Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Хроматограф жидкостной, блок-схема

Рис. 27. Блок-схема жидкостного хроматографа Рис. 27. Блок-схема жидкостного хроматографа

Рис.Ш.1. Блок-схема жидкостного хроматографа [36]. Рис.Ш.1. Блок-схема жидкостного хроматографа [36].
Рис. 3.6. Блок-схема жидкостного хроматографа высокого давления Рис. 3.6. Блок-схема жидкостного хроматографа высокого давления
Рис. 11.2. Схема высокоэффективного жидкостного хроматографа [7] 1,2 — насосы 3 — дозатор 4 — предколонка 5 — колонка 6 — термостат колонки 7 — детектор 8 — коллектор фракций 9 — блок управления коллектором 10 — интефатор 11 — регистратор 12 — блок регулирования температуры 13 — микропроцессор 14 — блок автоматики ввода пробы 15 — блок управления фадиентного элюирования 16,17 — резервуары с растворителем. Сплошная линия — электрический кабель, пунктирная — поток растворителя. Рис. 11.2. Схема <a href="/info/140916">высокоэффективного жидкостного хроматографа</a> [7] 1,2 — насосы 3 — дозатор 4 — предколонка 5 — колонка 6 — <a href="/info/141476">термостат колонки</a> 7 — детектор 8 — <a href="/info/100445">коллектор фракций</a> 9 — <a href="/info/39396">блок управления</a> коллектором 10 — интефатор 11 — регистратор 12 — <a href="/info/1511974">блок регулирования</a> температуры 13 — микропроцессор 14 — блок автоматики <a href="/info/39420">ввода пробы</a> 15 — <a href="/info/39396">блок управления</a> фадиентного элюирования 16,17 — резервуары с растворителем. Сплошная линия — <a href="/info/589626">электрический кабель</a>, пунктирная — поток растворителя.
    Принципиальная схема жидкостного хроматографа может быть представлена семью блоками (рис. 3.6). Каждый блок [c.203]

Рис. 1.3. Блок-схема жидкостного хроматографа, Рис. 1.3. Блок-схема жидкостного хроматографа,
    На рис. 109 приведена схема газо-жидкостного хроматографа. В современных хроматографах можно выделить три основные части. Это системы ввода образцов и подготовки измерения и регулировки газов-носителей. Температурные режимы колонки, детектора и дозирующих устройств обеспечивает система термостатирования и измерения температуры. Получение хроматограмм осуществляется с помощью системы детектирования, в которую кроме детектора входят блок его питания, усилители сигнала, автоматические потенциометры и на современных хроматографах интеграторы и небольшие ЭВМ, управляющие работой прибора и производящие обработку хроматограмм. На рис. ПО приведена типичная хроматограмма смеси углеводородов, полученная с программированным изменением температуры. [c.296]


    Хроматографический анализ системы спирт-кетон. Анализ проводить на газо-жидкостном хроматографе, блок-схема которого представлена на рис. 113. Прибор состоит из четырех блоков термостата 1, газораспределительного блока II, блока управления III, потенциометра IV. Для подготовки прибора к анализу необходимо выполнить следующие операции 1) пустить воду в холодильник 2) открыть редуктор на баллоне с газом-носителем и при помощи вентиля на манометре установить заданное давление 3) включить питание прибора 4) поставить ручку переключения рода работы в положение температура колонки и при помощи регулятора установить заданную температуру. Температура фиксируется на шкале [c.266]

    Блок-схема современного жидкостного хроматографа приведена на рис. 5.1. Часть узлов обязательна, и собственно они образуют минимальный рабочий комплект высокоэффективного прибора. В их число входят насос для подачи подвижной фазы (Н1), дозатор для ввода исследуемого вещества в колонку (Д), хроматографическая колонка (К). Детектор (ДТ1) предназначен для измерения какого-либо физико-химического свойства элюата и преобразования полученных значений в электрический сигнал. Система регистрации и обработки данных (РОД) в простейшем случае представляет собой самописец, регистрирующий хроматограмму в координатах время—сигнал детектора. Помимо самописца (или вместо него) могут использоваться специализированные вычислительные устройства различных классов либо даже универсальные мини-ЭВМ. [c.182]

Рис. 8.9. Блок-схема жидкостного хроматографа, не подверженного коррозионному действию растворителей [15]. Рис. 8.9. Блок-схема жидкостного хроматографа, не подверженного <a href="/info/277477">коррозионному действию</a> растворителей [15].
    В жидкостно-жидкостной рас- Рис. 5. Блок-схема хроматографа пределительной хроматографии подача подвижно Фазы (газ, и ид-получил распространение метод двт - [c.17]

    Блок-схема жидкостного хроматографа аналогична схеме газового хроматографа, в нее часто включается дополнительно коллек- [c.85]

    На рис. 111.17,6 приведена блок-схема смешения при низком давлении. Растворители из резервуаров 2—4 засасываются насосом 5 через регулируемые электромагнитные клапаны 9 в смесительную камеру 7, из которой смесь растворителей поступает в дозатор и колонку жидкостного хроматографа. Работу клапанов обычно контролируют микропроцессором 1. [c.262]

    На рис. 97 представлена блок-схема всего прибора, использованного Филлипсом [8, г] для вытеснительного анализа при помощи газо-адсорбционной хроматографии или для газо-жидкостной хроматографии. Смесь, подлежащую разделению, вводят через трубки 1 или 2, предназначенные для забора пробы в адсорбционную колонку 3 (или в распределительную колонку 4 для газо-жидкостной хроматографии), используя для этого поток азота из баллона. При вытеснительном анализе (с применением адсорбционной колонки) поток азота [c.295]

    На рис. Ш.1 приведена блок-схема хроматографа для жидкостной хроматографии. Насос 2 обеспечивает постоянную подачу растворителя из резервуара 1. В зависимости от типа насоса поток при необходимости можно сгладить с помощью демпфирующего устройства 4. В том месте, где давление может быть наибольшим (обычно непосредственно за насосом), следует установить предохранительный вентиль 3. Подвижная фаза после демпфирования подается в разделительную колонку 7 через устройство для ввода пробы (б). [c.37]

    Хроматографический анализ системы спирты — кетоны. Описание установки и методика ана.таза. В настоящей работе анализ проводится на газо-жидкостном хроматографе марки ХЛ-6 (ХЛ-4М), блок-схема которого представлена на рис. 57. Прибор состоит из [c.148]

Рис.3.3. Схема блоков газового (жидкостного) хроматографа Рис.3.3. <a href="/info/890644">Схема блоков газового</a> (жидкостного) хроматографа
    Блок-схема жидкостного хроматографа может также включать устройство для градиентного элюирования как с одним, так и с двумя насосами (рис. III.2) [35], а в случае проведения постколоночной дериватизации — реактор, расположенный между хроматографической колонкой и детектором и снабженный устройством подачи реагента. [c.175]

    Особый интерес представляет применение парофазного пиролизера для идентификации соединений, элюируемых из хроматографической колонки [15, 34, 106-108]. Общая схема прибора для такой идентификации состоит из следующих блоков 1) газовый или жидкостный хроматограф для разделения компонентов исходной смеси 2) не разрушающий вещества детектор (катарометр, плотномер, рефрактометр, спектральные детекторы и др.) 3) переключающие устройства или краны для отсечения нужной фракции или отдельного соединения 4) промежуточная ловушка 5) парофазный пиролизер 6) дозатор 7) газовый хроматограф для разделения продуктов пиролиза 8) пламенно-ионизационный или другой детектор. Используемые схемы подробно описаны в работах [34, 108, 109]. Получаемые на хроматографе с парофазным пиролизером пирограммы индивидуальных летучих соединений достаточно специфичны, что является основой для их идентификации. [c.124]


Рис. 10.2, Блок-схема системы ЯМР спектрометр - жидкостной хроматограф 1 - компрессор 2 - ВЭЖХ-компьютер 3 - колонка 4 - инжектор 5 -коллектор фракций 6 - детектор 7 - магнит 8 - ЯМР-спектрометр. Рис. 10.2, <a href="/info/63732">Блок-схема системы</a> ЯМР спектрометр - <a href="/info/8549">жидкостной хроматограф</a> 1 - компрессор 2 - ВЭЖХ-компьютер 3 - колонка 4 - инжектор 5 -<a href="/info/100445">коллектор фракций</a> 6 - детектор 7 - магнит 8 - ЯМР-спектрометр.
    При непрерывных измерениях в ВЭЖХ особенно важно, чтобы проточная кювета имела минимальный эффективный объем. В противном случае разрешение, полученное на колонке, будет ухудшаться за счет смешения разделенных компонентов в кювете. Шутт [19] провел полезное сравнение методов жидкостной хроматографии, использующих проточную кювету со сцинтилли-рующими стеклами и жидкостный сцинтилляционный счет части элюата. Блок-схемы соответствующих приборов приведены на рис. 6.11 и 6.12. Для измерений радио- [c.170]

    Как и газовый, жидкостный аналитический хроматограф представляет собой совокупность взаимодействующих систем, предназначенных для проведения анализа в оптимальном режиме хроматографического разделения. Блок-схема прибора представлена на рис. III.1. Резервуар с подвижной фазой и система подачи элюента, а также насос, который должен обеспечивать поток подвижной фазы со скоростями от нескольких мкл/мин для колонок малого диаметра до 10 мл/мин для наполненных колонок, обычно объединены в один блок. Насос подает подвижную фазу в колонку через кран-дозатор с объемом сменных дозирующих петель от 0,1 до 100 мкл и более. Разработаны модели с автоматизированной системой ввода пробы. На входе в колонку, как правило, устанавливается дополнительный узел ввода пробы для дозирования порции анализируемого образца микрощприцем типа МШ-10. В состав многих моделей жидкостных хроматографов последних лет выпуска входят системы термостатирования колонок. Выход колонки соединен с детектором и коллектором фракций. Особенностью жидкостной хроматографии является то обстоятельство, что она почти всегда сочетает разделение с препаративным выделением разделенных фракций. [c.174]


Смотреть страницы где упоминается термин Хроматограф жидкостной, блок-схема: [c.126]    [c.361]   
Хроматография неорганических веществ (1986) -- [ c.76 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Жидкостная хроматография хроматографы

Хроматография жидкостная

Хроматография жидкостно-жидкостная

Хроматографы жидкостные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте