Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2012 в 22:47, курсовая работа
Хроматография – процесс, основанный на многократном повторении актов сорбции и десорбции вещества при перемещении его в потоке подвижной фазы вдоль неподвижного сорбента. Разделение сложных смесей хроматографическим способом основано на различной сорбируемости компонентов смеси. В процессе хроматографирования так называемая подвижная фаза (элюент), содержащая анализируемую пробу, перемещается через неподвижную фазу. Обычно неподвижная фаза представляет собой вещество с развитой поверхностью, а подвижная – поток газа или жидкости, фильтрующейся через слой сорбента. При этом происходит многократное повторение актов сорбции – десорбции, что является характерной особенностью хроматографического процесса и обуславливает эффективность хроматографического разделения.
Введение…………………………………………………………………………..2
1.Литературный обзор…………………………………………………………..3
Классификация хроматографических методов……………………………...3
1.1.Классификация по агрегатному составу фаз…………….………………................................................................................4
А. Газовая хроматография………………………………………………………..5
Б. Жидкостная хроматография…………………………………………………...8
В. Сверхкритическая флюидная хроматография……………………………….8
1.2.Классификация по принципу фракционирования…………………………………………………………….11
А.Адсорбционная хроматография……………………………………………...12
Б.Аффинная хроматография…………………………………………………….13
В.Гель-фильтрация………………………………………………………………16
Г.Ионообменная хроматография………………………………………………..20
Д.Распределительная хроматография…………………………………………..24
1.3.Классификация по расположению неподвижной фазы……………….26
А.Колоночная хроматография…………………………………………………..26
Б.Тонкослойная хроматография………………………………………………...27
1.4.Классификация по способу элюции……………………………………...29
А. Фронтальный анализ…………………………………………………………29
Б. Вытеснительная хроматография……………………………...……………...31
В.Бумажная хроматография…………………………………………………….32
2. Ход работы……………………………………………………………………35
2.1.Разделение красителей из растений методом бумажной хроматографии………………………………………………………………….35
3. Заключение…………………………………………………………………...37
4. Список литературы………………………………………………………….39
Введение…………………………………………………………
1.Литературный обзор…………………………………………………………..3
Классификация хроматографических методов……………………………...3
1.1.Классификация
по агрегатному составу
фаз…………….………………...............
А. Газовая хроматография………………………
Б. Жидкостная хроматография……………………………………………
В. Сверхкритическая флюидная хроматография……………………………….8
В.Гель-фильтрация…………………………………
Г.Ионообменная
хроматография……………………………………………
Д.Распределительная
хроматография………………………………………….
А. Фронтальный анализ…………………………………………………………29
В.Бумажная хроматография……………………………………………
2. Ход работы………………………………………………………………
2.1.Разделение
красителей из растений методом бумажной
хроматографии……………………………………………
3. Заключение……………………………………………………
4. Список литературы……………………………………………………
Введение
Хроматография
– процесс, основанный на многократном
повторении актов сорбции и десорбции
вещества при перемещении его
в потоке подвижной фазы вдоль
неподвижного сорбента. Разделение сложных
смесей хроматографическим
Хроматографический
метод анализа был впервые
применён русским учёным-ботаником
1.Литературный обзор
Классификация хроматографических методов
Всем
хроматографическим методам присущи
некоторые общие
1.1.Классификация по агрегатному составу фаз
Как ясно следует из названия, данная классификация основана на различиях в агрегатных состояниях, применяемых в хроматографии подвижных и неподвижных фаз. В данной классификации все виды подразделяются на 3 основных вида по агрегатному состоянию используемой подвижной фазы: газовая (ГХ, GH), жидкостная (ЖХ, LH) и сверхкритическая флюидная хроматография (подвижная фаза - полярный газ (СО2, NH3 и т.д.) сжатый до жидкого состояния) - что совершенно естественно, т.к. именно подвижная фаза растворяя в себе пробу определяет спектр разделяемых и анализируемых веществ. Совершенно логичным следующим уровнем классификации является классификация по агрегатному состоянию используемой неподвижной фазы, отвечающей за взаимодействие и разделение веществ (рис.2)
А.Газовая хроматография
Газовая хроматография (ГХ
Метод ГХ - один из самых современных методов многокомпонентного анализа, его отличительные черты — экспрессность, высокая точность, чувствительность, автоматизация. Метод позволяет решить многие аналитические проблемы. Количественный ГХ анализ можно рассматривать как самостоятельный аналитический метод, более эффективный при разделении веществ, относящихся к одному и тому же классу (углеводороды, органические кислоты, спирты и т.д.).
Рис 3. Пример
разделения смеси газов с использованием
ГХ.
Этот
метод незаменим в нефтехимии
(бензины содержат сотни соединений,
а керосины и масла - тысячи), его используют
при определении пестицидов, удобрений,
лекарственных препаратов, витаминов,
наркотиков и др. При анализе сложных многокомпонентных
смесей успешно применяют метод капиллярной
хроматографии, поскольку число теоретических
тарелок для 100 м колонки достигает (2—3)*105.
Возможности метода ГХ существенно расширяются
при использовании реакционной газовой
хроматографии (РГХ), вследствие того что
многие нелетучие, термонеустойчивые
или агрессивные вещества непосредственно
перед введением в хроматографическую
колонку могут быть переведены с помощью
химических реакций в другие — более летучие
и устойчивые. Химические превращения
осуществляют чаще на входе в хроматографическую
колонку, иногда в самой колонке или на
выходе из нее перед детектором. Значительно
удобнее проводить превращения вне хроматографа.
Недостатки метода РГХ связаны с появлением
новых источников ошибок и возрастанием
времени анализа. Реакционную хроматографию
часто используют при определении содержания
микроколичеств воды. Вода реагирует с
гидридами металлов, с карбидом кальция
или металлическим натрием и др., продукты
реакции (водород, ацетилен) детектируются
с высокой чувствительностью пламенно-ионизационным
детектором. К парам воды этот детектор
малочувствителен. Широко применяют химические
превращения в анализе термически неустойчивых
биологических смесей. Обычно анализируют
производные аминокислот, жирных кислот
С10 - C20, сахаров, стероидов.
Для изучения высокомолекулярных соединений
(олигомеры, полимеры, каучуки, смолы и
т.д.) по продуктам их разложения используют
пиролизную хроматографию. В этом методе
испарение пробы заменяют пиролизом. Карбонаты
металлов можно проанализировать по выделяющемуся
диоксиду углерода при обработке их кислотами.Методом
газовой хроматографии можно определять
металлы, переводя их в летучие хелаты.
Особенно пригодны для хроматографированияхелаты
2-, 3- и 4-валентных металлов с b-дикетонами.
Лучшие хроматографические свойства проявляют
b-дикетонатыBe(II), Al(III), Sc(III), V(III), Cr(III). Газовая
хроматография хелатов может конкурировать
с другими инструментальными методами
анализа. ГХ используют также в препаративных
целях для очистки химических препаратов,
выделения индивидуальных веществ из
смесей. Метод широко применяют в физико-химических
исследованиях: для определения свойств
адсорбентов, термодинамических характеристик
адсорбции и теплот адсорбции, величин
поверхности твердых тел, а также констант
равновесия, коэффициентов активности
и др. При помощи газового хроматографа,
установленного на космической станции
"Венера-12", был определен состав
атмосферы Венеры. Газовые хроматографы
устанавливают в жилых отсеках космических
кораблей: организм человека выделяет
много вредных веществ, и их накопление
может привести к большим неприятностям.
При превышении допустимых норм вредных
веществ автоматическая система хроматографа
дает команду прибору, который очищает
воздух.
Б.Жидкостная хроматография
Жидкостная хроматография
Сфер
применения ЖХ почти так же много, как велико
количество направлений человеческой
деятельности, где необходимо изучить
состав различных растворов или выделить
какое-либо вещество из жидкости. Практически
незаменима ЖХ при определении и фракционировании
высокомолекулярных лабильных соединений
биологического происхождения: нуклеиновых
кислот и белков. По началу, основным недостатком
метода, по сравнению с ГХ, была его низкая разрешающая
способность, обусловленная несколькими
причинами: высокой вязкостью подвижных
фаз, и, следовательно, низкой скоростью
диффузии; неоднородностью подвижных
фаз; ограничения в длине колонки и т.д.
Но значительный прогресс в производстве
высокоточных приборов (в первую очередь
насосов), сорбентов и вычислительной
техники привел к появлению метода высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ),
сравнимого по числу теоретических тарелок
с газовой хроматографией (N ~ 100000). Основным
отличием ВЭЖХ отклассической колоночной
ЖХ является использование мелкодисперсных
(<10 mkm) сорбентов на основе жестких матриц
(зачастую из силикагеля) и высоких скоростей
потока.
В.Сверхкритическая флюидная хроматография
Сверхкритическим флюидом (СКФ) - называют состояние вещества, при котором исчезает различие между жидкой и газовой фазой. Любое вещество, находящееся при температуре и давлении выше критической точки является сверхкритическим флюидом. Свойства вещества в сверхкритическом состоянии промежуточные между его свойствами в газовой и жидкой фазе. Так, СКФ обладает высокой плотностью, близкой к жидкости, и низкой вязкостью, как и газы. Коэффициент диффузии при этом имеет промежуточное между жидкостью и газом значение. Вещества в сверхкритическом состоянии могут применяться в качестве заменителей органических растворителей в лабораторных и промышленных процессах. Наибольший интерес и распространение в связи с определенными свойствами получили сверхкритическая вода и сверхкритический диоксид углерода (рис.4).
Рис. 4.
Фазовая диаграмма двуокиси углерода.
Сверхкритическая
флюидная хроматография имеет ряд преимуществ
переджидкостной хроматографией
Таблица. Критические параметры различных растворителей (Reidetal, 1987). | |||||
Растворитель | Молекулярная масса | Критическая температура, Tкрит | Критическое давление, Pкрит | Критическая плотность, ρкрит | |
г/моль | K | МПа (атм.) | г/см3 | ||
Диоксид углерода(CO2) | 44.01 | 303.9 | 7.38 (72.8) | 0.468 | |
Вода (H2O) | 18.015 | 647.096 | 22.064 (217.755) | 0.322 | |
Метан (CH4) | 16.04 | 190.4 | 4.60 (45.4) | 0.162 | |
Этан (C2H6) | 30.07 | 305.3 | 4.87 (48.1) | 0.203 | |
Пропан (C3H8) | 44.09 | 369.8 | 4.25 (41.9) | 0.217 | |
Этилен (C2H4) | 28.05 | 282.4 | 5.04 (49.7) | 0.215 | |
Пропилен (C3H6) | 42.08 | 364.9 | 4.60 (45.4) | 0.232 | |
Метанол (CH3OH) | 32.04 | 512.6 | 8.09 (79.8) | 0.272 | |
Этанол (C2H5OH) | 46.07 | 513.9 | 6.14 (60.6) | 0.276 | |
Ацетон (C3H6O) | 58.08 | 508.1 | 4.70 (46.4) | 0.278 | |
Аммиак (NH3) | 17.03 | 405.3 | 11.35 (115.7) | 0.322 | |
Ксенон (Xe) | 131.29 | 289.5 | 5.84 (58.4) | 1.110 |