Читайте также: |
|
Большие успехи в анализе газов были достигнуты в результате использования так называемых «молекулярных сит». Это синтетические кристаллы, состоящие из атомов кремния, кислорода и различных металлов. Поры у таких адсорбентов очень малы, их размеры близки к размерам молекул легких газов. Поэтому считается, что молекулярные сита «просеивают» молекулы газов. С помощью молекулярных сит возможен, в частности, детальный анализ воздуха.Как в газо-адсорбционной, так и в газо-жидкостной хроматографии широко используют программирование температуры. Если анализируется смесь большого числа компонентов, температуры кипения которых различаются в широких пределах, то хроматографический процесс при какой-то одной рабочей температуре может не дать хороших результатов. Так, при сравнительно низкой температуре хорошо разделяются легкие компоненты смеси, тяжелые же вещества передвигаются по колонке очень медленно, а при высокой температуре легкие сорбаты быстро выходят из колонки, не успев разделиться. Поэтому в процессе анализа рабочую температуру изменяют: начинают при низкой температуре, а затем постепенно повышают ее (обычно—по линейному закону). Таким путем, например, удалось разделить смесь эфиров органических кислот (полученных из хлебной закваски) от эфира муравьиной кислоты до эфира пальмитиновой кислоты, молекула которой содержит 16 углеродных атомов. Температуру колонки в процессе анализа повышали от 35 до 135°С.
Совершенствуя методы хроматографии, исследователи возродили не только элюционный вариант газо-адсорбционного метода, но и фронтальный и вытеснительный варианты его. Фронтально-вытеснительные методы позволили проводить концентрирование примесей. Особый интерес среди работ этого направления представляют работы Р. Кайзера, который, используя усовершенствованный вариант хроматермографии, су- мел достичь чувствительности определения примесей в воздухе до 10 "10 %. Наиболее эффективным для этой цели оказался адсорбент углеродного типа
ФЛЮИДНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ
Интересным совершенствованием метода газовой хроматографии было введение в практику так называемой флюидной хроматографии. До этого в качестве газа-носителя в газовой хроматографии использовали обычные инертные по отношению к разделяемым смесям газы — гелий, азот, аргон. «Растворимость» в них анализируемых веществ определяется, только давлением насыщенного пара чистого сорбата при данной рабочей температуре. То есть в этих условиях газ-носитель служит транспортирующим агентом, выносящим компоненты смеси в порядке их температур кипения. Для превращения газа-носителя из пассивного в активного участника процесс разделения необходимо было так изменить условия, чтобы «растворимость» компонентов в нем была различной. Для этого свойства элюента должны были бы достаточно сильно отличаться от свойств «идеального газа», каким являются при обычном давлении все ранее применявшиеся в качестве элюентов газы (гелий, азот, аргон и др.), то есть или нужно использовать более тяжелый элюент или повысить давление в системе выше критического для применяемого газа-носителя; можно совместить то и другое. Повышая давление элюента выше критического, его переводят в состояние, промежуточное между газом и жидкостью. В потоке такого флюида можно заставить передвигаться по колонке не только летучие, но и нелетучие вещества, например многоядерные ароматические углеводороды (их идентификация очень важна, так как они являются активными канцерогенами) и даже полимеры. Метод, предусматривающий применение сжатых газов и флюидов, является как бы промежуточным между газовой и жидкостной хроматографией.
Различные подвижные фазы по разному растворяют анализируемые вещества, что и определяет их удерживание в колонке. В то же время метод сохраняет преимущества газовой хроматографии: малая вязкость подвижной фазы дает возможность быстро провести процесс и автоматизировать аппаратуру и т.д.
Работы в области газовой хроматографии при повышенных давлениях, начатые в 1962 г. (кроме самостоятельного значения), послужили промежуточнымэтапом в том направлении исследований, которые привели к возрождению уже в конце 60-х начале 70-х годов жидкостной хроматографии (в частности, жидкостно-адсорбционной), разумеется, уже с использованием тех достижений в области аппаратуры и оптимизации условий, которые были достигнуты газовой хроматографией.
Расширение круга используемых подвижных фаз привело и к другим интересным открытиям. Так, в конце 60-х и в начале 70-х годов все чаше стали применять как элюент водяной пар. Одним из его достоинств является способность блокировать активные центры твердого носителя или адсорбента, что дает возможность получать более симметричные пики на хроматограмме.
Так, при разделении смеси спиртов (додецилового, тетрадециловогои гексадецилового) с элюентом— азотом не удалось получать симметричные пики из-за адсорбции их твердым носителем, а работа с водяным паром позволила значительно улучшить хроматограмму. Водяной пар применяют при анализе разнообразных полярных соединений, включая биологические жидкости, лекарственные препараты и т.д.
Дата добавления: 2015-07-21; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
НУЖНО ВЫБИРАТЬ И НОСИТЕЛЬ | | | КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ |