Курс лекций, страница 8

2018-02-14СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Курс лекций", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "аналитическая и коллоидная химия (акх)" из 5 семестр, которые можно найти в файловом архиве МПУ. Не смотря на прямую связь этого архива с МПУ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "лекции и семинары", в предмете "аналитическая и коллоидная химия (акх)" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "Курс лекций"

Текст 8 страницы из документа "Курс лекций"

Индикаторными электродами могут быть ртутный, платиновый, графитный. Если ртуть капает из капилляра под давлением своего столба, электрод называется капающим ртутным, а полученные вольтамперограммы называются полярограммами. Вторым электродом может быть донная ртуть. На ячейку подается постоянный потенциал и его медленно изменяют, при этом изменяется ток. Полученный график зависимости тока от потенциала называется полярограммой показан на рисунке 6.1. Он состоит из трех участков: А-Б от начала записи до начала реакции; Б-В резкий подъем тока за счет реакции, В-Г- установление практически постоянного тока. На первом участке идет слабый ток заряжания обновляющейся поверхности капающего ртутного электрода. При достижении Е1 (потенциала выделения) начинается реакция восстановления. Н апример: Cd+2+2e=Cd.

Предельный ток в точке В ограничен скоростью диффузии ионов к поверхности ртути и называется диффузионным, Id. Он пропорционален концентрации ионов (С) в растворе (уравнение Ильковича):

Id=607n(D)1/2m2/3t1/6C,

где n - число электронов, участвующих в реакции, D - коэффициент диффузии ионов, m - скорость вытекания ртути, t - период капания, С - концентрация ионов. Потенциал в точке максимального наклона называется потенциалом полуволны.

Полярография используется для качественного анализа (Е1/2 и наклон зависят от природы вещества) и количественного анализа (Id пропорционален концентрации ионов).

6.4. КОНДУКТОМЕТРИЯ

Измерение электропроводности используется для определения качества воды, так как электропроводность определяется вкладами электропроводностей всех ионов в растворе. Чаще всего кондуктометрия используется для кондуктометрического титрования. Применимо к реакциям кислотно-основным или осадительным, которые сопровождаются заметным изменением электропроводности вследствие образования слабо диссоциирующих электролитов или малорастворимых соединений. Пример: HCl+NaOH=NaCl+H2O. В точке эквивалентности титрования образуется слабо диссоциированная вода, и электропроводность уменьшается. Дальнейшее добавление NaOH приводит к росту электропроводности.

7. Хроматография

Хроматография широко применяется для разделения и анализа многокомпонентных смесей (растворов, газов и паров). Это незаменимый метод биохимического анализа, обнаружения наркотиков или допинга в организме, разделения белков, криминалистический метод (даже возможна идентификация человека по его запаху в помещении), мониторинга окружающей среды (в том числе обнаружения сильнейшего яда - диоксина). Достоинства - универсальность, экспрессность и высокая чувствительность. Точность метода и его разделительная способность весьма высоки. Он позволяет разделять вещества, очень близкие по своим химическим свойствам, такие как лантаноиды, актиноиды, изотопы, органические изомеры. Именно хроматографическим путем впервые было выделено буквально несколько атомов нового синтетического элемента менделевия. Практическая важность этого метода подтверждается косвенно тем, что за развитие этого метода было присуждено 10 Нобелевских премий.

Хроматография - метод разделения и анализа веществ, основанный на распределении компонента между двумя фазами - неподвижной и подвижной. Неподвижной, или стационарной фазой служит твердое вещество (сорбент) либо пленка жидкости, нанесенная на твердое вещество. Неподвижную фазу обычно помещают в стеклянную или металлическую трубку - хроматографическую колонку. Подвижная фаза - жидкость или газ, протекающий через неподвижную фазу. Анализируемая смесь растворяется в подвижной фазе и вместе с ней передвигается вдоль колонки. Движение каждого из компонентов смеси тормозится за счет сорбции на неподвижной фазе в различной степени, в зависимости от силы взаимодействия с сорбентом. При передвижении подвижной фазы происходит многократное повторение актов сорбции и десорбции каждой молекулы. Сравнение со стипль-чезом (бег с препятствиями). Цепочка бегунов сильно растягивается, так как бегуны с разной скоростью преодолевают препятствия. Те молекулы, которые сорбируются сильнее, дольше по времени удерживаются в сорбированном состоянии, и наоборот. В конце колонки первыми начнут выходить с потоком подвижной фазы наиболее слабо сорбируемые молекулы, последними - наиболее сильно сорбируемые. Смеси разделяется на фракции, которые выходят из колонки по отдельности. Если через некоторое время после начала пропускания потока осторожно вытащить содержимое колонки, ее можно, как колбасу, нарезать на ломтики, и в каждом из них концентрации компонентов смеси будут сильно различаться. Происходит сильное концентрирование компонентов в разных местах колонки.

Для "торможения" молекул используют такие свойства, как адсорбируемость, способность к ионному обмену, растворимость, окислительно-восстановительный потенциал, стойкость комплексных соединений и др. В основе наиболее широко применяемого варианта хроматографического метода разделения веществ лежит их различная растворимость или адсорбционная способность. те вещества, которые хуже растворяются или адсорбируются, а другие выйдут позже. Таким образом, в процессе продвижения по слою сорбента смесь разделяется на фракции.

Реальный хроматографический процесс протекает сложнее. Поскольку подвижная фаза непрерывно движется, лишь часть каждого из компонентов разделяемой смеси успевает взаимодействовать с поверхностью неподвижной фазы. При этом устанавливается динамическое равновесие между количеством анализируемого компонента в подвижной и неподвижной фазах. Оставшаяся часть смеси уносится потоком подвижной фазы и взаимодействует уже с новым участком сорбента. Задержанные неподвижной фазой части компонентов смеси не участвуют в движении потока подвижной фазы до тех пор, пока не десорбируются вследствие нарушения равновесия и не попадут снова в поток подвижной фазы. Поэтому перенос компонентов смеси вдоль слоя неподвижного сорбента осуществляется со скоростью меньшей, чем скорость потока подвижной фазы. Молекулы разных компонентов смеси обладают неодинаковой степенью сродства к неподвижной фазе, поэтому компоненты передвигаются вдоль сорбента с разными скоростями, что при достаточной длине слоя сорбента приводит к полному разделению смеси. При этом каждая фракция занимает некоторый слой неподвижной фазы (зону), объем которого зависит от свойств сорбента и разделяемых веществ.

Рассмотрим классификацию существующих хроматографических методов по следующим признакам:

1) агрегатному состоянию фаз,

2) природе элементарного акта взаимодействия,

3) способу проведения процесса,

4) аппаратному оформлению процесса.

7.1. Классификация по агрегатному состоянию фаз

Газо-твердой или жидкостно-твердой хроматографией называется хроматографический процесс, в котором неподвижная фаза является твердым веществом, а подвижная - газом или жидкостью. Если обе фазы жидкие, то хроматография называется жидкостно-жидкостной, а если подвижной фазой служит газ, то хроматография называется газо-жидкостной.

Если подвижная фаза является жидкостью, то анализировать можно растворяющиеся в ней твердые или жидкие вещества, а если газом, то разделяемые вещества должны находиться в газообразном или парообразном состоянии.

7.2. Классификация на основе элементарного акта.

А. Неподвижная фаза - жидкость.

В этом случае элементарным актом хроматографического процесса является растворение анализируемого вещества в растворителе и распределение его между подвижной и неподвижной фазами. Такой вид хроматографического анализа называется распределительной хроматографией. В основе разделения смеси компонентов лежит различие в коэффициентах распределения анализируемых веществ между жидкими подвижной и неподвижной фазами или же между жидкой и газообразной фазами. Первый вариант называется жидкостно-жидкостной, а второй - газо-жидкостной распределительной хроматографией.

В распределительной газо-жидкостной хроматографии главным фактором разделения является селективная растворимость газовых компонентов неподвижной жидкой фазой - абсорбентом. Для локализации неподвижной жидкой фазы и придания ей достаточной поверхности ее наносят на зерна твердого носителя, которым заполняется колонка, или на внутренние стенки тонких капилляров.

Избирательность растворения газов или паров разделяемой смеси определяется различиями в энергии взаимодействия растворяемого вещества и растворителя, которая складывается из ориентационных, дисперсионных, индукционных и специфических сил (например, водородных связей).

В основе разделения смеси веществ в жидкостно-жидкостной распределительной хроматографии лежит различие в коэффициентах распределения Краспр.ж. между двумя несмешивающимися жидкостями:

Краспр..ж.ж.1ж.2,

где Сж.1 - концентрация определяемого вещества в подвижной жидкой фазе, Сж.2 - его же концентрация в неподвижной фазе.

В. Неподвижная фаза - твердое вещество.

В этом случае элементарным актом взаимодействия разделяемого вещества (сорбата) с твердой фазой (сорбентом) могут быть или адсорбция сорбата на поверхности сорбента (адсорбционная молекулярная хроматография), или обмен ионов между веществами, содержащимися в растворе и в твердой фазе (ионообменная хроматография), или химическое взаимодействие между фазами с образованием малорастворимого осадка (осадочная хроматография).

Адсорбционная молекулярная хроматография базируется на различии в энергии адсорбции компонентов на твердой фазе (адсорбенте).

В основе ионообменной хроматографии лежит обратимый стехиометрический обмен ионов, содержащихся в растворе (в жидкой подвижной фазе) на ионы твердых или жидких веществ, составляющих неподвижную фазу. Разделение смеси ионов, находящихся в растворе, основывается на различной степени сродства этих ионов к твердой фазе (иониту).

7.3. Классификация по способу проведения процесса

Подвижную фазу, вводимую вслой неподвижной фазы, называют элюентом, а выходящую из колонки - элюатом. Распределение компонентов в виде отдельных зон в колонке называется внутренней хроматограммой. Графическое изображение распределения веществ в элюате называют внешней, или просто хроматограммой. Существуют три способа проведения хроматографического процесса, называемые проявительной, или элюентной хроматографией, фронтальной хроматографией и вытеснительной хроматографией.

Проявительная хроматография - наиболее распространенная. Колонку промывают растворителем, затем вводят разделяемую смесь. После этого непрерывно пропускают растворитель. Разделяемые вещества продвигаются в колонке с разными скоростями, на выходе сначала появляется наименее сорбируемый компонент, затем следующий и т.д. Хроматограмма имеет ряд пиков, имеющих форму гауссовой кривой (рис.7.1; вещество А слабее всех сорбируется, вещество С - сильнее всех). Можно достичь полного разделения, но недостаток - анализируемые компоненты на выходе разбавлены растворителем.

Вытеснительная хроматография. В колонку вводят немного разделяемой смеси, затем через колонку непрерывно пропускают раствор вещества - вытеснителя, обладающего лучшей сорбируемостью, чем любой из компонентов. По мере продвижения элюент вытесняет ближайшее вещество С, которое в свою очередь вытесняет вещество В. В результате анализируемая смесь перемещается впереди фронта вытеснителя и скорость движения веществ равна скорости движения вытеснителя. Разделяемые вещества идут последовательно друг за другом. Каждый из компонентов выделяется в чистом виде, но не разделены промежутками (рис.7.2).

Фронтальная хроматография. Анализируемый раствор непрерывно подается в колонку. Их колонки сначала вытекает чистый растворитель, затем, когда сорбент насытится компонентом А (установится динамическое равновесие сорбции-десорбции), он появится в элюате. Когда сорбент насытится веществом В, оно появится в элюате вместе с компонентом А, и т.д. Когда сорбент полностью насытится всеми компонентами разделяемой смеси, состав элюата будет совпадать с составом элюента (рис.7.3). Таким образом, в чистом виде можно получить только одно вещество - наименее сорбируемое А, которое первым выйдет из колонки.

Часто используется комбинированный метод. Сущность этого метода заключается в том, что после получения первичной хроматограммы проводится обычный проявительный анализ, затем в растворитель добавляют сильно сорбирующееся вещество, которое вытесняет оставшиеся в слое сорбента компоненты.

7.4. Аппаратурное оформление хроматографических процессов

Наиболее распространенным способом проведения хроматографического анализа является колоночный. Основным аппаратом является трубка, заполненная сорбентом, ионитом или носителем.

Вариантом колоночной хроматографии является капиллярная хроматография. В этом случае неподвижную фазу наносят на внутренние стенки капилляра. Капиллярная хроматография применяется главным образом для разделения микроколичеств многокомпонентных смесей.

В тонкослойной хроматографии порошкообразный твердый сорбент наносится тонким слоем на пластинку, а жидкая подвижная фаза движется вдоль этого слоя. В тонком слое движение подвижной фазы происходит вдоль плоскости в двухмерном пространстве. Метод применяется во всех вариантах хроматографии, кроме газовой.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5232
Авторов
на СтудИзбе
423
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее