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文档介绍

文档介绍:色谱分析法
,则它在色谱柱的流动想中的百分率是多少?
解:
k = ns/nm= nm= 5ns
nm/nxl00% = nm/(nm+ns)x 100% = %
对某一组分来说,在一定的柱长下,色谱峰的宽或窄主要决定于组分在色谱柱中的
保留值B,
解:
扩散速度
色谱峰的宽窄主要与色谱动力学因素有关。
载体填充的均匀程度主要影响

解:

范氏方程中涡流扩散相A=2Xdp, X为填充不规则因子。
,要使它完全分离,则柱长至少应为多少米? 解:
L2=(R2/R1)2 L1 完全分离 R2=
L2=(l ,5/)2x l=(m)
在2m长的色谱柱上,测得某组分保留时间(tR) ,峰底宽(Y) ,死时间 (tm) ,柱出口用皂膜流量计测得载气体积流速(Fc) 40ml/min,固定相(Vs) ,
求:(提示:流动相体积,即为死体积)
分配容量k
死体积Vm
调整保留时间
分配系数
有效塔板数neff
有效塔板高度Heff
解:
分配比 k = tR7tm = (-)/=
死体积 Vm = tmoFc = = 48mL
调整保留时间 VR'= (tR-tm) oFc = (-)x40 = 216mL
分配系数 K=kop=(Vm/Vs)=(48/ )=103
有效塔板数 neff= 16x(tR'/Y)2=16x[(-)]2=1866
有效塔板高度 Heff =L/neff=2x 1000/1866=1,07mm
,当它们通过相比|3=90的填充时,能否达
到基本分离(提示:基本分离Rs=l)
解:
a=KB/KA= 10/ =
k = KB/p= 10/90 =
由基本分离方程式可推导出使两组分达到某一分离度时,所需的理论塔板数为
nB = 16Rs2[a/(a-l)]2[(l + kB)/kB]2
=16xl2[/(- 1)]2[(1 +)/]2
= =
因为计算出的n比较大,一般填充柱不能达到,在上述条件下,A、B不能分离。
某一色谱柱从理论上计算得到的理论塔板数n很大,塔板高度H很小,但实际上分离效 果却很差,试分析原因。
解:
理论塔板数n是通过保留值来计算的,没考虑到死时间的影响,而实际上死时间tm对峰的 影响很大,特别是当kW3时,以导致扣除死时间后计算出的有效塔板数neff很小,有效塔 板高度Heff很大,因而实际分离能力很差。
根据VanDeemter方程,推导出A、B、C常数表示的最佳线速uopt和最小板高Hmin。 解:
Van Deemter 最简式为:H = A + B/u + Cu (1)
将上式微分得:dH/du =-B/u2 + C = 0 (2)
最佳

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