Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Chromatography_posobie.doc
Скачиваний:
724
Добавлен:
23.03.2016
Размер:
2.01 Mб
Скачать

5.8. Практическое применение газовой хроматографии

Газовая хроматография – один из наиболее перспективных физико-химических методов анализа. В настоящее время вряд ли существует научно-исследовательская или производственная лаборатория, занимающаяся анализом органических веществ, в которой отсутствовала бы хроматографическая аппаратура.

Методом газовой хроматографии анализируют нефтяные и рудничные газы, воздух, продукцию основной химии и промышленности основного органического синтеза, нефть и продукты ее переработки, металлоорганические соединения и т. д. Газовая хроматография используется в биологии, медицине, в технологии переработки древесины, в лесохимии и пищевой промышленности.

Выпускаемая аппаратура позволяет анализировать не только вещества, представляющие собой в нормальных условиях газы, но и высококипящие соединения, фармацевтические препараты, различные пестициды и т. д.

Газовая хроматография применяется также для автоматизации производственных процессов. Датчик промышленного хроматографа используется не только как регистрирующий прибор, но и как регулирующее устройство, подающее сигналы непосредственно исполнительным механизмам. Таким образом, промышленный хроматограф может контролировать и регулировать важнейшие параметры технологического процесса: температуру, давление, расход сырья и т. д.

Из физико-химических применений газовой хроматографии следует отметить возможность изучения термодинамики сорбции, определения молекулярных масс, давления пара веществ, коэффициентов диффузии, поверхности адсорбентов и катализаторов.

Важной особенностью газовой хроматографии является возможность определения в различных продуктах микропримесей. В настоящее время методом газовой хроматографии удается определять концентрации порядка 10-10%. Это делает метод незаменимым при анализе мономеров, используемых в производстве полимерных материалов, а также при исследовании биосферы.

Вопросы для самоконтроля

  1. Что такое: а) общее время удерживания; б) приведенное (исправленное) время удерживания; в) общий удерживаемый объем; г) приведенный (исправленный) удерживаемый объем?

  2. В чем сущность качественного хроматографического анализа по величине удерживаемого объема?

  3. Почему предпочитают использовать исправленный удерживаемый объем, а не объем удерживания?

  4. Какие хроматографические параметры можно использовать для идентификации компонентов смеси?

  5. Почему идентификацию компонентов не рекомендуется вести по абсолютным временам удерживания?

  6. Какие другие способы идентификации компонентов применяют в хроматографическом анализе?

  7. Можно ли сделать вывод о природе веществ на основании хроматографических данных?

  8. Как зависит время (объем) удерживания от растворимости соединения в подвижной фазе?

  9. Что такое относительный удерживаемый объем и относительное время удерживания?

  10. В чем сущность основных методов количественной хроматографии: а) нормировки с поправочными коэффициентами; б) абсолютной калибровки; в) внутреннего стандарта?

  11. Укажите возможности и ограничения различных количественных методов хроматографического анализа.

  12. Как можно измерить площадь пика на хроматограмме? Какой зависимостью связана площадь пика с концентрацией вещества?

  13. Почему способ абсолютной калибровки сравнительно редко применяют в хроматографических лабораториях?

  14. Как повысить точность определения компонента по методу нормировки?

  15. Какие параметры хроматографичеcкого пика используют для количественного анализа?

  16. В каких случаях в количественном хроматографическом анализеизмеряют высоту пика? площадь пика?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]