色谱基础理论平均速度与速度方程

一、平均速度色谱又称色层法或层析法,是一种物理化学分析方法,它利用不同溶质(样品)与固定相和流动相之间的作用力(分配、吸附、离子交换等)的差别,当两相做相对移动时,各溶质在两相间进行多次平衡,使各溶质达到相互分离。也就是说,当样品中某组分进入色谱柱内,将在固定相和流动相中达到一定的分配。流动相总是以一定的速度流动,而固定相则固定不动。那么在流动相中的组分分子将以流动相流速u向前行进,而固定相中的组分分子则和固定相一起停留不动。那么这个组分,它的平均运动速度是多少呢?组分能够在色谱柱上得到分离,就是说他们在色谱柱上的流出时间不同。我们知道流出时间t = 色谱柱长度L / 组分平均运动速度v。色谱柱长度L对所有组分都是一样的,那么之所以能够被分开,关键就在于不同组分,他们的平均运动速度不同。为什么相同载气条件下,不同组分平均运动速度会不同?这就说出了色谱分离的内因:不同组分在固定相和流动相之间......阅读全文

色谱基础理论平均速度与速度方程

一、平均速度色谱又称色层法或层析法,是一种物理化学分析方法,它利用不同溶质(样品)与固定相和流动相之间的作用力(分配、吸附、离子交换等)的差别,当两相做相对移动时,各溶质在两相间进行多次平衡,使各溶质达到相互分离。也就是说,当样品中某组分进入色谱柱内,将在固定相和流动相中达到一定的分配。流动相总是以

出血与血栓的基础理论

【知识点名称】血液凝固机制【进阶攻略】此知识点属于熟练掌握的内容,常在《基础知识》和《相关专业知识》中考查,考试形式比较直接。【知识点详情】1.凝血因子特性 凝血因子目前包括14个,除FⅢ存在于全身组织中,其余均存在于血浆中。根据理化性质分为四组。(1)依赖维生素K凝血因子:包括FⅡ、FⅦ、FⅨ和F

岛津气相色谱和气质联用基础理论

前半部分介绍GC,后半部分介绍GC-MS下载

色谱仪分离度方程简介

  色谱仪分离度方程为R =(n2/1/4)×[(α-1)/α]×[k/(k + 1)]        式中:R为分离度,n为色谱柱的理论塔板数,α为分离因子,k为相邻两组分中保留时间较长组分的容量因子。        n2/1/4为柱效项,(α-1)/α为柱选择项,k/(k + 1)为柱容量项。一

色谱仪分离度方程简介

色谱仪分离度方程为        R =(n2/1/4)×[(α-1)/α]×[k/(k + 1)]式中:R为分离度,n为色谱柱的理论塔板数,α为分离因子,k为相邻两组分中保留时间较长组分的容量因子。n2/1/4为柱效项,(α-1)/α为柱选择项,k/(k + 1)为柱容量项。一、柱效项主要与理论塔

液相色谱仪速率理论方程

液相色谱仪速率理论方程为:H = A + B/u + Cu式中:H为理论塔板高度,A为涡流扩散项,B/u为分子扩散项,Cu为传质阻力项。一、涡流扩散项A:涡流扩散又称多路径扩散。当样品注入全多孔微粒固定相填充柱后,在液体流动相的驱动下,样品分子不可能沿直线运动,而是不断改变方向,形成紊乱似涡流的曲线

“认知计算基础理论与方法研究”项目启动

  近日,山西大学校梁吉业教授牵头的科技创新2030——“新一代人工智能”重大项目“认知计算基础理论与方法研究”项目启动暨实施方案论证会在山西大学召开,会议采用线上线下结合的方式进行。科技部项目专家组西安交通大学、北京航空航天大学、南京大学三位教授,项目顾问专家组四川大学、清华大学、天津大学、西安交

气相色谱仪速率理论方程

气相色谱仪速率理论方程为:H = A + B/u + Cu + Du式中:H为理论塔板高度,A为涡流扩散项,B/u为分子扩散项,Cu为传质阻力项,Du为色谱柱几何尺寸项。一、涡流扩散项A:涡流扩散又称多路径扩散。在填充柱中,组分分子受到固定相颗粒的阻碍,在流动过程中不断改变运动方向,形成涡流流动,

米氏方程的方程意义

①当ν=Vmax/2时,Km=[S]。因此,Km等于酶促反应速度达最大值一半时的底物浓度。②当k-1>>k+2时,Km=k-1/k+1=Ks。因此,Km可以反映酶与底物亲和力的大小,即Km值越小,则酶与底物的亲和力越大;反之,则越小。③Km可用于判断反应级数:当[S]100Km时,ν=Vmax,反应

对色谱仪速率理论方程的讨论

色谱仪速率理论方程为:H = A + B/u + Cu式中:H为理论塔板高度,A为涡流扩散项,B/u为分子扩散项,Cu为传质阻力项。一、涡流扩散项A:A与u无关,与u的关系是一条水平直线。二、分子扩散项B/u:B/u与u成反比,与u的关系呈双曲线。三、传质阻力项Cu:Cu与u成正比,与u的关系是斜率

对色谱仪速率理论方程的讨论

色谱仪速率理论方程为:H=A+B/u+Cu式中:H 为理论塔板高度,A 为涡流扩散项,B/u 为分子扩散项,Cu 为传质阻力项。一、涡流扩散项 A:A 与 u 无关,与 u 的关系是一条水平直线。二、分子扩散项 B/u:B/u 与 u 成反比,与 u 的关系呈双曲线。三、传质阻力项 Cu:Cu 与

能斯特方程的方程应用

一、离子浓度改变时电极电势的变化根据能斯特方程可以求出离子浓度改变时电极电势变化的数值二、离子浓度改变对氧化还原反应方向的影响非标准状态下对于两个电势比较接近的电对,仅用标准电势来判断反应方向是不够的,应该考虑离子浓度改变对反应方向的影响。三、介质酸度对氧化还原反应的影响及pH电势图

能斯特方程的方程用途

化学反应实际上经常在非标准状态下进行,而且反应过程中离子浓度也会改变。例如,实验室氯气的制备方法之一,是用二氧化锰与浓盐酸反应;在加热的情况下,氯气可以不断发生。但是利用标准电极电势来判断上述反应的方向,却会得出相反的结论。MnO2+4HCl=MnCl2+Cl2+2H2O还原剂的电极反应:2Cl--

能斯特方程的方程内容

通过热力学理论的推导,可以找到上述实验结果所呈现出的离子浓度比与电极电势的定量关系。对下列氧化还原反应:E=E(标准)-(RT)/(nF)ln([Zn2+]/[Cu2+])对于任一电池反应:aA+bB=cC+dDE=E(标准)-(RT)/(nF)ln(([C]c·[D]d)/([A]a·[B]b))

速率理论方程反映的色谱仪分离特征

   色谱仪速率理论方程为:H = A + B/u + Cu   式中:H为塔板高度,A为涡流扩散项,B/u为分子纵向扩散项,Cu为传质阻力项。一、u对B/u和Cu的影响相反,使得u对柱效的总影响存在着一个最优流速。   在H-u图上有一个最低点,这个最低点使B/u和Cu之和最小,这个点上的H称为最

色谱仪基本分离方程的简化条件

色谱仪基本分离方程的简化条件:一、假定被分离的两个相邻组分在色谱柱上的理论塔板数相同。二、认为被分离的两个相邻组分的等效容量因子为它们各自的容量因子的平均值。三、假定被分离的两个浓度相同的相邻组分的色谱峰宽相同。        

速率理论方程反映的色谱仪分离特征

色谱仪速率理论方程为:H = A + B/u + Cu式中:H为塔板高度,A为涡流扩散项,B/u为分子纵向扩散项,Cu为传质阻力项。一、u对B/u和Cu的影响相反,使得u对柱效的总影响存在着一个最优流速。在H-u图上有一个最低点,这个最低点使B/u和Cu之和最小,这个点上的H称为最小塔板高度Hmin

如何依据速率方程来选择色谱操作条件

速率理论(又称随机模型理论)1.液相色谱速率方程1956年荷兰学者Van Deemter等人吸收了塔板理论的概念,并把影响塔板高度的动力学因素结合起来,提出了色谱过程的动力学理论--速率理论.它把色谱过程看作一个动态非平衡过程,研究过程中的动力学因素对峰展宽(即柱效)的影响.后来Giddings和S

有关色谱仪基本分离方程的讨论

色谱仪分析的分离度R是相邻两组分色谱峰保留值之差与两组分色谱峰底宽度平均值的比值。分离度R是既能反映柱效率又能反映选择性的指标,又称总分离效能指标。        R = 2(tR2-tR1)/(W1+W2)式中:tR为组分的保留时间,W为组分的色谱峰宽。分离度R的定义并未反映影响分离度的各种因素,

如何依据速率方程来选择色谱操作条件

速率理论(又称随机模型理论)1.液相色谱速率方程1956年荷兰学者Van Deemter等人吸收了塔板理论的概念,并把影响塔板高度的动力学因素结合起来,提出了色谱过程的动力学理论--速率理论.它把色谱过程看作一个动态非平衡过程,研究过程中的动力学因素对峰展宽(即柱效)的影响.后来Giddings和S

速率理论方程反映的色谱仪分离特征

色谱仪速率理论方程为:H=A+B/u+Cu式中:H 为塔板高度,A 为涡流扩散项,B/u 为分子纵向扩散项,Cu 为传质阻力项。一、u 对 B/u 和 Cu 的影响相反,使得 u 对柱效的总影响存在着一个最优流速。在 H-u 图上有一个最低点,这个最低点使 B/u 和 Cu 之和最小,这个点上的 H

有关色谱仪基本分离方程的讨论

       色谱仪分析的分离度R是相邻两组分色谱峰保留值之差与两组分色谱峰底宽度平均值的比值。分离度R是既能反映柱效率又能反映选择性的指标,又称总分离效能指标。        R = 2(tR2-tR1)/(W1+W2)        式中:tR为组分的保留时间,W为组分的色谱峰宽。       

色谱仪基本分离方程的简化条件

色谱仪基本分离方程的简化条件:一、假定被分离的两个相邻组分在色谱柱上的理论塔板数相同。二、认为被分离的两个相邻组分的等效容量因子为它们各自的容量因子的平均值。三、假定被分离的两个浓度相同的相邻组分的色谱峰宽相同。  

光栅方程

光栅方程反射式衍射光栅是在衬底上周期地刻划很多微细的刻槽,一系列平行刻槽的间隔与波长相当,光栅表面涂上一层高反射率金属膜。光栅沟槽表面反射的辐射相互作用产生衍射和干涉。对某波长,在大多数方向消失,只在一定的有限方向出现,这些方向确定了衍射级次。如图1所示,光栅刻槽垂直辐射入射平面,辐射与光栅法线入射

上海元析:速度与激情

  分析测试百科网讯 2015年4月23-25日,2015 CISILE中国国际科学仪器及实验室装备展览会在北京国家会议中心举办。本届展会由中国仪器仪表行业协会主办,旨在加强行业应用和国际交流、科学仪器的成果转化,推动我国科学仪器的产业化、现代化发展。上海元析仪器有限公司成功参展

酸碱萃取的基础理论

酸碱萃取的基础理论是应用了盐是离子化合物的一种,因此可溶于水,而大部分中性的物质则不溶于水这一点。 当把酸加入一有机酸和另一盐基中时,该酸不会产生变化,该碱会被质子化。如果那有机酸,例如是一些羧酸,足够强的话,其自电离作用会被加入的酸所抑制。

数据流通市场的基础理论与治理方法-项目指南

  2024年度国家自然科学基金指南引导类原创探索计划项目  “数据流通市场的基础理论与治理方法”项目指南  以数据要素为核心引擎推动数字经济深化发展,有利于构建新发展格局、建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势。党的二十届三中全会明确提出,要完善要素市场制度和规则、推动生产要素畅通流动、培育全国一

气相毛细管柱与填充柱色谱仪的速率理论方程比较

气相毛细管柱与填充柱色谱仪的速率理论方程比较:一、速率理论方程:  1、气相毛细管柱色谱仪:H = B/u + Cu  2、气相填充柱色谱仪:H = A + B/u + Cu二、涡流扩散项:  1、气相毛细管柱色谱仪:A = 0  2、气相填充柱色谱仪:A = 2λdp三、分子纵向扩散项:  1、气

色谱仪速率理论方程中各项的物理意义

色谱仪速率理论方程为:H = A + B/u + Cu式中:A 为涡流扩散项,B/u 为分子纵向扩散项,C 为传质阻力项。A、B/u 和 Cu 的物理意义如下:一、涡流扩散项 A:组分分子受到固定相颗粒的阻碍,在流动过程中不断改变运动方向,形成涡流流动,因而引起色谱展宽。A = 2λdp式中:dp

对气相色谱仪速率理论方程的讨论

气相色谱仪速率理论方程为:H = A + B/u + Cu式中:H为理论塔板高度,A为涡流扩散项,B/u为分子纵向扩散项,Cu为传质阻力项。一、涡流扩散项A:组分分子受到固定相颗粒的阻碍,在流动过程中不断改变运动方向,形成涡流流动,因而引起色谱展宽。        A = 2λdp式中:dp为固定相