Билет №89 «Высокоэффективная жидкостная хромотография»
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) осуществляется с использованием приборов - хроматографов. Форма проведения процесса - на колонках.В основе разделения веществ методом ВЭЖХ лежит обратимая сорбция вещества между жидкостью, подаваемой в колонку под высоким давлением, и твёрдой фазой колонки.
характеристики ВЭЖХ
ВЭЖХ | обратимая сорбция в системе жидкость - ТВ. сорбент | жидкость | твёрдый сорбент | 20-50°С | растворяются в подвижной жидкой фазе |
Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) является вариантом жидкостной колоночной хроматографии. Неподвижная фаза - твёрдый сорбент, подвижная – жидкость, подаваемая в колонку под повышенным давлением. Разделение компонентов смеси достигается за счёт различия в сродстве компонентов смеси к неподвижной и подвижной фазам. Основное требованиями в методе является растворимость исследуемых веществ в подвижной фазе, а также свойство удерживаться неподвижной фазой. Основными узлами хроматографа для ВЭЖХ являются: насос высокого давления для подачи подвижной фазы; устройство для ввода пробы (дозатор); хроматографическая колонка; детектор с регистрирующим устройством.
В качестве сорбента в ВЭЖХ обычно используют силикагель с гидро-ксилированной поверхностью или с привитыми к поверхности различными функциональными группами,
Принцип анализа в ВЭЖХ. Анализируемую смесь растворяют в подвижной фазе и с помощью дозатора или микрошприца вводят в специальное устройство прибора. на колонке происходит разделение смеси. Чем больше сродство компонента к неподвижной фазе и чем меньше к подвижной, тем медленнее он движется по колонке и тем дольше он в ней удерживается.Анализ проводится в определённом режиме температур, что создаётся с помощью устройства для термостатирования.Сорбент, состав подвижной фазы, скорость подачи подвижной фазы, давление, температурный режим, объём вводимой пробы устанавливаются для данной конкретной пробы. Наиболее распространёнными приборами в ВЭЖХ являются хроматографы серии "Милихром".
- 11 Вопрос
- 13 Вопрос.
- 23 Вопрос
- 25.Методы вычисления концентрации растворов
- 41 Вопрос.
- 42 Вопрос.
- 43 Вопрос.
- 51.Строение пламени.
- 54. На чем основывается атомно абсорбционный анализ?
- 55.Каким уравнением описывается поглощение излучения атомной плазмы?
- 57. Какую роль играет пламя горючей газовой смеси в аасп?
- 59. Какие источники излучения используют в атомно-абсорбц. Спектрофотометре? Устройство лампы с полым катодом.
- 60. Какие методы определения концентрации веществ в р-ре используют в атомно-абсорбционном анализе?
- 62. Устройства рефрактометров.
- 63.Сущность рефрактометрического анализа.
- 64. От каких факторов зависит показатель преломления.
- 71. Какие вещества называются оптически активными?
- 77. На чем основаны методы нефелометрии и турбидиметрии?
- 78. Основной закон светорассеяния (закон Рэлея).
- 79. Какие условия нужно соблюдать для обеспечения необходимой точности нефелометрических определений?
- 80. Как связана интенсивность света, прошедшего через суспензию, с концентрацией анализируемого вещества в турбидиметрии?
- 83. Каковы области применения, достоинства и недостатки методов газовой хроматографии?
- 84. Основные узлы газовых хроматографов.
- 85. Дать определение: высота и ширина хроматографического пика.
- 86. Общая теория хроматографического разделения.
- 88. Газожидкостная хроматография (гжх)
- Билет №89 «Высокоэффективная жидкостная хромотография»
- Характеристики детекторов для вэжх
- «Бумажная и тонкослойная хромотография.»