Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Колонки сопротивление

    Затем на заранее приготовленную насадку наносят жидкость (2—4 г на 10 г кизельгура) и быстро насыпают в чистую колонку. Сопротивление колонки должно быть 10—20 мм рт. ст. [c.845]

    Наконец, в насадочной колонке сопротивление потоку газа вблизи стенки меньше, чем в центре ее сечения. Вследствие этого скорость потока газа у стенок становится больше, чем в центре сечения. Такое неравномерное распределение концентраций по сечению колонки вызывает поперечный диффузионный поток и связанное с ним дополнительное размывание. Это явление получило название стеночного эффекта. Учесть вклад в общее размывание станочного эффекта, можно, введя коэффициент Оэфф.дин, равный [c.25]


    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]

    Так как в обычных хроматографических колонках сопротивление потоку значительное, то скорость газа-носителя вследствие его сжимаемости изменяется по длине колонки. Поэтому при точных измерениях надо ввести поправку на сжимаемость газа-носителя. Эту поправку определяют по формуле Джеймса и Мартина  [c.42]

    Необходимый расход задается открытием установочного дросселя. При постоянном входном давлении регулятор поддерживает расход, заданный суммой сопротивлений обоих дросселей и хроматографической колонки. Сопротивление установочного дросселя определяется его начальным положением и не изменяется. Регулятор реагирует на изменение сопротивления колонки таким изменением сопротивления регулирующего дросселя, что их сумма всегда остается постоянной и расход не меняется. При увеличении сопротивления колонки с повышением температуры растет давление в выходной камере и частично под мембраной. Это приводит к смещению мембраны вверх и дополнительному открытию регулирующего дросселя, что облегчает перетекание газа из промежуточной камеры в выходную. В результате давление под мембраной снижается практически до первоначального уровня, а в выходной камере (на входе в колонку) возрастает, и расход газа восстанавливается. [c.15]

    На рис. 5-21 представлен один из вариантов принципиальной схемы детектора, работающего по принципу теплопроводности. Здесь сопротивления и з, расположенные Б рабочей камере (ячейке) детектора, являются активными плечами измерительного моста, на который подается постоянное напряжение. Через рабочую камеру протекает газ, выходящий из разделительной колонки. Сопротивления 2 и R — сравнительные плечи моста — находятся в камере, через которую протекает чистый газ-носитель (сравнительная камера). Плечи [c.124]

    Оставшиеся неразделенные газы после прохождения этого канала поступают в балластную колонку — сопротивление 2, выполненную из полихлорвиниловой трубки длиной 35 м при внутреннем диаметре 2 мм. Назначение этой колонки — предотвратить наложение друг на друга пиков компонентов, выходящих из колонок 1 и 3. Колонка 3 (1=2 м й вн=4 мм), заполненная молекулярными ситами 13Х, позволяет производить разделение Нг, О2, N2, СН4 и СО. Перед колонкой 3 устанавливается фильтр с аскаритом для поглощения двуокиси углерода, Разде- [c.181]


    Форма частиц, их плотность и механическая прочность определяют проницаемость колонки (сопротивление потоку, противодавление), а также стабильность слоя и его эффективность. Хотя обычно частицы группируют в два класса нерегулярные и регулярные (например, сферические), имеется почти столько же форм частиц, сколько типов частиц. Например, нерегулярные частицы силикагеля имеют форму осколков стекла. Овально сглаженные частицы силикагеля могут быть получены путем удаления острых углов нерегулярных частиц сферические или сфероидальные (овальные) частицы силикагеля обычно получают путем непосредственного синтеза. Гидроксиапатит имеет форму плоских пластин, хотя некоторые новые модификации имеют сферическую или сфероидальную форму. Целлюлоза может быть в форме волокон, микрокристаллических стержней нли сфер. Частицы пористых полимеров могут представлять шары в форме лопнувших от нагревания кукурузных зерен или их регулярные фрагменты после размола. [c.80]

    При /с, равном О, члены массообмена и поправочный член в уравнении (V. 12) исчезают, и для капиллярных колонок сопротивление массообмену понижается до [c.122]

    Дести. В связи со статьей м-ра Скотта и нашей собственной статьей мне хотелось бы попросить д-ра Голея дать некоторые объяснения по поводу упомянутого им различия между заполненными и капиллярными колонками. Он сделал четкое разграничение между этими двумя колонками, утверждая, что у заполненных колонок сопротивление массопередаче определяется газовой фазой, а в капиллярной колонке — в основном жидкой фазой. На рис. 5 (стр. 208) статьи Скотта изображена зависимость С] и Сг от величины К для различных коэффициентов а. Небольшие значения К выше 1 или 2 (возможно, выше 3) на его рисунке указывают на то, что член С), т. е. сопротивление [c.217]

    Следует учитывать еще один вид диффузии, связанный с распределением скоростей газа-носителя по сечению трубки. При разделении компонентов в капиллярной колонке график распределения скоростей по сечению, как известно из гидродинамики, представляет собой параболу с максимумом в центре колонки. В этом случае также происходит размытие полос, связанное с так называемой динамической диффузией, которая в основном и определяет ширину полосы в капиллярной хроматографии. При разделении компонентов в насадоч-ной колонке сопротивление потоку вблизи стенки меньше, чем в центре, поэтому скорость газа у стенок выше. Совершенно очевидно, что это вызывает неравномерное распределение концентрации по сечению и, следовательно, поперечный диффузионный поток. Это явление носит название стеночного эффекта. Естественно, что выравнивание концентраций по сечению уменьшает влияние динамической диффузии и стеночного эффекта, а также эффекта, вызываемого неравномерностью движения газа по различным каналам (между зернами в насадочной колонке). Поэтому в данном случае следует стремиться к увеличению коэффициента диффузии в газовой фазе. [c.42]

    Когда газообразный компонент с вязкостью, отличной от вязкости газа-носителя, вводится в колонку, сопротивление колонки, а следовательно, и скорость потока по всей колонке изменяется. Это вызывает изменение разности давлений между точками аи б (см. рис, 13) и смещение нулевой линии хроматограммы. [c.34]

    Таким образом, имеются физические предпосылки для существования в колонке сопротивления массообмену на границе фаз. [c.36]

    Слагаемое Яз = С V учитывает конечную скорость процессов распределения хроматографируемого вещества между фазами при перемещении зоны этого вещества по колонке. Сопротивление мгновенному массопереносу оказывают диффузионный подвод вещества к межфазной границе в подвижной и стационарной фазах и замедленная кинетика перехода через межфазную границу. Если допустить, что лимитирующей стадией процесса является поперечная диффузия в стационарной фазе, характеризующаяся коэффициентом диффузии С для газохроматографического процесса справедливо [c.184]

    Уголь насыпают в колонку через небольшую воронку нри аегком непрерывном встряхивании колонки. Сопротивление колонки 2, заполненной углем, должно быть равно 10— 15 мм рт. ст. [c.202]

    Стандартная колонка, заполненная сорбентом, имеет диаметр б мм и длину 1—7,5 м, а капиллярная колонка — диаметр 0,25 мм и длину 30—90 м. При таких размерах сопротивление газовому потоку в капиллярной колонке велико и объемная скорость потока мала. Линейные скорости газа, однако, велики вследствие малого сечения капилляра, что и позволяет осуществить быстрый анализ при помощи колонок Голея. Нормальными условиями работы для типичной капиллярной колонки, нанример, внутрен-шш диаметром 0,25 мм и длиной 45 м будет линейная скорость газа 0,5 m Imuh при перепаде давления 0,7 ати. Весьма существенным является размер пробы и объем детектора. Все объемы системы должны быть 1алы, чтобы они не являлись своеобразной емкостью, соединенной последовательно с колонкой, сопротивление которой велико. Это основное положение определяет практическую конструкцию хроматографического прибора, включающего новые колонки Голея. [c.139]


    При разделении компонентов в насадочной колонке сопротивление потоку вблизи стенки меньше, чем в центре, поэтому скорость газа у стенок выше. Совершенно очевидно, что это вызывает неравномерное распределение концентрации по сечелию и, следовательно, поперечный диффузионный поток. Это явление носит название апеночного эффекта. [c.36]

    Для равномерного расиределенпя жпдкости па поверхности носителя ее растворяют в нетролейном илп этиловом эфире и хорошо перемешивают с кизельгуром. Остатки растворителя удаляют выпариванием на слегка нагретой воздушной бане при перемешивании. Насадкой, приготовленной таким образом, быстро заполняют чистую высушенную колонку (влага снижает эффективность насадки). Насадку насыпают в колонку через небольшую воронку, при легком непрерывном встряхивании колонки. Сопротивление колонки с насадкой должно быть равно 10— 20 мм рт. ст. [c.273]

    Зерна твердого носителя должны иметь одинаковые размеры. Если зерна твердого носителя неодинаковы, то упаковка этих зерен в различных частях хроматографической колонки также будет неодинаковой. На участках колонки с меньшими размерами частиц твердого носителя упаковка будет более плотна, чем на участках, заполненных зернами больших размеров. В результате в различных згчастках колонки сопротивление проходящему газу будет неодинаково, а следовательно, и различно время удерживания исследуемых веществ. [c.58]

    Коэффициент диффузии в газовой фазе можно предсказать по молекулярным массам и объемам компонента и газа-носителя [8]. При хроматографировании всегда имеет место продольная дис фузия. Она проявляется в том, что пик компонента расширяется, и тем больше, тем дольше компонент находится в колонке. Сопротивление Mst onepeHO y зависит от коэффициента емкости и отражает сопротивление массопереносу из газовой фазы в НФ и [c.15]

    Необходимый расход газа задается открытием установочного дросселя. При постоянном входном давлении регулятор поддерживает расход, заданный суммой сопротивлений обоих дросселей и хроматографической колонки. Сопротивление установочного дросселя определяется его начальньш положением и не изменяется. Регулятор расхода реагирует на изменение сопротивления регулирующего дросселя, так что их сумма всегда остается постоянной и расход не меняется. Например, [c.30]


Смотреть страницы где упоминается термин Колонки сопротивление: [c.304]    [c.43]    [c.256]    [c.17]    [c.17]    [c.139]   
Газовая хроматография в практике (1964) -- [ c.21 , c.23 ]

Газовая хроматография в практике (1964) -- [ c.21 , c.23 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гидравлическое сопротивление, предельная скорость паров и расчет основных размеров колонки

Колонки гидродинамическое сопротивление

Колонки сопротивление массопередаче в газе

Основы хроматографических процессов Запорожец В. П., Тру имеет И. В., Каменев Н. И. Расчет гидравлического сопротивления насадочной хроматографической колонки

Сопротивление массопередаче в колонке

Сопротивление потоку в колонке



© 2025 chem21.info Реклама на сайте