Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Трехкомпонентные элюенты

    В той же работе [3 описано разделение трехкомпонентной смеси нитроалканов на колонке со смолой марки дауэкс-50 при применении в качестве подвижной фазы раствора сульфата аммония. Порядок элюирования компонентов следующий нитрометан, 2-нитропропан, 1-нитробутан. Размеры колонки 11,5Х Х0,7 см, скорость подвижной фазы не превышает 9 мл/ч. На этом же ионообменнике можно проводить разделение с изменением температуры. При 25 °С с применением в качестве элюента 1 М раствора сульфата аммония сначала вымываются нитрометан, 2-нитропропан и 1,3-динитропропан. После повышения температуры в рубашке колонки до 71 °С 0,5 М раствором сульфата аммония вымываются 1-нитробутан и 1-нитропропан. [c.297]


    Прогнозирование удерживания в трехкомпонентных элюентах [c.154]

    При хорошем разделении компонентов в случае смешанного растворителя (элюента) в колонне происходит адсорбция из трехкомпонентного раствора. [c.258]

    ЭТОГО можно взять достаточно представительную группу веществ (например, 10 соединений, приведенных в табл. 4.32, содержащих характерные для всего множества структурные фрагменты) и для каждого из них найти концентрации диоксана и этилацетата, обладающие такой же силой, как ряд бинарных элюентов пропанол-2—гексан. Естественно, в силу различной селективности найденные значения для разных веществ не совпадут. Средние же значения для всей группы веществ будут отражать сравнительную силу модификаторов применительно к рассматриваемому множеству (рис. 4.31). Чтобы использовать уравнение (4.101) для трехкомпонентных систем растворителей (неполярный А и полярные Вь Вг), необходимо найти усредненное значение для данной системы. Пусть [c.156]

    При протекании многокомпонентного элюента по активной поверхности пластины происходит его разделение по типу фронтально-вытеснительного процесса, описанного в главе III. При этом вначале идет зона первого наименее адсорбируемого компонента с концентрацией, превышающей исходную концентрацию в элюенте, затем движется зона первого и второго компонентов, концентрации которых также превышают исходную, и, наконец, следует трехкомпонентная зона элюента исходного состава. Таким образом, хроматография многокомпонентной смеси будет происходить в движущихся зонах растворителей разного состава и, следовательно, разной элюирующей силы. Если в условиях фронтального процесса разделения элюента будет происходить элютивная хроматография смеси веществ, то разные вещества попадут в различные зоны разделившегося элюента и будут двигаться в этих зонах, располагаясь там в соответствии с их коэффициентами адсорбции и не имея возможности перейти в соседние зоны. При этом условие попадания г-того вещества, например во 2-ю зону, может быть записано в виде неравенства R/ < Rf.< Rf , где Rf и Rf описывают положение точек половинной концентрации переднего фронта 2-й и 3-й зон. Причину подобного яв-иения легко понять, так как переход г-того вещества в соседнюю зону должен сопровождаться резким изменением его коэффициента сорбции, а следовательно, и значения Rf. [c.296]

    При протекании многокомпонентного элюента по активной поверхности пластины происходит его разделение по типу фронтально-вытеснительного процесса, описанного в главе III. При этом вначале идет зона первого наименее адсорбируемого компонента с концентрацией, превышаюш ей исходную концентрацию в элюенте, затем движется зона первого и второго компонентов, концентрации которых также превышают исходную, и, наконец, следует трехкомпонентная зона элюента исходного состава. Таким образом, хроматография многокомпонентной смеси будет происходить в движущихся зонах растворителей разного состава и, следовательно, разной элюирующей силы. Если в условиях фронтального процесса разделения элюента будет происходить элютивная хроматография смеси веществ, то разные вещества попадут в различные зоны разделившегося элюента и будут двигаться в этих зонах, располагаясь там в соответствии с их коэффициентами адсорбции и не имея возможности перейти в соседние зоны. При этом условие попадания -того вещества, например во 2-ю зону, может быть записано в виде неравенства [c.296]


    Возможность регулирования природы растворителя позволяет также блокировать наиболее неоднородные и наиболее сильно адсорбирующие участки поверхности адсорбента, сделав поверхность более однородной по отношению к компонентам разделяемой смеси. В этом случае при прохождении пика данного компонента смеси имеет место адсорбция из трехкомпонентного раствора компонент смеси — двухкомпонентный элюент, состоящий из основного растворителя и добавленного к нему сильнее адсорбирующегося вещества, концентрация которого обычно много больше концентрации компонента разделяемой смеси. Во время хроматографического опыта эта концентрация добавляемого к элюенту вещества может при необходимости изменяться по определенной программе. [c.415]

    С целью повышения селективности разделения часто используют подвижные фазы более сложного состава, чем бинарные смеси А + Б например, А + Б1 + Б2 или даже А + Б1 + Б2 + Б3. Во многих случаях это приводит к улучшению разделения, хотя, судя по опубликованным в литературе методикам разделения, применение трех- или четырехкомпонентных подвижных фаз не всегда оправдано, особенно если разделяемая смесь не слишком сложна. При оценке перспектив применения сложных элюентов полезно соблюдать следующее правило. Разделение смеси из п компонентов, сорбирующихся по сходному механизму (если оно вообще возможно), осуществляется наилучшим образом с помощью п-компонентного элюента, состоящего из растворителя А и п—1 различных растворителей типа Б. Увеличение числа растворителей Б свыше п—1 положительного влияния на разделение не оказывает. Необходимость использования, например, трехкомпонентного элюента может возникнуть лишь при анализе трехкомпонентных и более сложных смесей. [c.43]

    ЭТОГО можно взять достаточно представительную группу веществ (например, 10 соединений, приведенных в табл. 4.32, содержащих характерные для всего множества структурные фрагменты) и для каждого из них найти концентрации диоксана и этилацетата, обладающие такой же силой, как ряд бинарных элюентов пропанол-2—гексан. Естественно, в силу различной селективности найденные значения для разных веществ не совпадут. Средние же значения для всей группы веществ будут отражать сравнительную силу модификаторов применительно к рассматриваемому множеству (рис. 4.31). Чтобы использовать уравнение (4.101) для трехкомпонентных систем растворителей (неполярный А и полярные Вь В2), необходимо найти усредненное значение б1 й г, для данной системы. Пусть необходимо рассчитать бlgй г,i для системы, содержащей а% пропанола-2 и Ь% диоксана в гексане. Для этого ио рис. 4.31 найдем величину Ь. Она соответствует концентрации пропанола-2, обладающей такой же элюирующей силой, как Ь% диоксана. Среднее значение 6 gk iJ для данного состава элюента находим по формуле [c.156]

    Таким образом, необходимость использования, например, трех-компонейтного элюента может возникнуть лишь при анализе трехкомпонентных и более сложных смесей. [c.293]

    В случае смешанного растворителя при прохояадепии пика данного ко.лшонента анализируемой смеси адсорбция происходит но крайней мере из трехкомпонентного раствора, содержащего данный компонент разделяемой смеси и элюент, состоящий из основного растворителя и добавленного к нел-гу вещества, концентрация которого постоянна или ирограммированно нарастает [63]. [c.56]


Смотреть страницы где упоминается термин Трехкомпонентные элюенты: [c.298]    [c.298]    [c.297]    [c.206]   
Оптимизация селективности в хроматографии (1989) -- [ c.79 , c.87 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Элюент



© 2025 chem21.info Реклама на сайте