Разделы презентаций


Хроматографические методы анализа

2. По способу относительного перемещения фаз:- фронтальная:СVСVSA + BA- проявительная;- вытеснительная:Подвижная фазаПодвижная фазаСорбент

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Хроматографические методы анализа

Классификация:
1. По агрегатному состоянию фаз:

Хроматографические методы анализаКлассификация:1. По агрегатному состоянию фаз:

Слайд 22. По способу относительного перемещения фаз:

- фронтальная:
С
V
С
V

S
A + B
A

- проявительная;
-

вытеснительная:



















Подвижная фаза
Подвижная фаза
Сорбент

2. По способу относительного перемещения фаз:- фронтальная:СVСVSA + BA- проявительная;- вытеснительная:Подвижная фазаПодвижная фазаСорбент

Слайд 3 ni ∙ bi ∙ Ci


ai =

, где b = K1/K2
n
1 + ∑ bi ∙ Ci
i=1

При С ≤ 1 ∑ bi ∙ Ci можно пренебречь, тогда:
аi = n ∙ b ∙ Ci
n ∙ b = Г= а/C – коэффициент Генри

Зависимость адсорбции от температуры:

К3 ∙ exp (Q/RT)
а = , K3/√T = Ku
√T

a = Ku ∙ exp (Q/RT)

ni ∙ bi ∙ Ci

Слайд 4Зависимость адсорбции от концентрации:
а


I
II
III
C
V

Тип I

Зависимость адсорбции от концентрации:аIIIIIICVТип I

Слайд 5C
V
Тип II

C
V
Тип III

CVТип IICVТип III

Слайд 6Н = L/N

l (tR)
N = 5.54 ∙ (

)2
μ0.5

Уравнение Ван-Деемтера: Н = А + B/U + СU

Н

U

A

CU


Hmin

Uопт


Н = L/N          l (tR)N = 5.54 ∙

Слайд 7Принципиальная схема газо-жидкостного хроматографа










3
2
1
5
4
6
8
7
9
1 – баллон с газом-носителем
2 – блок

очистки газа
3,4 – узлы ввода пробы
5,6 – колонки
7 – детектор

по теплопроводности
8 – усилители сигнала
9 – регистратор сигнала - потенциометр
Принципиальная схема газо-жидкостного хроматографа3215468791 – баллон с газом-носителем2 – блок очистки газа3,4 – узлы ввода пробы5,6 –

Слайд 8Хроматограмма:
С
tR

h
е
Δе
μ0.5
tR(1)
tR(2)
Коэффициент селективности:
Г(2) –

Г(1)
Кс = 2 ∙

, Г(2) > Г(1)
Г(2) + Г(1)

tR(2) - tR(1) tR(2) - tR(1)
Кс = 2 ∙ ≈ , Кс = 0 ÷ 2
tR(2) + tR(1) tR(2)
Хроматограмма:СtRhеΔеμ0.5tR(1)tR(2)Коэффициент селективности:       Г(2) – Г(1)Кс = 2 ∙

Слайд 9Критерий разделения:


Δе
Кр

= ; Кр = 0.8 – 1.0 - разделение удовлетворительное
μ0.5(1) + μ0.5(2) Кр > 1.0 – разделение хорошее

Количественный хроматографический анализ: Sп = f(C), Sп = h ∙ μ0.5

Метод внутренней нормализации:
Ki ∙ Sп(i)
Сi (%) = ∙ 100 %
∑Sп

2. Метод внутреннего стандарта: Sп(i)/Sп(ст) ~ C(i)/C(ст)

Sп(i)
Sп(ст)

C(i)
C(ст)

Критерий разделения:

Слайд 10Основные разновидности хроматографии.
Жидкостная сорбционная хроматография.

Н = 2Rr

∙ (1 – Rr) ∙ U ∙ tS


tm
Rr =
tm + tS

Уравнение Эйнштейна: d2 = 2D ∙ tS

Тонкослойная хроматография.

Подвижность:
X1
Rf =
Xf

X1 – расстояние от стартовой линии до центра зоны

Xf – расстояние, пройденное растворителем.

Основные разновидности хроматографии.Жидкостная сорбционная хроматография.   Н = 2Rr ∙ (1 – Rr) ∙ U ∙

Слайд 11


ен
еп
Х1
Хf
Rfi(X)
Rf(отн.)

=
Rf(cт)
N =

16 ∙ (ен/еп)2, Н = ен/N – ВЭТТ
енепХ1Хf         Rfi(X)Rf(отн.) =

Слайд 12Ионообменная хроматография.

2RH + Ca2+ ↔ CaR + 2H+


ROH + Cl- ↔ RCl + OH-

Коэффициент распределения Р:

[CaR2]
Р(Са2+) =
[Ca2+]
Ионообменная хроматография.  2RH + Ca2+ ↔ CaR + 2H+   ROH + Cl- ↔ RCl

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика