Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент движения

    Подвижность веществ в бумажной и тонкослойной распределительной хроматографии характеризуется коэффициентом движения [c.334]

    Количественно способность к передвижению вещества можно охарактеризовать коэффициентом движения Rf, характерным для каждого из разделяемых веществ. Практически коэффициент движения можно найти, деля путь а, пройденный на хроматограмме выделенным веществом, на путь Л, пройденный чистым растворителем. Если, например, разделяем смесь двух веществ, то соответствующий каждому Rf равен [c.520]


    Чтобы наблюдать зависимость коэффициента движения Rf от количества добавленной кислоты, наливают в три цилиндра бедующие смеси бутилового спирта и соляной кислоты 4 1 4 ( 1,7 4 2,5. Наносят по капле разбавленного раствора, содер- [c.337]

    Коэффициент движения каждого катиона — постоянная величина, не зависящая от концентрации анализируемого раствора, температуры, присутствия других катионов и природы аниона, с которым связан изучаемый катион. Однако величина К/ зависит от состава и свойств используемого подвижного растворителя, а также от сорта хроматографической бумаги. Чем больше величина К/, тем быстрее и дальше продвигается катион по бумаге и тем лучше отделяется он от другого катиона с низким коэффициентом движения. [c.450]

    Качественное определение аминокислот методом распределительной хроматографии на бумаге. Цель работы — определить коэффициент движения лизина и метионина для индивидуальных веществ и для их смеси (с целью разделения их на хроматограмме). [c.528]

    Измеряют миллиметровой линейкой расстояние от линии старта до центра каждого окрашенного пятна и до нижней границы фронта растворителя. Каждое измерение проводят не менее двух раз, записывают и выводят среднее. По полученным данным вычисляют коэффициенты движения Rf по формуле Rf="l/.- [c.529]

    Хроматография на бумаге — разновидность метода распределительной хроматографии ( 13). Носителем для неподвижного растворителя служит при этом фильтровальная бумага, а не колонка с сорбентом. Разделение смесей веществ или ионов с помощью хроматографии на бумаге основано на различной скорости движения компонентов, которую характеризуют коэффициентом движения Л/. Коэффициенты движения ионов вычисляют по формуле [c.450]

    У катионов и коэффициенты движения значительно [c.450]

    Другим способом качественного анализа хроматограмм аминокислот является измерение коэффициентов движения 7 ir и сравнение полученных значений со значениями для извест-ны х аминокислот. [c.148]

    Вычислите по формуле (11) коэффициенты движения Rf для катионов Fe и Сц2. Началом пути обоих катионов считайте наружную границу первоначального пятна (отмеченную карандашом), а концом пути — наружные границы образовавшихся после проявления кольцевых зон ионов. Расстояние, пройденное фронтом растворителя, считайте от центра хроматограммы, т.е. от центра фильтра. [c.451]

    По уравнению (11) вычисляют коэффициенты движения Л/ обеих [c.452]

    Разделение смеси на бумаге характеризуется коэффициентом- движения [c.306]

    Чтобы наблюдать зависимость коэффициента движения от количества добавленной кислоты, наливают в три цилиндра следующие смеси н-бутилового спирта и соляной кислоты а) 4 1 б) 4 1,7 в) 4 2,5. Наносят по капле разбавленного раствора, содержащего смесь катионов Мп , [c.307]


    Так как в разных растворителях коэффициенты движения зон различны, это обстоятельство может быть использовано для получения двухмерных хроматограмм сложных смесей неорганических веществ. [c.172]

    Разделение смеси на бумаге [22] характеризуется коэффициентом движения R)) [c.314]

    Взято для хроматографирования Разделяемые катионы Проявитель Расстояние, пройденное растворителем (Л]К см Расстояние, пройденное зоной иона И2. Лз ), см Коэффициент движения зоны л t Ai [c.319]

    Разделение смесей веществ или ионов с помощью хроматографии на бумаге основано на различной скорости движения компонентов, которую характеризуют коэффициентом движения R/. [c.426]

    Величины коэффициентов движения ионов вычисляют по формуле [c.427]

    Коэффициент движения каждого катиона — постоянная величина, не зависящая от концентрации анализируемого раствора, температуры, присутствия других катионов и природы аниона, с которым связан изучаемый катион. Однако величина Rf зависит от состава и свойств используемого подвижного растворителя, а также от сорта хроматографической бумаги. [c.427]

    Чем больше величина Rf, тем быстрее и дальше продвигается катион по бумаге и тем лучше отделяется он от другого катиона с низким значением коэффициента движения. [c.427]

    У катионов Fe + и Сц2+ коэффициенты движения значительно отличаются по величине. Поэтому удается четкое разделение их на бумаге. Особенно просто и удобно разделение ионов с помощью круговых хроматограмм. Хроматографическими камерами при этом служат эксикаторы. [c.427]

    Разделение смесей веществ или ионов с помощью хроматографии на бумаге основано на различной скорости движения компонентов, которую характеризуют коэффициентом движения Rf. Величины коэффи -циентов движения ионов вычисляют по формуле [c.419]

    У катионов Ре и Си коэффициенты движения значительно отличаются по величине. Поэтому удается четкое разделение их на бу- [c.419]

    К экономическим факторам, эффективность которых может быть определена в стоимостном выражении, следует отнести повыше-1Ше производительности предприятия па исходному сырью повышение извлечения полезного минерала в концентрат снижение потерь в хвостах снижение себестоимости продукции снижение удельных энергетических затрат (электроэнергии, воды, пара) снижение удельного расхода реагентов сокращение числа трудящихся повышение коэффициента движения оборудования. [c.368]

    Коэффициент движения мельниц, доли ед. [c.335]

    Разделение смеси на полоске бумаги характеризуется коэффициентом движения Pf Pf = u/u, где v — скорость движения зоны и — скорость движения фронта растворителя. Зоной движения называют область носителя, заня-ную веществом, выделяемым из смеси. Фронт растворителя — видимая граница распространения растворителя, впитывающегося в носитель. Величина Pf зависит от свойств растворителя и бумаги, но не зависит от состава разделяемых смесей веществ. [c.283]

    Совершенно ясно, что реально существующая материя не нуждается ни в каких коэффициентах, в том числе и коэффициентах активности- Материя существует независимо от коэффициентов. Движение есть форма бытия материи. Если мы задаемся целью измерить определенные формы движения в растворе и мерой избираем состояние покоя того же раствора по отношению к даьшой форме движения, то должна быть измерена работа переноса вещества в состояние относительного покоя. В этом и состоит в данном случае физический смысл коэффициента активности. [c.74]

    Барьер потенциальной энергии для перестройки внутренней сферы, как правило, будет высоким и узким, поскольку разница в радиусах двух реагентов порядка десятых долей ангстрема, в то время как энергия перестройки внутренних сфер достигает нескольких килокалорий на моль. Таким образом, благодаря туннельному прохождению через барьер с относительно высокой вероятностью может реализоваться ситуация, в которой оба реагента имеют одинаковые конфигурации внутренних координационных сфер. Такая идентичность конфигурации внутренних координационных сфер и есть конфигурация переходного состояния. Этот барьер в хорошем приближении можно представить в виде равнобедренного треугольника, когда потенциальные энергии внутренних координационных сфер превышают ккал моль. Сутин называет такое туннельное прохождение ядерным туннельным эффектом и приводит уравнения для трансмиссионного коэффициента движения ядер и фактора туннельного прохождения ядер [52]. [c.307]

    Взято для хроматографирования Разделяемые катионы Проявитель Росстояние, пройденное растворителем (Лг) см Расстояние, пройденное зоной иона (/12. Лз, . ) СМ Коэффициент движении зоны А1 [c.311]

    М. Ледерер (Lederer М., 1949) произвел систематическое измерение коэффициентов движения Rp для большинства катионов и некоторых анпонов. В качестве подвижного растворителя он использовал бутиловый спирт в смеси с соляной кислотой. [c.172]

    Чтобы наблюдать зависимость коэффициента движения (У /) 1Т количества добавленной кислоты, наливают в три нилиндра сле-ующие смеси бутилового спирта и оляной кислоты а) 4 1 б) 4 1,7  [c.315]

    Взято для хроматографирования Разделяемые катионы Проявитель Росстояние, пройденное растворителем И1) см Расстояние, пройденное зоной иона (А2, Аз. . ) см Коэффициент движения зоны V Л1 [c.311]

    Анализ состояния автоматизации флотационного процесса показывает, что, несмотря на отдельные недостатки технических средств, при надлежаш.ей их эксплуатации достигаются достаточно высокий коэффициент движения систем контроля и регулирования и суш,ественный технико-экономический эффект от их внедрения. [c.358]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент движения: [c.209]    [c.51]    [c.81]    [c.51]    [c.353]    [c.368]   
Аналитическая химия (1973) -- [ c.520 , c.521 , c.524 , c.529 ]

Физико-химичемкие методы анализа (1964) -- [ c.306 ]

Физико-химические методы анализа Издание 2 (1971) -- [ c.314 ]

Физико-химические методы анализа (1964) -- [ c.306 ]

Физико-химические методы анализа (1971) -- [ c.314 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние сопротивлений движению всасываемого газа на коэффициент производительности

Граничные условия их влияние на коэффициент трения поступательного движения

Движение жидкостей коэффициенты

Диффузии коэффициент поступательного движения перенос вещества

Количество движения поправочный коэффициент, учитывающий изменение

Коэффициент влаговыпадения ламинарном движении в труб

Коэффициент влаговыпадения при движении в винтовом змеевик

Коэффициент восстановления температуры при движении потока с высокой скоростью

Коэффициент вспомогательного пробега локомотив на сопротивление вагонов движению

Коэффициент движения иона

Коэффициент количества движения Буссинеска

Коэффициент массоотдачи. Аналогия процессов переноса массы, теплоты и количества движения

Коэффициент переноса импульса количества движения

Коэффициент при броуновском Движении

Коэффициент при движении капель распыла

Коэффициент скорости движения нит

Коэффициент сопротивления движению кранов на автомобильном ходу

Коэффициент теплоотдачи при вынужденном ламинарном движении

Коэффициент теплоотдачи при вынужденном ламинарном движении движении

Коэффициент теплоотдачи при обтекании турбулентном движении в труб

Коэффициент теплоотдачи при переходном движении в труб

Коэффициент теплоотдачи при свободном движении

Коэффициент турбулентного переноса количества движения

Молоканов. К вопросу о коэффициенте полезного действия барботажной тарелки с перекрестным движением фаз

Полиамидные скорости движения по поверхности на коэффициент трения

Расчет коэффициентов эффективности для ячеечной модели движения потока жидкости на тарелке ректификационной колонны

Рейнольдса критерий и коэффициент сопротивления при движении шарообразных частиц

Рекуператор керамический Коэффициент теплопередачи Схемы движения сред Пример расчета

Теплоотдачи коэффициенты при переходном режиме движения

Теплоотдачи коэффициенты при свободном движении жидкосте

Трения коэффициент для поступательного движения

Трения коэффициент при вращательном движении

Турбулентное течение. Осредненное движение, пульсации. Механизм турбулентного- обмена. Турбулентные аналоги коэффициентов переноса

скорости движения нити на коэффициент трения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте