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  • 速率理論的要點

    速率理論的要點 : 組分分子在柱內運行的多路徑與渦流擴散、濃度梯度所造成的分子擴散及傳質阻力使兩相間的分配平衡不能瞬間達到等因素是造成色譜峰擴展、柱效下降的主要原因;通過選擇適當的固定相粒度、載氣種類、液膜厚度及載氣流速可提高柱效;速率理論為色譜分離和操作條件選擇提供了理論指導。闡明了流速和柱溫對柱效及分離的影響;各種因素相互制約,如載氣流速增大,分子擴散項的影響減小,使柱效提高,但同時傳質阻力項的影響增大,又使柱效下降;柱溫升高,有利于傳質,但又加劇了分子擴散的影響。選擇最佳條件,才能使柱效達到最高。......閱讀全文

    速率理論的要點

    速率理論的要點 :  組分分子在柱內運行的多路徑與渦流擴散、濃度梯度所造成的分子擴散及傳質阻力使兩相間的分配平衡不能瞬間達到等因素是造成色譜峰擴展、柱效下降的主要原因;通過選擇適當的固定相粒度、載氣種類、液膜厚度及載氣流速可提高柱效;速率理論為色譜分離和操作條件選擇提供了理論指導。闡明了流速和柱溫對

    色譜儀速率理論的要點

    色譜儀速率理論的要點:一、組分分子在柱內由于渦流擴散、分子擴散和傳質阻力的影響使氣液兩相間的分配平衡不能瞬間完成,造成色譜峰展寬和柱效下降。二、通過選擇適當的固定相種類、固定相粒度、載氣種類、液膜厚度、載氣流速和柱溫等可提高柱效。三、速率理論為色譜分離和操作條件的選擇提供了理論指導,闡明了流速、柱溫

    色譜儀速率理論的要點

    色譜儀速率理論的要點:一、組分分子在柱內由于渦流擴散、分子擴散和傳質阻力的影響使氣液兩相間的分配平衡不能瞬間完成,造成色譜峰展寬和柱效下降。二、通過選擇適當的固定相種類、固定相粒度、載氣種類、液膜厚度、載氣流速和柱溫等可提高柱效。三、速率理論為色譜分離和操作條件的選擇提供了理論指導,闡明了流速、柱溫

    塔板理論的要點

    答:塔板理論反色譜柱看作一個蒸餾塔,借用蒸餾塔中“塔板”的概念來描述組分在兩相間的分配行為.它的貢獻在于解釋色譜流出曲線的形狀,推導出色譜流出曲線方程,及理論塔板數的計算公式,并成功地解釋了流出曲線的形狀及濃度極大值的位置,還提出了計算和評價柱效的參數。 速率理論提出,色譜峰受渦流擴散、分子擴散、氣

    實驗室分析方法色譜分析法的速率理論的要點

    組分分子在柱內運行的多路徑與渦流擴散、濃度梯度所造成的分子擴散及傳質阻力使兩相間的分配平衡不能瞬間達到等因素是造成色譜峰擴展、柱效下降的主要原因;通過選擇適當的固定相粒度、載氣種類、液膜厚度及載氣流速可提高柱效;速率理論為色譜分離和操作條件選擇提供了理論指導。闡明了流速和柱溫對柱效及分離的影響;各種

    色譜儀分析的速率理論

    色譜儀分析的速率理論是在塔板理論的基礎上結合影響塔板高度的動力學因素,即組分分子的渦流擴散、縱向擴散和在兩相之間的傳質提出的,指出色譜峰展寬是由于色譜動力學因素的影響造成的。速率理論方程為:H = A + B/u + Cu式中:H為理論塔板高度,A為渦流擴散項,B/u為分子擴散項,Cu為傳質阻力項。

    色譜儀分析的速率理論

    色譜儀分析的速率理論是在塔板理論的基礎上結合影響塔板高度的動力學因素,即組分分子的渦流擴散、縱向擴散和在兩相之間的傳質提出的,指出色譜峰展寬是由于色譜動力學因素的影響造成的。速率理論方程為:H = A + B/u + Cu式中:H 為理論塔板高度,A 為渦流擴散項,B/u 為分子擴散項,Cu 為傳質

    液相色譜儀速率理論方程

    液相色譜儀速率理論方程為:H = A + B/u + Cu式中:H為理論塔板高度,A為渦流擴散項,B/u為分子擴散項,Cu為傳質阻力項。一、渦流擴散項A:渦流擴散又稱多路徑擴散。當樣品注入全多孔微粒固定相填充柱后,在液體流動相的驅動下,樣品分子不可能沿直線運動,而是不斷改變方向,形成紊亂似渦流的曲線

    【氣相色譜特輯一】速率理論

    速率理論是從動力學觀點出發,根據基本的實驗事實研究各種操作條件(載氣的性質及流速、固定液的液膜厚度、載體顆粒的直徑、色譜柱填充的均勻程度等)對理論塔板高度的影響,從而解釋在色譜柱中色譜峰形擴張的原因。其可用范第姆特(Van Deemter)方程式表示。 范第姆特等人認為使色譜峰擴張的原因是受渦流

    對色譜儀速率理論方程的討論

    色譜儀速率理論方程為:H = A + B/u + Cu式中:H為理論塔板高度,A為渦流擴散項,B/u為分子擴散項,Cu為傳質阻力項。一、渦流擴散項A:A與u無關,與u的關系是一條水平直線。二、分子擴散項B/u:B/u與u成反比,與u的關系呈雙曲線。三、傳質阻力項Cu:Cu與u成正比,與u的關系是斜率

    對色譜儀速率理論方程的討論

    色譜儀速率理論方程為:H=A+B/u+Cu式中:H 為理論塔板高度,A 為渦流擴散項,B/u 為分子擴散項,Cu 為傳質阻力項。一、渦流擴散項 A:A 與 u 無關,與 u 的關系是一條水平直線。二、分子擴散項 B/u:B/u 與 u 成反比,與 u 的關系呈雙曲線。三、傳質阻力項 Cu:Cu 與

    波爾氫原子理論的要點

    (1) 定態假設 原子的核外電子在軌道上運行時,只能夠穩定地存在于具有分立的、固定能量的狀態中,這些狀態稱為定態(能級),即處于定態的原子能量是量子化的。此時,原子并不輻射能量,是穩定的。(2) 躍遷規則 原子的能量變化(包括發射或吸收電磁輻射)只能在兩定之間以躍遷的方式進行。在正常情況下,原子中的

    氣相色譜儀速率理論方程

    氣相色譜儀速率理論方程為:H = A + B/u + Cu + Du式中:H為理論塔板高度,A為渦流擴散項,B/u為分子擴散項,Cu為傳質阻力項,Du為色譜柱幾何尺寸項。一、渦流擴散項A:渦流擴散又稱多路徑擴散。在填充柱中,組分分子受到固定相顆粒的阻礙,在流動過程中不斷改變運動方向,形成渦流流動,

    實驗室分析方法高效液相色譜理論速率理論

    ①液相色譜速率方程:1956年,荷蘭學者 Van Deemter 等人吸收了塔板理論的概念,并把影響塔板高度的動力學因素結合起來,提出了色譜過程的動力學理論——速率理論。它把色譜過程看作一個動態非平衡過程,研究過程中的動力學因素對峰展寬(即柱效)的影響。后來 Giddings 和 Snyder 等人

    色譜塔板理論和色譜速率理論在色譜研究中的優缺點

    塔板理論是基于熱力學近似的理論,雖然能很好地解釋色譜峰的峰型、峰高,客觀地評價色譜柱地柱效,卻不能很好地解釋與動力學過程相關的一些現象。如色譜峰峰型的變形、理論塔板數與流動相流速的關系等。而速率理論是從動力學方面考慮的,和塔板理論可以互補。因此在色譜研究領域這兩個理論是非常有用的。

    速率理論方程反映的色譜儀分離特征

    ???色譜儀速率理論方程為:H = A + B/u + Cu?? 式中:H為塔板高度,A為渦流擴散項,B/u為分子縱向擴散項,Cu為傳質阻力項。一、u對B/u和Cu的影響相反,使得u對柱效的總影響存在著一個最優流速。?? 在H-u圖上有一個最低點,這個最低點使B/u和Cu之和最小,這個點上的H稱為最

    速率理論方程反映的色譜儀分離特征

    色譜儀速率理論方程為:H = A + B/u + Cu式中:H為塔板高度,A為渦流擴散項,B/u為分子縱向擴散項,Cu為傳質阻力項。一、u對B/u和Cu的影響相反,使得u對柱效的總影響存在著一個最優流速。在H-u圖上有一個最低點,這個最低點使B/u和Cu之和最小,這個點上的H稱為最小塔板高度Hmin

    速率理論方程反映的色譜儀分離特征

    色譜儀速率理論方程為:H=A+B/u+Cu式中:H 為塔板高度,A 為渦流擴散項,B/u 為分子縱向擴散項,Cu 為傳質阻力項。一、u 對 B/u 和 Cu 的影響相反,使得 u 對柱效的總影響存在著一個最優流速。在 H-u 圖上有一個最低點,這個最低點使 B/u 和 Cu 之和最小,這個點上的 H

    色譜儀速率理論方程中各項的物理意義

    色譜儀速率理論方程為:H = A + B/u + Cu式中:A為渦流擴散項,B/u為分子縱向擴散項,C為傳質阻力項。A、B/u和Cu的物理意義如下:一、渦流擴散項A:組分分子受到固定相顆粒的阻礙,在流動過程中不斷改變運動方向,形成渦流流動,因而引起色譜展寬。??????? A = 2λdp式中:dp

    用速率理論說明影響色譜分離效果的因素

      速率方程現在分為氣相色譜速率方程和液相色譜速率方程  你是說的范德姆特方程么?  H=A+B/u+Cu  式中,H--塔板高度,cm;A--渦流擴散項,cm;B--縱向擴散系數,cm2/s;C--傳質阻抗項系數,s;u--載氣的線速度(u≈L/t0),cm/s。  影響色譜分離效果(理論塔板數,

    對氣相色譜儀速率理論方程的討論

    氣相色譜儀速率理論方程為:H = A + B/u + Cu式中:H為理論塔板高度,A為渦流擴散項,B/u為分子縱向擴散項,Cu為傳質阻力項。一、渦流擴散項A:組分分子受到固定相顆粒的阻礙,在流動過程中不斷改變運動方向,形成渦流流動,因而引起色譜展寬。??????? A = 2λdp式中:dp為固定相

    根據速率理論,提高色譜柱效的途徑有哪些

    要提高液相色譜的效率可從以下幾方面入手。(1)降低移動相的流速,但會使分析時間延長。(2)減少固定相的量,但色譜柱中樣品的負載量也隨之減小。(3)減小固定相的顆粒度,但不能過分,過分后色譜柱的滲透率也會減小。(4)選用低粘度的移動相,以利于快速傳質,但卻不利于多組份分析。(5)適當提高柱溫,可降低移

    色譜儀速率理論方程中各項的物理意義

    色譜儀速率理論方程為:H = A + B/u + Cu式中:A 為渦流擴散項,B/u 為分子縱向擴散項,C 為傳質阻力項。A、B/u 和 Cu 的物理意義如下:一、渦流擴散項 A:組分分子受到固定相顆粒的阻礙,在流動過程中不斷改變運動方向,形成渦流流動,因而引起色譜展寬。A = 2λdp式中:dp

    色譜儀速率理論中隨機行走模型的基本假設

    色譜儀速率理論中隨機行走模型的基本假設:一、溶質(組分)分子通過色譜柱時,單個分子的運動是隨機的、無規則的,但分子總體運動是沿著柱長方向遷移。二、溶質(組分)分子通過色譜柱時,要經過多次分配平衡。當它們在流動相中時,以流動相的速度向前移動。當它們在固定相中時,向前移動的速度為零。三、溶質(組分)分子

    根據速率理論方程說明氣相色譜的條件該如何選擇

      速率理論(又稱隨機模型理論)  1.液相色譜速率方程  1956年荷蘭學者Van Deemter等人吸收了塔板理論的概念,并把影響塔板高度的動力學因素結合起來,提出了色譜過程的動力學理論--速率理論.它把色譜過程看作一個動態非平衡過程,研究過程中的動力學因素對峰展寬(即柱效)的影響.  后來Gi

    根據速率理論方程說明氣相色譜的條件該如何選擇

      速率理論(又稱隨機模型理論)  1.液相色譜速率方程  1956年荷蘭學者Van Deemter等人吸收了塔板理論的概念,并把影響塔板高度的動力學因素結合起來,提出了色譜過程的動力學理論--速率理論.它把色譜過程看作一個動態非平衡過程,研究過程中的動力學因素對峰展寬(即柱效)的影響.  后來Gi

    氣相色譜儀速率理論方程在分離條件選擇中的應用

    氣相色譜儀速率理論方程為:H = A + B/u + Cu式中:A = 2λdpB = 2rDgC = Cm + Cs = 0.01k2/[(1+k)2]×dp2/Dm + q×[k/(1+k)2]×df2/Ds氣相色譜儀色譜柱的填充均勻度、載體粒度、載氣種類及流速、固定液液膜厚度和柱溫等因素對柱效

    氣相毛細管柱與填充柱色譜儀的速率理論方程比較

    氣相毛細管柱與填充柱色譜儀的速率理論方程比較:一、速率理論方程:? 1、氣相毛細管柱色譜儀:H = B/u + Cu? 2、氣相填充柱色譜儀:H = A + B/u + Cu二、渦流擴散項:? 1、氣相毛細管柱色譜儀:A = 0? 2、氣相填充柱色譜儀:A = 2λdp三、分子縱向擴散項:? 1、氣

    凈光合速率和總光合速率的區別

    凈光合速率和總光合速率的區別如下:總光合速率是在光照條件下,葉綠體所進行的光合作用的速率。一般可用單位時間內氧氣的產生量(光反應中水的光解產生的氧氣的量)或二氧化碳的固定量(暗反應中二氧化碳的固定消耗二氧化碳得量)來表示。凈光合速率=總光合速率-呼吸速率。要理解這個概念,你得知道,在光照條件下,光合

    軟硬酸堿理論的理論原理

    在軟硬酸堿理論中,酸、堿被分別歸為“硬”、“軟”兩種。“硬”是指那些具有較高電荷密度、較小半徑的粒子(離子、原子、分子),即電荷密度與粒子半徑的比值較大。“軟”是指那些具有較低電荷密度和較大半徑的粒子。“硬”粒子的可極化性較低,但極性較大;“軟”粒子的可極化性較高,但極性較小。 此理論的中心主旨是,

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