Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Применение газовой хроматографии в промышленности и технике

    Газовую хроматографию используют также и в других отраслях промышленности, техники и научных исследований. Трудно перечислить все уже описанные в литературе примеры применения газовой хроматографии, причем области применения ее постоянно расширяются. В геохимии и геологии газовую хроматографию используют для поиска нефти и газа, определения гелия в природных газах в металлургии — для анализа растворенных газов в металлах в сварочной технике —для контроля газового состава сварочных камер в санитарной химии — для определения загазованности воздуха и контроля примесей в сточных водах [30], анализа остатков пестицидов в пище, почвах и кормах [30] в химии полимеров— для контроля состава и летучих выделений полимеров [31] применяется в криминалистике, в фармацевтической и парфюмерной промышленности, для анализа выхлопных газов и т. д. [c.19]


    УШ.ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНИКЕ [c.182]

    Хроматографический метод анализа находит самое широкое применение. Он прочно вошел не только в практику научных исследований по химии, атомной технике, биологии и медицине, но и в заводской контроль нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и газовой промышленности. Хроматографический метод начинают применять для автоматизации технологических процессов, все шире хроматография становится методом изучения различных физико-химических констант вещества. Разрабатываются и выпускаются промышленностью различные типы хроматографических приборов. [c.3]

    По адсорбционным свойствам цеолиты значительно отличаются от других адсорбентов. Благодаря однородным размерам пор они адсорбируют только те молекулы, которые могут проникнуть в эти поры. В связи с тем что в узких порах происходит наложение силовых полей, цеолиты обладают высокой адсорбционной емкостью даже при повышенных температурах. Так как остов пористых кристаллов цеолитов. Построенный из тетраэдров 5104 и АЮЗ, несет обменные катионы, т о они обладают большим сродством к молекулам с периферическим сосредоточением электронной плотности в отдельных связях (т. е. молекулами, имеющими я-связн, свободные электронные пары у атомов кислорода и азота). На этом основано применение цеолитов для очистки и осушки различных газов во многих областях промышленности и техники, а также в газовой хроматографии. [c.115]

    Книга предназначается главным образом для специалистов, работающих в области газовой хроматографии, а также для аспирантов и химиков-исследователей, работающих в химической, нефтяной и пищевой промышленности, в области медицины и во многих других областях, где применение метода газовой хроматографии оказалось особенно успешным. Мы надеемся, что книга окажется полезным дополнительным учебным пособием для слушателей краткосрочных курсов по газовой хроматографии, ежегодно организуемых в США. Мы поставили перед собой задачу написать книгу так, чтобы начинающий читатель уже после прочтения первых четырех глав ознакомился с практикой (техникой выполнения) газохроматографического исследования. Остальные главы, в которых различные вопросы рассматриваются подробно, имеют целью ознакомить читателя с новейшими достижениями в области газовой хроматографии. [c.8]

    Применение современной аналитической техники в газовой промышленности. Часть 1. Анализ нефтяного дистиллятного топлива методом газовой хроматографии. [c.224]


    Применение новой аналитической техники в газовой промышленности, Часть II. Полный анализ топливных газов методом газовой хроматографии. [c.232]

    Наиболее быстро развивается промышленное применение колоночной хроматографии — молекулярной и ионообменной. Техника рекуперации паров летучих растворителей, гиперсорбция и сорбция в кипящем слое находят все большее и большее применение в промышленности. Гиперсорбцией называется метод, в котором применяется шихта, непрерывно движущаяся вдоль колонны навстречу газовому потоку. Пройдя внизу колонны зону регенерации, очищенный сорбент вновь поступает в верхнюю часть колонны. При этом возможно осуществление непрерывности сорбционного процесса. При сорбции в кипящем слое поток газа подается снизу с такой скоростью, что вся шихта оказывается взвешенной. Здесь не существуют работающие и отработанные слои, кипит и перемешивается вся. шихта, что создает благоприятные условия для кинетики процесса. [c.126]

    НЫХ методов анализа (например, применение фотоэлектрических фотометров, рН-метров). В ходе управления процессами обогащения угля и переработки нефти использовали в основном данные анализа, характеризующие анализируемую пробу в целом, например температуру затвердевания или температуру вспышки, предел воспламеняемости или данные об отношении анализируемой пробы к действию раствора перманганата калия. Определение ряда таких характеристик, например определение плотности и давления паров, определение вязкости или снятие кривых разгонки, можно осуществлять при помощи приборов. Указанные методы анализа важны для контроля качества веществ, но они не соответствуют современному уровню исследований и контроля производства, а также не способствуют прогрессу в этих областях. Развитие аналитической химии происходит в направлении внедрения физико-химических методов анализа или методов, использующих специфичные свойства веществ, при этом на первый план выдвигаются методы газовой хроматографии. В связи с этим на примере развития газовой хроматографии можно проследить тенденции развития аналитической химии в целом. Метод газовой хроматографии известен с 1952 г., в 1954 г. появились первые производственные образцы газовых хроматографов, а уже в 1967 г. четвертая часть всех анализов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах США, осуществлялась методом газовой хроматографии (А.1.13]. К 1968 г, было выпущено свыше 100 ООО газовых хроматографов [А.1.14], и лишь небольшую часть из них применяли для промышленного контроля. Газовые хроматографы были снабжены детекторами разных типов в зависимости от специфических свойств анализируемого вещества, его количества и молекулярного веса, позволяющими провести определение вещества при его содержании от 10 до 100% (в случае определения летучих неразлагающихся веществ в газах — при содержании 10- %). К подбору наполнителя для колонок при разделении различных веществ подходили эмпирически. В 1969 г. появились газовые хроматографы, которые наряду с различными механическими приспособлениями содержали элементы автоматики. Для расчета результатов анализа по данным хроматографии и в лаборатории и в ходе контроля и управления процессом применяли цифровые вычислительные машины в разомкнутом контуре. В настоящее время эти машины вытесняются цифровыми вычислительными машинами в замкнутом контуре. При этом большие вычислительные машины со сложным оборудованием можно заменить небольшими. В будущем результаты анализа можно будет получать гораздо быстрее. Методы газовой хроматографии в дальнейшем вытеснят и другие методы анализа мокрым путем и внесут значительный вклад в автоматизацию процессов аналитического контроля. Внедрение техники и автоматизации в методы аналитической химии будет способствовать увеличению числа специалистов с высшим и средним специальным образованием, работающих в области аналитической химии. В настоящее время деятельность химиков-аналитиков выглядит совершенно иначе. Химик-аналитик должен обладать специальными знаниями в области химии, физики, математики и техники, а также желательно и в области биологии и медицины. Все это необходимо учесть при подготовке и повышении квалификации химиков-аналитиков, лаборантов и обслуживающего пс[)сонала. [c.438]

    Газохроматографический метод анализа начал быстро развиваться с 952 года, когда Джемс и Мартин [1] предложили газожидкостный вариант хроматографии. С тех пор в аналитической практике в основном применяют этот метод. Преимущества газожидкостного метода Ттеред газо-адсорбционным объясняются, во-первых, возможностью широкого выбора различных по химическому строению неподвижных жидкостей, пригодных для разных практических задач, и, во-вторых, высокой чистотой и однородностью жидкостей, благодаря чему в широкой области рабочих концентраций, начиная от самых низких, изотермы растворимости практически линейны. Выбор же твердых пористых тел с поверхностями различного химического состава среди выпускаемых промышленностью адсорбентов ограничен, и эти адсорбенты геометрически и химически неоднородны. Однако с расширением применения и развитием техники газохроматографического анализа, в частности с повышением чувствительности детекторов, расширением интервала температур работы хроматографов и с ростом применения газовой хроматографии для автоматического контроля состава смесей в промышленности и для анализа микропримесей, выявились некоторые существенные недостатки газо-жидкостной хроматографии. Это прежде всего летучесть и нестабильность жидких фаз, затрудняющие анализ микропримесей, а также анализ при высоких температурах и с программированием температуры в препаративной хроматографии эти недостатки способствуют загрязнению выделенных веществ [2]. [c.84]


    Однако с развитием техники газо-хроматографического анализа, в частности с повышением чувствительности детекторов, расширения интервала температур работы хроматографов и с ростом применений газовой хроматографии для автоматического контроля состава смесей в промышленности и для анализа микропримесей, выявились некоторые существенные недостатки газо-жидкостной хроматографии. Сюда относятся прежде всего летучесть и неста- [c.7]

    Ряд популярных статей по газохромато-графнческим приборам и применению газовой хроматографии в промышленности.— Науч.-техн. сб. по газовой технике. М., ГОСИНТИ, 1960, вып. 3, 52 с. Библ. в конце статей. [c.5]

    Сборник состоит из пяти разделов. В первом разделе публикуются рекомендации по представлению величин удерживания и материалы по исследованию некоторых неподвижных фаз и носителей для газовой хроматографии. В нем также помещена статья об оценке эффективности хроматографических колонн, в которой делается попытка оценить эффективность этих колонн по разделению бинарной системы. Второй раздел Реакционная газовая хроматография содержит статьи, где рассматриваются вопросы применения хроматографии для оценки катализаторов, исследования структуры и др. Третий раздел посвящен детекторам и технике работы, В четвертый раздел Анализ примесей включены работы по определению примесей в пропилене, примесей изомеров нитрохлорбензола, влаги в газах и жидкостях и микропримесей органических веществ в сточных водах. Пятый раздел, наибольший по объему, состоит из 13 статей. Особый интерес представляют методики разделения цис-, транс-изомеров, анализа продуктов реакции оксосинтеза, окисления а-олефинов, а также методики, разработанные для промышленного контроля процесса получения капролактама и отдельных стадий производства этилацетата, дивинилбензола и др. [c.4]


Смотреть страницы где упоминается термин Применение газовой хроматографии в промышленности и технике: [c.150]    [c.163]    [c.438]   
Смотреть главы в:

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1967-1972) Ч 1 -> Применение газовой хроматографии в промышленности и технике

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1977-1979) -> Применение газовой хроматографии в промышленности и технике




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газовая хроматография применение

Газовая хроматография промышленная

Газовая хроматография хроматографы

Применение в промышленности

Применение хроматографии в промышленности

Хроматограф газовый

Хроматография газовая

Хроматография применение

Хроматография промышленная



© 2025 chem21.info Реклама на сайте