Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Апрель 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Популярные статьи
  • Инфракрасная спектроскопия.
  • Дифференциальная сканирующая к ...
  • Определение ммр полимеров.
  • Использование метода ямр.
  • Сжимающие пластометры.
  • Общие показатели эластомеров.
  • Рентгеновские и радиографическ ...
  • Изучение процессов термическог ...
  • Применение метода ик-спектроск ...
  • Классификация методов исследов ...
  • Применение ик- и ямр-спектроск ...
  • Ротационная вискозиметрия.
  • Динамические методы.
  • Метод ядерного магнитного резо ...
  • Радиохимические методы анализа ...
  • Определение степени кристаллич ...
  • Применение метода эпр.
  • Количественная оценка качества ...
  • Определение ненасыщенности пол ...
  • Оценка качества смешения.
  • Исследование межмолекулярных в ...
  • Исследование каучуков.
  • Оценка погодостойкости эластом ...
  • Кулонометрический метод анализ ...
  • аппаратурное оформление метод ...
  • Ионообменная жидкостная хромат ...
  • Выбор условий пиролиза.
  • Динамические методы реологичес ...
  • Принцип работы автоматизирован ...
  • Оценка общих и специальных сво ...
  • Масс-спектрометрический метод ...
  • Метод кондуктометрии.
  • Анализ функциональности олигом ...
  • Газовая хроматография.
  • Изучение надмолекулярных струк ...
  • Исследование кристаллизации ме ...
  • Обращенная газовая хроматограф ...
  • Изучение массы, разветвленност ...
  • Определение растворимости серы ...
  • Общие подходы к автоматизации ...
  • пиролитическая газовая хромат ...
  • Методы, основанные на взаимоде ...
  • Исследование гомогенности и мо ...
  • Методы определения температуры ...
  • Пиролитическая газовая хромато ...
  • Капиллярная газовая хроматогра ...
  • Оценка вулканизационных свойст ...
  • Определение размеров кристалли ...
  • Анализ функциональных групп.
  • Высокочастотные методы.

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Газовая хроматография. Общие сведения
    Методами газовой хроматографии можно выполнять качественное и количественное определение компонентов смесей органических и неорганических газообразных, жидких и твердых веществ, давление паров которых превышает 133 Па, перегоняющихся без разложения в области температур до 400-500°С. Особенно широкое применение метод нашел в анализе сложных органических смесей, поскольку позволяет получить информацию о природе и количественном содержании компонентов в смеси в течение нескольких минут, причем для анализа требуются тысячные доли грамма смеси [1, 2]. Основными достоинствами метода являются высокая чувствительность и разделяющая способность, скорость, точность и высокая степень автоматизации [3,4].

    Различают две разновидности газовой хроматографии: газ -твердое вещество (абсорбционная) и газ - жидкость (газожидкостная). Эффективность разделения в газожидкостной хроматографии определяется не процессами сорбции-десорбции газа, а степенью растворения газообразных компонентов анализируемого вещества в жидкой нелетучей пленке. В качестве жидкой фазы используют вазелиновое, силиконовое масла, эфиры фталевой кислоты; в качестве твердых носителей - вещества с развитой поверхностью, но малой пористостью, чтобы исключить абсорбцию газа (каолин, диатомиты и др.) [5, 6].

    Современная газовая хроматография как совокупный способ разделения и анализа представляет собой гибридный метод [7, 8]. В реализации аналитического процесса равноправно участвуют два важнейших независимых блока газового хроматографа (два метода): хроматографическая колонка (метод разделения) и хроматографический детектор (метод определения). Конечный аналитический результат обусловливается характеристиками обоих методов.

    Примером современной газохроматографической техники является газовый хроматограф Tremetrix 9001 фирмы "Finnigan". Он вобрал в себя все последние достижения в области хроматографии [9], в том числе встроенный микропроцессор, позволяющий управлять всеми параметрами прибора и проводить его самодиагностику. В память прибора можно вводить до 10 аналитических методик, программа может управлять работой от 1 до 4 хроматографов одновременно и обрабатывать сигнал от 8 детекторов. В термостат можно одновременно устанавливать и насадочные,и капиллярные колонки, имеется дополнительное устройство для охлаждения до -50 °С и восемь независимых зон температурного контроля. Хроматограф снабжен набором высокоэффективных детекторов с малым внутренним объемом, которые легко компонуются с масс-спектрометром; можно устанавливать до 3 детекторов одновременно. Внутренняя поверхность детекторов и входных штуцеров инжекторов покрыта золотом (серия uGold), что уменьшает их "память" на детектируемые соединения, повышает эффективность разделения и резко снижает предел обнаружения.

    Примером применения такого хроматографа может служить анализ загрязнения почвы и воды в районе подземных нефтехранилищ. В данном случае используют два детектора: фотоионизационный и плазменно-ионизационный: первый определяет содержание наиболее токсичных ароматических соединений типа бензола в газойле, полиароматических углеводородов в дизельных топливах и мазутах, второй - общее содержание нефтяных углеводородов.

    Таким образом, при современном уровне техники задачи хроматографиста существенно усложнились, но одновременно он становится в гораздо большей мере, чем раньше, исследователем, начинает управлять с помощью ЭВМ "большим оркестром, в котором принимают участие уже многие инструменты".
     
    Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе "Гости" не могут оставлять комментарии на сайте.
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Структура и свойства полимеров All Rights Reserved