bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιες ενώσεις μπορούν να διαχωριστούν με αέρια χρωματογραφία;

Η αέρια χρωματογραφία (GC) είναι μια ισχυρή τεχνική που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό και την ανάλυση των πτητικών ενώσεων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση μιγμάτων οργανικών ενώσεων, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διαχωριστούν οι ανόργανες ενώσεις εάν είναι επαρκώς πτητικές.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα ενώσεων που μπορούν να διαχωριστούν με χρωματογραφία αερίου:

Οργανικές ενώσεις:

* υδρογονάνθρακες: Αλκάνια, αλκένια, αλκύνια, αρωματικά (π.χ. βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο)

* αλκοόλες: Μεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη, βουτανόλη

* αιθέρες: Διαιθυλαιθέρα, διπροπυλαιθέρας

* Αλδεΰδες και κετόνες: Φορμαλδεΰδη, ακεταλδεΰδη, ακετόνη, βουτανόνη

* Καρβοξυλικά οξέα: Μυρμηκικό οξύ, οξικό οξύ, προπιονικό οξύ

* Εστέρες: Οξικό μεθυλεστέρα, οξικό αιθυλεστέρα, οξικό βουτύλιο

* αμίνες: Μεθυλαμίνη, διμεθυλαμίνη, τριμεθυλαμίνη

* Αρωματικές ενώσεις: Φαινόλη, cresol, ανιλίνη

* Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC): Πολλοί ΠΟΕ μπορούν να αναλυθούν από το GC, συμπεριλαμβανομένων των ρύπων όπως το βενζόλιο, το τολουόλιο και το ξυλόλιο.

ανόργανες ενώσεις:

* Αέρια: Υδρογόνο, υδρογόνο, υδρογόνο, ήλιο

* Πτητικές ανόργανοι ενώσεις: Διοξείδιο του θείου, υδρόθειο, αμμωνία, χλώριο

Άλλες εκτιμήσεις:

* μεταβλητότητα: Οι ενώσεις πρέπει να είναι επαρκώς πτητικές ώστε να εξατμίζονται και να διαχωρίζονται στη στήλη GC.

* Θερμική σταθερότητα: Οι ενώσεις δεν πρέπει να αποσυντίθενται στη θερμοκρασία της στήλης GC.

* Διαλυτότητα στην κινητή φάση: Οι ενώσεις πρέπει να είναι διαλυτές στην αέρια φάση.

* πολικότητα: Οι διαφορετικές ενώσεις έχουν διαφορετικές πολικότητες, οι οποίες επηρεάζουν τον χρόνο διατήρησης τους στη στήλη GC.

Επιλογή της δεξιάς στήλης:

Η επιλογή της στήλης GC είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του βέλτιστου διαχωρισμού. Οι διαφορετικές στήλες έχουν διαφορετικές σταθερές φάσεις που αλληλεπιδρούν με τους αναλυτές με διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένες κοινές σταθερές φάσεις περιλαμβάνουν:

* Nonpolar: Πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο (PDMS)

* Polar: Πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG)

* Chiral: Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των εναντιομερών

Επιλέγοντας προσεκτικά τη στήλη GC και τις συνθήκες λειτουργίας, είναι δυνατόν να διαχωριστεί και να ποσοτικοποιηθεί μια μεγάλη ποικιλία ενώσεων.

Διαφορά μεταξύ γαλβανικού και ηλεκτρολυτικού στοιχείου

Διαφορά μεταξύ γαλβανικού και ηλεκτρολυτικού στοιχείου

Κύρια διαφορά – Γαλβανική έναντι ηλεκτρολυτικής κυψέλης Στη φυσική χημεία, ένα κύτταρο είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση χημικών ουσιών με τον ηλεκτρισμό. Με άλλα λόγια, τα κύτταρα μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από χημικές ενώσεις είτε για

Απομακρύνοντας το προβάδισμα από τα ηλιακά κύτταρα

Απομακρύνοντας το προβάδισμα από τα ηλιακά κύτταρα

Η τρέχουσα τεχνολογία ηλιακών κυττάρων χρησιμοποιεί μια κρυσταλλική μορφή περοβσκίτη που περιέχει μόλυβδο, μεθυλαμμώνιο (CH3 HN3 ), και ένα αλογόνο ως υλικό που απορροφά το φως. Οι κρύσταλλοι αλογονιδίου οργανικού μολύβδου είναι υπεύθυνοι για την πρόσφατη αύξηση της απόδοσης των ηλιακών κυψελών. Τα

Διαφορά μεταξύ οξυγονικής και ανοξυγονικής φωτοσύνθεσης

Διαφορά μεταξύ οξυγονικής και ανοξυγονικής φωτοσύνθεσης

Κύρια διαφορά – Οξυγονική έναντι ανοξυγονικής φωτοσύνθεσης Η διαδικασία που μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια σε χημική ενέργεια είναι γνωστή ως φωτοσύνθεση. Αυτή η χημική ενέργεια χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς σε διαφορετικές μεταβολικές διεργασίες. Οι οργανισμοί που υφίστανται φωτοσύνθεση ονο