bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Θα περιμένατε να αλλάξετε τον αριθμό RF μιας χρωστικής ουσίας εάν αλλάξαμε τον διαλύτη σύνθεσης γιατί ή όχι;

Ζητάτε μια μεγάλη ερώτηση! Φτάνει στην καρδιά του πόσο λειτουργεί η χρωματογραφία λεπτού στρώματος (TLC) και ο τρόπος με τον οποίο η επιλογή του διαλύτη επηρεάζει τα αποτελέσματα. Εδώ είναι η κατανομή:

RF (παράγοντας συγκράτησης) και η σχέση του με τον διαλύτη:

* Τι είναι το rf? Το RF είναι ένα μέτρο για το πόσο μια ένωση ταξιδεύει σε μια πλάκα TLC σε σχέση με το μέτωπο του διαλύτη. Είναι μια αναλογία:(απόσταση που διανύεται από την ένωση) / (απόσταση που διανύεται από το μέτωπο του διαλύτη).

* Ο ρόλος του διαλύτη: Ο διαλύτης λειτουργεί ως "φορέας" στο TLC. Διαφορετικοί διαλύτες έχουν διαφορετικές πολικότητες.

* Πολικοί διαλύτες: Τείνουν να διαλύουν τις πολικές ενώσεις πιο εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολικές ενώσεις θα ταξιδέψουν περαιτέρω στην πλάκα TLC σε έναν πολικό διαλύτη.

* Μη πολικοί διαλύτες: Τείνουν να διαλύουν τις μη πολικές ενώσεις πιο εύκολα. Οι μη πολικές ενώσεις θα ταξιδέψουν περαιτέρω στην πλάκα TLC σε μη πολικό διαλύτη.

Έτσι, η αλλαγή του διαλύτη θα αλλάξει το rf?

Ναι, σχεδόν πάντα θα! Εδώ είναι γιατί:

* Διαφορετικές πολικότητες: Η αλλαγή του διαλύτη αλλάζει την πολικότητα της κινητής φάσης. Αυτό επηρεάζει πόσο έντονα η χρωστική αλληλεπιδρά με τη στατική φάση (την πλάκα TLC) και πόσο μεταφέρεται από τον διαλύτη.

* Διαγωνισμός: Σκεφτείτε το ως διαγωνισμό:

* Η στατική φάση (πλάκα TLC) "θέλει" να κρατήσει την χρωστική ουσία.

* Ο διαλύτης "θέλει" να φέρει τη χρωστική ουσία μαζί.

* Ο νικητής αυτού του διαγωνισμού εξαρτάται από την πολικότητα του διαλύτη και της χρωστικής.

Παράδειγμα:

* Φανταστείτε μια χρωστική που είναι σχετικά μη πολική.

* Σε μη πολικό διαλύτη, θα ταξιδέψει περαιτέρω στην πλάκα TLC (υψηλή τιμή RF).

* Σε έναν πολικό διαλύτη, θα συγκρατηθεί από τη στατική φάση και θα ταξιδέψει λιγότερο (χαμηλή τιμή RF).

Σημαντική σημείωση:

* Ενώ το RF γενικά αναμένεται να αλλάξει, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Εάν η αλλαγή του διαλύτη είναι πολύ λεπτή (π.χ., ελαφρά αύξηση της πολικότητας) και η χρωστική ουσία προσελκύεται έντονα από τη στατική φάση, το RF μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά.

Key Takeaway: Η αλλαγή του διαλύτη που χρησιμοποιείται στο TLC είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση του διαχωρισμού των ενώσεων, ειδικά αν προσπαθείτε να διαχωρίσετε ενώσεις με παρόμοιες πολικότητες.

Διαφορά μεταξύ εστέρα και αιθέρα

Διαφορά μεταξύ εστέρα και αιθέρα

Κύρια διαφορά – Ester vs Ether Τόσο ο εστέρας όσο και ο αιθέρας είναι τύποι λειτουργικών τάξεων για την ταξινόμηση οργανικών χημικών ενώσεων. Η ταξινόμηση των χημικών ενώσεων διευκολύνει την ανάλυση των ιδιοτήτων τους στο σύνολο της ομάδας. Τόσο οι εστέρες όσο και οι αιθέρες είναι τύποι λειτουργικών

Πώς φτιάχνεται η κόλλα;

Πώς φτιάχνεται η κόλλα;

Η κόλλα είναι κατασκευασμένη από οργανικές ουσίες και ανακαλύφθηκε στην αρχαιότητα. Τα πρώτα στοιχεία της κόλλας βρέθηκαν στις ζωγραφιές των σπηλαίων των Νεάντερταλ στο Lascaux της Γαλλίας. Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή κόλλας μπορεί να είναι μέρη ζώων ή ψάρια. Η διαδικασία παρασκευής της κόλλας π

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Auxochrome και Chromophore

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Auxochrome και Chromophore

Η κύρια διαφορά μεταξύ του αυτοχρώματος και του χρωμοφόρου είναι ότι το αυξόχρωμο είναι μια συγκέντρωση ατόμων που αλλάζουν το σχέδιο ενός χρωμοφόρου, ενώ ένα χρωμοφόρο είναι ένα μέρος ενός μορίου που απορροφά το ορατό φως για να αντανακλά ένα συγκεκριμένο χρώμα. Τα αυξόχρωμα και τα χρωμοφόρα είναι