2025 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-24 13:14
Plynová chromatografie je metoda analýzy, která prošla velmi dobrým teoretickým rozvojem. Právě pečlivé studium jejích teoretických a praktických základů přispělo k rychlému rozvoji této techniky v posledních desetiletích.

Je známo, že plynová chromatografie se liší od jiných podobných metod tím, že jako mobilní fázi používá plyn. Stacionární fáze může být pevná nebo kapalná. V závislosti na tom se hovoří o plynové adsorpci nebo plynové kapalinové chromatografii.
K separaci směsí látek v zařízeních, jako je plynový chromatograf, dochází v důsledku opakovaného opakování procesu distribuce složek mezi stacionární kapalnou nebo pevnou fázi a pohybující se plyn. Proces separace je založen na rozdílu těkavosti a rozpustnosti analyzovaných látek. Složka s nejvyšší těkavostí při dané teplotě a nejnižší rozpustností stacionární fáze se bude kolonou pohybovat rychleji.

Použití plynu jako mobilního přepravce poskytuje výhody, jako je napřjasnost separace složek a rychlost analýzy. Zkušební vzorek se zavede do kolony v plynné nebo parní formě. Touto metodou je možné analyzovat nejen plyny, ale i kapalné a pevné látky, které se ohřevem převádějí do požadovaného stavu. V tomto ohledu hraje v plynové chromatografii velmi důležitou roli teplota, při které celý proces probíhá. Limity výkonu pro metodu analýzy plynové adsorpce se pohybují od 70 do 600 °C a pro metodu plyn-kapalina - od 20 do 400 °C. Průmysl vyrábí plynový chromatograf, který vám umožňuje předprogramovat teplotu.
Tato metoda umožňuje analyzovat látky, jejichž molekulová hmotnost je menší než 400. Při vypařování se nerozkládají a při následné kondenzaci nemění své složení.

V analytické praxi se nejčastěji používá plyno-kapalinová chromatografie. Oproti plynové adsorpci má některé výhody, které jsou spojeny především s širokým výběrem možných stacionárních kapalných fází a také vysokou čistotou a, což je velmi důležité, stejnoměrností kapalin.
Plynová chromatografie je rychlá metoda s vysokou přesností, citlivostí a schopností automatizace. Všestrannost a flexibilita této metody určuje použité zařízení v konkrétním případě. Plynová chromatografie používaná pro kvantitativní analýzu poskytuje jednoznačné výsledky, o kterých není pochyb.
Tato metoda vám umožňuje vyřešit mnohoanalytické problémy, oddělit a určit poměr sloučenin s minimálním rozdílem tlaku par. K čištění chemikálií se používá metoda plynové chromatografie, která rozděluje směsi na jednotlivé složky. Je zvláště účinný při oddělování látek podobného složení, které patří do stejné třídy: organické kyseliny, alkoholy, uhlovodíky.
Doporučuje:
Jak funguje plynová turbína?

Plynová turbína je motor, ve kterém hlavní orgán zařízení (rotor) v procesu nepřetržitého provozu přeměňuje vnitřní energii plynu (v ostatních případech páry nebo vody) na mechanickou práci
Plynová koroze: definice, vlastnosti a způsoby řešení problému

Mnoho průmyslových odvětví a stavebnictví používá technologické metody zahrnující směsi plynů. Může se jednat například o zpracování dílů pod propanovými hořáky nebo vytvoření ochranného prostředí při svařování pro izolaci obrobku od kyslíku. Za určitých podmínek mohou takové procesy vyvolat korozi plynu - zejména při zvýšené teplotě nebo tlaku
Plynová bloková kotelna: popis, charakteristika, foto

Plynová bloková kotelna je přenosná instalace připravená z výroby. Může pracovat na bázi plynových kotlů, jejichž výkonový rozsah se pohybuje od 200 do 10 000 kW
Plynová pístová elektrárna: princip fungování. Provoz a údržba plynových pístových elektráren

Plynová pístová elektrárna se používá jako hlavní nebo záložní zdroj energie. Zařízení vyžaduje ke svému provozu přístup k jakémukoli typu hořlavého plynu. Mnoho modelů GPES může dodatečně vyrábět teplo pro vytápění a chlad pro ventilační systémy, sklady, průmyslová zařízení
Chromatografie na tenké vrstvě: jednoduché metody pro komplexní analýzu

Tenkovrstvá chromatografie zaujímá přední místo v kvantitativní a semikvantitativní analýze komplexních farmaceutických, přírodních, biomedicínských, technologických, chemických a mnoha dalších látek. Chromatografie na tenké vrstvě je také nejdostupnější metodou pro hmotnostní analýzu prakticky jakékoli třídy látek. Nyní nabyla chromatografická metoda zvláštní důležitosti ve světle problému získávání ultračistých látek