Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

программированием состава

    Аппаратура для градиентного элюирования используется для приготовления смесей с возрастающей силой элюирования. (Градиентное элюирование в жидкостной хроматографии аналогично температурному программированию в газовой хроматографии.) Устройства для программирования состава элюента можно разделить на два основных типа  [c.33]


    В экстракционной колоночной хроматографии неорганических веществ программирование состава подвижной фазы предполагает элюирование колонки элюентами, содержащими переменные концентрации реагентов, что и приводит к изменению коэффициента распределения экстрагируемого соединения. Изменения в коэффициентах распределения могут быть вызваны высаливанием, реагентами, которые взаимодействуют с экстрагентами, входящими в состав неподвижной фазы, окислительно-восстановительными и комплексообразующими реагентами. [c.89]

    Снайдер [28, 29] предложил связать разрешение с основными параметрами хроматографического процесса в жидкостной хроматографии с программированием состава подвижной фазы (градиентное элюирование) посредством определения медианного коэффициента емкости в условиях градиента kg), который является характеристикой средней скорости движения молекул [c.206]

    Программирование состава смеси растворителей (градиентное элюирование) [c.317]

    Градиенты pH Программирование состава подвижной фазы Градиенты концентрации солей Градиенты pH [c.317]

    Состав подвижной фазы Программирование состава смеси растворителей [c.317]

    На рис. 6.12,0 показана хроматограмма, полученная при разделении смеси семи барбитуратов обращенно-фазовой хроматографией с программированием состава элюента. Результат был получен со следующими критериями оптимизации  [c.345]

    Устройства для программирования состава растворителя можно подразделить на две основные категории  [c.101]

    В действительных условиях работа по выращиванию кристалла с заданным типом широкой программы должна начинаться с выбора наиболее подходящих для данных конкретных условий и материалов метода программирования. Как и при выравнивании, при программировании состава имеется множество факторов, определяющих достоинства процесса. Сюда относятся столь разноречивые показатели, как простота оборудования и энергоемкость производства, возможность приспособления разрабатываемой методики для работы с различными системами и построения различных программ, а также производительность процесса. В ряде случаев какой-либо из этих факто-)ов может стать определяющим. [c.111]

    Пример 9. Модифицированным общим методом программирования составить структурную схему для решения нелинейного [c.65]

    Кроме программирования состава элюента, в жидкостной хроматографии применяется программирование скорости элюента (путем программирования давления на входе в колонку) и темпфатуры разделения [18]. [c.58]

    Градиентное элюирование. Программирование состава элюента [c.144]

    Таким обра юм, п отличие от рассмотренных вьнпе случаев здесь уже нужно хранить в памяти машины табли[1ы для функций пг переменных Хк определяемых соотношениями (VI, 4(56) и (У1,46г). Поскольку для запоминания значений функции с п значениями по каждо из т независимых переменных необходимо ячеек памяти, обишй объем памяти машины, требуемый для храиения результатов первого этана применения метода динамического программирования, составит N (т -[ 1) ячеек. [c.262]


Рис. Х.28. Установка для сочетания ТСХ/ГХ [124] 1 — вентиль тонкой регулировки 2 — моностат 3 — сосуд с растворителем 4 — подвод растворителя в ТСХ-систему 5 — устройство для программирования состава элюента 6 — ТСХ-система 7 — корпус камеры разделения 8 — устройство для отбора пробы в газовый хроматограф 9 — манометр 10 — байпас для сброса разряжения 11 — демпфирующее устройство 12 — ваку-ум-насос. Рис. Х.28. Установка для сочетания ТСХ/ГХ [124] 1 — вентиль <a href="/info/1445855">тонкой регулировки</a> 2 — моностат 3 — сосуд с растворителем 4 — подвод растворителя в ТСХ-систему 5 — устройство для программирования состава элюента 6 — ТСХ-система 7 — <a href="/info/1803027">корпус камеры</a> разделения 8 — устройство для <a href="/info/18573">отбора пробы</a> в <a href="/info/5704">газовый хроматограф</a> 9 — манометр 10 — байпас для сброса разряжения 11 — <a href="/info/22069">демпфирующее устройство</a> 12 — ваку-ум-насос.
    Рефрактометрические детекторы. Другим важным детектором в ЖХ является рефрактометрический детектор, позволяющий уловить разницу в величинах показателей преломления всего лишь в одну десятимиллионную часть, что соответствует содержанию органических соединений в воде порядка нескольких микрограммов на миллилитр (эта оценка основана на данных, приведенных в справочнике для мальтозы при 25 °С). Это неселективный способ обнаружения, чувствительность которого зависит только от разности величин показателей преломления растворителя и растворенного вещества. Преимущество рефрактометрического детектора состоит в том, что его можно применять при работе с растворителями, физические свойства которых (например, поглощение в УФ-области) не позволяют использовать другой вариант обнаружения. Недостатком является невозможность применения градиентного элюирования, потому что изменения показателя преломления из-за программирования состава растворителя полностью перекрывают сигналы, обусловленные элюируемыми компонентами. [c.442]

    Обладая перечисленными в разделе П1.8 удобствами, эксклюзионная хроматография тем не менее уступает по пиковой емкости Ф хроматографическим методам, в основе которых лежит абсорбция и адсорбция вещества сорбентом. В настоящее время наиболее часто используют адсорбционную [137] и обратнофазную хроматографию [180] на микросферических сорбентах, а также флюидную [181 ] хроматографию, в которой в качестве элюента применяют сверхкритическую жидкость, т. е. в колонке ЛР и Т близки к критическим значениям. Эти методы наиболее эффективны при программировании состава элюента, температуры или давления. [c.90]

    Описываемый способ дает хорошие результаты и прп использовании программирования состава газовой фазы над пластинкой, что в силу своеобразия хроматографических условий на круговой системе улучшает разделение. Программирование состава паров растворителя можно осуществить благодаря наличию в корпусе устройства автономных каналов, в которые нодают индивидуальные растворители или их смеси определенного состава. Для правильного проведения процесса разделения существенно строго горизонтальное расположение пластинки, что можно достичь регулированием с помощью опорных винтов. В центре подложки сделано отверстие, в котором находятся пористый фильтр и капилляр, по которым осуществляют отвод элюата к детектору (рис. III.9). [c.50]

    С помощью водоструйного насоса поддерживали разреженно. При продвижении кольцевых зон линдана (определяемого модельного вещества) происходило концентрпрованпе примерно в 50 раз. В качестве дополнительного метода улучшения разделения использовали программирование состава паровой фазы. Количественно оценивали результаты разделения электронно-захватным детектором. Вся методика была разработана применительно к анализу содержания линдана в капусте. Предел определения этим способом равнялся нанограммовым количествам. [c.150]

    Винтьенс и др. [12] анализировали стерины в условиях программирования состава газовой фазы. Картниг и Микула [13] использовали для разделения свободных стеринов слон оксида магния пробу они элюировали на 15 см смесью циклогексан—диэтиловый эфир—уксусная кислота (20 79,5 0,5). [c.286]

    Другие усовершенствования, направленные на повышение эффективности разделения обычных моносахаридов и небольших олигосахаридов на пластинках с импрегнированным силикагелем, включают программирование состава газовой фазы в хроматографической камере [441] и введение в хроматографические системы молочной кислоты [442]. Хансен [442] показал, что система изопропанол — ацетон — 0,1 М молочная кислота (2 2 1) обеспечивает более высокую степень разрешения на пластинках, пропитанных однозамещенпым фосфатом натрия, чем на пластинках с немодифицированным силикагелем [431]. С использованием аналогичным образом пропитанных пластинок и системы изопропанол — ацетон — 0,2 М молочная кислота (6 3 1) Кремер [443] провел разделение нескольких полиолов (от эритрита до гептитов), а также показал возможность анализа некоторых пентитов и гекситов в присутствии соответствующих моносахаридов. [c.69]

    Смешивание двух элюентов проводят по различным программам. Увеличение концентрации втсрого компонента во времени может описываться вогнутой, линейной или выпуклой кривой. Предпочтительна, конечно, линейная градиентная кривая. Действительный, т. е. эффективный, градиент зависит не только от программирования состава смеси, он всегда является функцией различия полярностей или элюируюших сил обоих компонентов. Если смесь приготавливают из двух элюентов, значительно различающихся по элюирующей силе, то уже незначительные количества второго компонента вызывают резкое увеличение элюирующей силы, т. е. фактическая градиентная кривая имеет вьшуклую форму. [c.147]



Смотреть страницы где упоминается термин программированием состава: [c.277]    [c.431]    [c.69]    [c.151]    [c.176]    [c.161]    [c.213]    [c.219]   
Оптимизация селективности в хроматографии (1989) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Программирование



© 2025 chem21.info Реклама на сайте