Для связи в whatsapp +905441085890

Теоретическое представление об жидкостной адсорбционной хроматографии

Теоретическое представление об жидкостной адсорбционной хроматографии
Теоретическое представление об жидкостной адсорбционной хроматографии
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Теоретическое представление об жидкостной адсорбционной хроматографии

  • Теоретический взгляд Жидкостная адсорбционная хроматография основана на теории адсорбции из раствора. Адсорбционное равновесие между раствором и адсорбентом следует изотерме адсорбции Ленгмюра (17,1), а изотерма является линейной (17,2) в области разбавленного раствора.
  • Селективность адсорбции зависит от характера силы взаимодействия между адсорбированным материалом и адсорбентом. Эффективность хроматографической колонки зависит главным образом от процессов диффузии и массопереноса обеих фаз и определяется высотой эквивалентной теоретической пластины (HETP) N, как в случае газовой хроматографии. Линейная скорость подвижной фазы U и другие значения HETP H = 2 /? , (1- /?,) £ / * (17.15) далее
Где tm — среднее время между десорбцией и реадсорбцией молекул материала при движении со скоростью подвижной фазы U. Людмила Фирмаль

ts — среднее время пребывания молекул в стационарной фазе. Уравнение (17.15) показывает, что при увеличении линейной скорости подвижной фазы увеличивается HETP, что снижает эффективность работы колонны. Зависимость HETP от Rr довольно сложна, но с увеличением ts значение Rr уменьшается, но, поскольку ts попадает в уравнение (17.15) как фактор, HETP увеличивается.

Время пребывания молекул в стационарной фазе ts связано с глубиной поры d и коэффициентом диффузии D согласно уравнению Эйнштейна. d2 = 2Dts. (17.16) Подставляя уравнение (17.16) в (17.15), «Hell-R») u <* 2 -D- * Когда dy увеличивается, H увеличивается, а эффективность колонки уменьшается.

  • Большая глубина пор обычных адсорбентов для жидкостной адсорбционной хроматографии была одной из основных причин его низкой эффективности. В современной хроматографии широко используются поверхностно-пористые адсорбенты (ПАП). Это твердые непористые сферические частицы, на которые нанесен тонкий слой адсорбента с высокой пористостью около 1 микрона.

Использование поверхностно пористого адсорбента значительно улучшило скорость жидкостной адсорбционной хроматографии. В последнее время большой интерес вызывает жидкостная хроматография высокого давления, которая позволяет осуществлять комплексное разделение.

Поскольку эти адсорбенты не имеют глубоких пор, I уменьшается и эффект значительно увеличивается. колонна тивности. Людмила Фирмаль

Смотрите также:

Решение задач по аналитической химии

Аналитическая реакционная газовая хроматография Основные узлы приборов жидкостной хроматографии
Практическое применение газовой хроматографии Качественный и количественный анализ жидкостной адсорбционной хроматографии