схема хроматографа</a> типа ХЛ-3

    Принципиальная схема хроматографа (рис. 17.9) проста, а конструктивная последовательность отдельных узлов такова, что в схему дополнительно можно вводить устройства и приспобле- [c.248]

    Принципиальная схема хроматографа Союз показана на рис. 6-3. Газ-носитель — воздух цодается в прибор с помощью микрокомпрессора типа МК-1, проходит через разделительную колонку 1 и попадает в рабочую камеру детектора 7, где расположен чувствительный элемент с каталитическим покрытием. Другой гяя-носитель (им может служить Аг, N2, Не и др.) омывает соединенные последовательно разделительные колонки 2 и 5 и попадает в рабочую камеру детектора 8, в которой расположен чувствительный элемент без каталитического покрытия. Расход газов-носителей, поступающих в прибор одновременно, контролируется с помощью реометров. Температурный режим колонок — комнатный. [c.164]

    Наиболее распространенным методом определения объемного состава газовых смесей в настоящее время является хроматографический. Этот метод анализа основан на различии адсорбционных свойств газов при прохождении их через слой сорбента. В настоящее время хроматографический анализ получил большое распространение из-за его относительной простоты, достаточной точности и малой затраты времени. На рис. П-2 представлена принципиальная схема хроматографа марки ГСТЛ, выпускаемого заводом Моснефтекип. Действие прибора основано на поглощении отдельных компонентов смеси сорбентом, заполняющим колонки 5. В качестве сорбента применяются активированный уголь, окись алюминия, силикагель или так называемые молекулярные сита. Исследуемая газовая смесь транспортируется через прибор газом-носителем. В качестве газа-носителя обычно используется воздух, его поступление регулируется дросселем 1. Пройдя поглотитель 2, одна часть которого заполнена щелочью, а другая — силикагелем, осушенный и очищенный газ-носитель поступает в пробоотборник 3. Из пробоотборника смесь краном 4 направляется в сорбционные колонки, выполненные в виде четырех последовательно соединенных трубок 5, заполненных сорбентом. Колонки снабжены нагревательными спиралями, питаемыми переменным током через автотрансформатор. В результате нагрева сорбента изменяется его способность поглощать различные [c.47]

    Принципиальная схема хроматографа представлена на рис. 12. Дозатор 1 служит для ввода в хроматографическую колонку 2 газовой, жидкой или твердой пробы. В колонке 2, заполненной сорбентом, смесь разделяется на компоненты, которые выносятся газом-носителем (N2, Не) в детектор 3 в определенной последовательности. В детекторе фиксируются изменения состава выходя- хромато-щей из колонки смеси. Сигнал детектора подается в записывающую аппаратуру 4 и самописец чертит хрома-тограмму. При соблюдении стандарт- [ [c.21]

    Наиболее эффективно анализ газовой фазы может быть осуществлен методами газовой хроматографии. В основу разработанного нами прибора положена принципиальная схема хроматографа ХТХГ-1 [2], предназначенного для анализа горючих газов, сильно разбавленных воздухом. В нашем приборе применено сочетание адсорбционной и распределительной хроматографии при обычной температуре и термохимический детектор [3]. Запись показаний осуществляется на самописце ЭПП-09. [c.254]

Рис. 8. Принципиальная схема хроматографа с детектором по теилопроводности. Рис. 8. <a href="/info/1561515">Принципиальная схема хроматографа</a> с детектором по теилопроводности.
    Мастер производственного обучения должен познакомить учащихся с принципиальной схемой хроматографа и объяснить, что в лабораториях пользуются хроматографами различных моделей, но с одинаковыми основными узлами хроматографической колонкой с термостатом, дозатором газовых проб, испарителем жидких проб, детектором, записьшающим устройством. [c.234]

Фиг. 1, Принципиальная схема хроматографа, работающего в режиме предварительного накопления с пламенно-ионизационым детектором Фиг. 1, <a href="/info/1561515">Принципиальная схема хроматографа</a>, работающего в режиме предварительного накопления с <a href="/info/39485">пламенно-ионизационым</a> детектором
    Приведена принципиальная схема хроматографа. Подробно дано описаиие основных узлов прибора. [c.219]


Смотреть страницы где упоминается термин Принципиальная схема хроматографа: [c.68]    [c.68]   
Смотреть главы в:

Газовая хроматография в биохимии -> Принципиальная схема хроматографа




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте