Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нонака

    Нонака [16—25], начиная с 1967 г., опубликовал целый ряд исследований, посвященных хроматографии в парах воды с использованием пламенно-ионизационного детектора. Были проведены анализы смесей к-парафинов, ароматических углеводородов, спиртов, аминов, альдегидов, кислот и т. д., в том числе в виде водных эмульсий и суспензий при концентрациях 10 — 10 %. Некоторые из полученных в этих работах хроматограмм приведены на рис. IV. . Аналогичные объекты анализировал Руденко с сотр. [26, 27]. [c.76]


    Наряду с применением чистого водяного пара Нонака [24] с целью более полного блокирования адсорбционных центров твердого носителя при анализе жирных кислот и аминов использовал добавки муравьиной кислоты и гидразингидрата (по аналогии с принципом, предложенным Найтом [4]). [c.76]

    Схема установки, использованной в работах Нонаки [16—23], изображена на рис. IV.3, в. Здесь одной из стадий подготовки элюента является очистка пара над окисью меди при 500—600° С. [c.84]

    Непосредственное измерение расхода парового элюента в колонке сопряжено с существенными трудностями, поэтому в ряде работ такие измерения не проводились. Нонака [23] для определения расхода водяного пара применя.т гигрометр специальной конструкции. В работах [34, 47] измерялось массовое количество сконденсированной на выходе из колонки воды G (в г/мин), и. далее расход пара вычислялся по уравнению [c.85]

    Целый ряд обычных хроматографических детекторов вполне пригоден для работы с водяным паром. Найт [4] для детектирования веществ в потоке насыщенного водой гелия применял катарометр. Сравнение теплопроводности водяного пара с теплопроводностью других веществ позволяет полагать, что катарометр можно использовать для хроматографирования в парах воды при достаточно строгой стабилизации расхода во избежание флуктуаций. В табл. 1У.2 приводятся данные Нонаки [43] по относительной чувствительности катарометра к различным органическим веществам в среде водяного пара. [c.86]

    S — метилциклопентан 4 — я-гексан 5 — к-гептан S — н-октан 7 — м-нонак й — tt-декан 9 — н-ундекан Р — парафиновые углеводороды, N — нафтеновые углеводороды [c.240]

    Перекрестное катодное сочетание ацетона с пиридином и алкилпиридином изучали Сугино и Нонака [96, 97]. [c.198]

    Несмотря на то что многочисленные вещества использовались как межфазные катализаторы в специфических случаях, имеется очень мало сравнительных работ. В одной из таких работ [48] проведено исследование реакции замещения хлорид-иона в хлористом бензиле ацетат-ионом. Эту реакцию можно считать почти стандартной для оценки эффективности катализаторов. В этой работе [48] приведены выходы продуктов и скорости реакций (сравниваются полупериоды реакций) для нескольких краун-эфиров, аминополиэфиров, криптатов, нонак-тина и спрутообразной молекулы. Предлагается несколько общих рекомендаций, которые не будут здесь повторяться. Отметим только, что такие сравнения могут служить ценным руководством при выборе катализатора. [c.28]


    Установлено, что воска насекомых и растений также содержат н-парафины С25 — Сд,. Причем в их молекулах число атомов углерода нечетное основными компонентами восков являются к-нонако-зан и н-гентриаконтан. Нет сомнения в том, что эти воска послужили исходным материалом для образования к-парафинов нефти. [c.165]

    М раствор нонак-тина (72%) - - монактин (28%) 50% Нуйол, 50% 2-октанол 3,1-10-2 [c.230]

    Нонака [24] для испарения смесей воды с муравьиной кислотой и гидразннгидратом использовал модифицированный испаритель хроматографа (рнс. IV.3, д). При использовании установки, изображенной на рис. IV.3, г, возможно получение смесей водяного пара с муравьиной кислотой и аммиаком. В этом случае состав смеси может определяться на основе измерения pH раствора, находящегося в емкости 7. [c.85]

    Таким образом, перечисленные работы вполне обосновывают применение пламенно-иопизационного детектора в хроматографии с использованием в качестве элюента водяного пара. Уменьшение чувствительности детектора в присутствии паров воды настолько мало, что имеется возможность анализировать очень разбавленные растворы органических веществ (10 — 5-10 мас.%). Следует отметить, что Нонака [23] во избежание конденсации паров воды в горелке дополнительно подогревал детектор. Выше указывалось, что в работе [46] использовался пламенно-ионизационный детектор, выполненный из стекла [60]. Кроме того, для работы с паровым элюентом, по-видимому, могут быть пригодны детекторы, основанные на автоматическом титровании элюата [61]. [c.88]

    Ускорение процесса хроматографического разделения при работе с водяным паром обнаружено и в режиме капиллярной хроматографии [39] для к-парафинов и серусодержащих соединений. Р1сследования проводили на стеклянных и металлических колонках с аниезоном Ь и силиконом 8Е-30 как в изотермическом режиме, так и при программировании температуры. Эффективность колонки, выраженная величиной ВЭТТ, составляла 0,9—1,6 мм. Для насадочных колонок эффективность при работе с паровым элюентом также достаточно высока. По данным Нонаки [23], ВЭТТ может составлять 1—2 мм, причем оптимальные скорости подвижной фазы практически такие же, как и в случае обычных элюентов. [c.91]

    Нонака А. - Японск.пат. 25600,23.07.71 РЖХим.1972.4Б1511. Метод получения твердых носителей и адсорбентов для газовой хроматографии. [c.104]

    Нонака А. - Japan Analyst, 1968,1,91-92 (японск. рез.англ.) РЖХим, 1968,22Г171. Адсорбционная хроматография полярных органических веществ с применением пара в качестве газа-носителя. [c.123]

    Нонака А. - J.Jap.Petrol.Inst., 1971, ,te 2,86-90 (японок.) РЖХим,1971, 18Б1206. Газо-адсорбционная хроиатография с применением водяного пара й качестве газа-носителя. Новый иетод газовой хроиатографии и его результаты. [c.123]

    Нонака А. - Anal. Instrum., 1973.11, ie4,236-246 (японск.) РЖХиМ,1973,23Б1665. Газоадсорбционная хроматография с применением водяных паров в качестве га-за-носителя. (Приведен обзор работ автора по практическому применению этого ввда ГХ). [c.111]

    Контроль управленческого процесса. Речь идет о мерах по стимули рованию процесса обучения организации. Руководство создает в организации такие условия, в которых сотрудники хотят применять свои знания и активно делиться ими с коллегами. Хороший способ добиться этого — общение. Нонака и Такеути рекомендуют в про цессе обмена знаниями использовать образы и метафоры, чтобы их можно было представить в визуальной форме. Благодаря обще нию вырабатывается общее мировоззрение, которое стимулирует появление новых идей. В данном случае существенное внимание нужно уделять не столько обучению и тренингу, сколько догадкам и интуиции. [c.204]


Смотреть страницы где упоминается термин Нонака: [c.46]    [c.431]    [c.210]    [c.172]    [c.114]    [c.124]    [c.27]    [c.163]    [c.180]    [c.187]    [c.54]    [c.172]    [c.71]    [c.248]    [c.122]    [c.123]    [c.123]    [c.123]    [c.57]    [c.89]    [c.234]    [c.309]    [c.27]    [c.164]    [c.66]    [c.203]    [c.228]    [c.431]    [c.202]    [c.204]   
Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6 (1961) -- [ c.3 , c.360 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1967-1972) Ч 1 (1974) -- [ c.0 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1967-1972) Ч 1 (1977) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте