bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς λειτουργεί το Chromotograhy χρησιμοποιώντας σωματίδια;

Χρωματογραφία χρησιμοποιώντας σωματίδια, συγκεκριμένα χρωματογραφία στήλης , βασίζεται στις διάφορες συγγένειες των ενώσεων για μια στατική φάση από στερεά σωματίδια και μια κινητή φάση που ρέει μέσω της στήλης. Ακολουθεί μια ανάλυση της διαδικασίας:

1. Σταθερή φάση:

* Στερεά σωματίδια: Η στατική φάση αποτελείται από μικροσκοπικά στερεά σωματίδια συσκευασμένα σε μια στήλη. Αυτά τα σωματίδια μπορούν να είναι πήκτωμα πυριτίας, αλουμίνα ή άλλα υλικά, το καθένα με διαφορετικές ιδιότητες.

* Προσρόφηση: Τα σωματίδια στατικής φάσης έχουν μια επιφάνεια που μπορεί να προσελκύσει και να κρατά μόρια με βάση τις ιδιότητές τους όπως η πολικότητα, το μέγεθος ή το φορτίο. Αυτή η έλξη ονομάζεται προσρόφηση.

2. Κινητή φάση:

* υγρό ή αέριο: Η κινητή φάση είναι ένα υγρό ή αέριο που ρέει μέσω της στήλης, μεταφέροντας το μίγμα των ενώσεων που πρέπει να διαχωριστούν.

* Έκλειψη: Καθώς η κινητή φάση ρέει μέσω της στήλης, αλληλεπιδρά με τις ενώσεις που προσροφάται στη στατική φάση. Οι ενώσεις με ασθενέστερη συγγένεια για τη στατική φάση θα "εκλούσουν" (πλυμένα) από την κινητή φάση και τα ταξίδια γρηγορότερα μέσω της στήλης.

3. Διαχωρισμός:

* Διαφορετικές συγγένειες: Οι ενώσεις με διαφορετικές συγγένειες για τη στατική φάση θα ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες μέσω της στήλης. Εκείνοι που έχουν ισχυρότερη συγγένεια για τη στατική φάση θα κινηθούν πιο αργά, ενώ εκείνοι με ασθενέστερη συγγένεια θα κινηθούν γρηγορότερα. Αυτό δημιουργεί ένα διαχωρισμό των ενώσεων με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους με τη στατική φάση.

4. Ανίχνευση:

* κλάσματα: Καθώς οι ενώσεις εξελίσσονται από τη στήλη, μπορούν να συλλεχθούν σε ξεχωριστά δοχεία που ονομάζονται κλάσματα. Αυτά τα κλάσματα μπορούν να αναλυθούν για να εντοπιστούν οι διαχωρισμένες ενώσεις.

Παράδειγμα:

Φανταστείτε ότι έχετε ένα μείγμα κόκκινων, μπλε και πράσινων βαφών. Μπορείτε να τα διαχωρίσετε χρησιμοποιώντας χρωματογραφία στήλης:

* Στατική φάση: Το πυριτικό πηκτό, το οποίο είναι πολικό.

* Κινητή φάση: Ένας μη πολικός διαλύτης όπως εξάνιο.

* Διαχωρισμός: Η κόκκινη βαφή είναι η πιο μη πολική, οπότε έχει την πιο αδύναμη συγγένεια για το πυριτικό πήκτωμα και εξαλείφει πρώτα. Η μπλε βαφή είναι ελαφρώς πιο πολική και εξαλείφει δεύτερη. Η πράσινη βαφή είναι η πιο πολική και η Elutes διαρκούν.

Τύποι χρωματογραφίας σωματιδίων:

* Χρωματογραφία κανονικής φάσης: Η στατική φάση είναι πολική και η κινητή φάση είναι λιγότερο πολική.

* χρωματογραφία αντίστροφης φάσης: Η στατική φάση είναι μη πολική και η κινητή φάση είναι πιο πολική.

Βασικά πλεονεκτήματα της χρωματογραφίας σωματιδίων:

* Υψηλή ανάλυση: Τα σωματίδια παρέχουν μια μεγάλη επιφάνεια για αλληλεπίδραση, επιτρέποντας διαχωρισμούς υψηλής ανάλυσης.

* ευελιξία: Διαφορετικές σταθερές και κινητές φάσεις μπορούν να επιλεγούν για να βελτιστοποιήσουν τον διαχωρισμό με βάση τις ιδιότητες των ενώσεων.

* ευρεία εφαρμογή: Η χρωματογραφία σωματιδίων χρησιμοποιείται ευρέως στην αναλυτική χημεία, τη βιοχημεία και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Συνολικά, η χρωματογραφία χρησιμοποιώντας σωματίδια αξιοποιεί τις διαφορετικές αλληλεπιδράσεις μορίων με μια σταθερή στατική φάση και μια ροή κινητής φάσης για να επιτευχθεί διαχωρισμός και ανάλυση.

Διαφορά μεταξύ ενέργειας δεσμού και ενέργειας διάστασης δεσμών

Διαφορά μεταξύ ενέργειας δεσμού και ενέργειας διάστασης δεσμών

Κύρια διαφορά – Ενέργεια δεσμού έναντι ενέργειας διάσπασης δεσμού Η ενέργεια του δεσμού και η ενέργεια διάστασης του δεσμού είναι όροι που συχνά φαίνονται μπερδεμένοι, καθώς και οι δύο σχετίζονται με τη διάσπαση ενός χημικού δεσμού μεταξύ δύο ατόμων. Οι έννοιες της ενέργειας δεσμού και της ενέργειας

Πώς το γάλα μετατρέπεται σε βουτυρόγαλα;

Πώς το γάλα μετατρέπεται σε βουτυρόγαλα;

Ενώ το παραδοσιακό βουτυρόγαλα βασίζεται σε μια φυσική διαδικασία για τη δημιουργία οξύτητας, στο καλλιεργημένο βουτυρόγαλα έχουν προστεθεί διάφορες καλλιέργειες βακτηρίων που θα διεγείρουν τα φυσικά βακτήρια που βρίσκονται στο γάλα. Για όποιον έχει ψήσει ποτέ ένα τηγάνι με muffins ή μια ψηλή στο

Κινούμενο σύρμα με πάγο

Κινούμενο σύρμα με πάγο

Καλωσορίσατε στην 3η ημέρα της «εβδομάδας επιστήμης πάγου ‘, μέχρι στιγμής έχουμε κάνει παγετό , και κοίταξε το πάγωμα . Σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα cool επιστημονικό κόλπο όπου μπορείτε να κάνετε το σύρμα να κινείται μέσα στον πάγο. Ο πάγος συνήθως χρειάζεται να ζεσταθεί για να λιώσει, αλλά μπορείτε