Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОСЫ МИГ -05.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
4.61 Mб
Скачать

3. Хроматографические методы исследования: жидкостная хроматография. Физические основы метода.

Хроматография - это физико-химический метод разделения и анализа смесей газов, паров, жидкостей или растворенных веществ сорбционными методами в динамических условиях. Метод основан на различном распре­делении веществ между двумя несмешивающимися фазами - подвижной и неподвижной.

Подвижной фазой может быть жидкость или газ, неподвижной фазой - твердое вещество, которое называют носителем. При движении подвиж­ной фазы вдоль неподвижной, компоненты смеси сорбируются на непод­вижной фазе. Каждый компонент сорбируется в соответствии со сродством к материалу неподвижной фазы (вследствие адсорбции или других меха­низмов). Поэтому неподвижную фазу называют также сорбентом. Захва­ченные сорбентом молекулы могут перейти в подвижную фазу и продви­гаться с ней дальше, затем снова сорбироваться.

Таким, образом, хроматографию можно определить как процесс, ос­нованный на многократном повторении актов сорбции и десорбции вещества при перемещении его в потоке подвижной фазы вдоль непод­вижного сорбента.

жидкостно-адсорбционная хроматография на колонке

В классическом варианте жидкостной колоночной хроматографии (ЖКХ) через хроматографическую колонку, представляющую собой стек­лянную трубку диаметром 0,5 - 5 см и длиной 20 - 100 см, заполненную сорбентом (НФ), пропускают элюент (ПФ). Элюент движется под воздей­ствием силы тяжести. Скорость его движения можно регулировать имею­щимся внизу колонки краном. Анализируемую смесь помещают в верх­нюю часть колонки. По мере продвижения пробы по колонке происходит разделение компонентов. Через определенные промежутки времени отби­рают фракции выделившегося из колонки элюента, который анализируют каким-либо методом, позволяющим измерять концентрации определяемых веществ.

Основные области применения

Диапазон применения хроматографических методов огромен: от анализа атмосферы планет Солнечной системы до полного анализа содержимого одной живой клетки. Велико значение хроматографических методов в геологоразведке, в частности, в поиске газоносных и нефтеносных регионов как на суше, так и в морях, месторождений полезных ископаемых. Относительно новое приложение хроматографии в геологии - датирование органических останков и донных отложений путем энантиомерного анализа аминокислот. Этот метод позволяет заглянуть в прошлое на 1 млн лет, то есть глубже, чем радиоуглеродный метод, так как многие аминокислоты рацемизуются значительно медленнее, чем распадается углерод 14С.

4. По геологической карте построить геологический разрез, определить формы залегания горных пород.

5. Высчитать средние содержания меди среднеарифметическим и средневзвешенным способами по исходным данным:

С=∑с/n=2,956

2 средневзвешенное на длину влияния отдельных проб: С=∑cl/∑l=2,933533

3. средневзвешенное на объемный вес: С=∑сml/∑ml=2,924256

6. Геохимия свинца.

(6s26p2) - тяжелый металл IV группы (углерода) периодической таблицы Д.И. Менделеева Наиболее устойчивые валентности +2 и +4; образует амфотерные катионы.Ионные радиусы: 2+ 0,126, 4+ 0,076; Атомный радиус: 0,175 (нм)

Изотопы. Массовое число и содержание в элементе

204 - 1,40; 206 - 25,2; 207 - 21,7; 208 - 51,7

Типы изоморфных замещений элемента: K+1 несов. геттеров; Ca+2 несов. изовал.;Сu+1 несов. гетеров;Ag+1 несов. геттеров; Ba+2 несов. изовал;Hg+1 несов. гетерова.;Tl+1 несов. гетеровал; Bi+3 совер. гетеровал.; U+4 несов. гетеровал.

Кларки элемента в земной коре и Г/П разного состава.

Ультраосновные породы 1*10-5; Средние породы 1,5*10-3

Основные породы 8*10-4; Граниты 2*10-3; Песчаник 7*10-4

Глинистые сланцы 2*10-3;. Карбонатные породы 9*10-4

Основные минералы. Галенит. PbS; Церуссит. PbCO3; Пироморфит Pb5[PO4]3Cl

Англезит Pb[S04]; Буланжерит; Бурнонит PbCuSbS3; Джемсонит Химический состав:РЬ -40-50%, Fe - до 10%, Sb - близко 30%, S - близко 20%.

Генетические типы промышленных месторождений элемента. 1) Скарны; 2) Метосоматические залежи полиметаллических руд в эффузивноосадочных породах.; 3) Пластовые месторождения в карбонатных толщах.

4) Пластообразные и линзообразные залежи колчеданных руд в эффузивах.

5) Кварцево-сульфидные жилы преимущественно в гранитоидах.

Свинец является стабильным продуктом распада главных и естественных радиоактивных элементов в земной коре. Применение изготовления оболочек электрических кабелей; свинцовых аккумуляторов. кислотоупорной аппаратуры для химической промышленности, например, для облицовки реакторов; для защиты работников рентгеновских кабинетов, в свинцовых контейнерах хранят и перевозят радиоактивные препараты. Свинец содержат также подшипниковые сплавы баббиты, «мягкие» припои. В строительстве свинец используют для уплотнения швов и создания сейсмостойких фундаментов. В военной технике – для изготовления шрапнели и сердечников пуль.