JoVE Logo

Zaloguj się

11.6 : Wydajność kolumny: Teoria półek

Poszerzenie pasma w kolumnie chromatograficznej jest mierzone jej wydajnością. Jest ona określana przez liczbę półek teoretycznych (N). Teoria półek teoretycznych stwierdza, że ​​kolumna separacyjna składa się z ciągłego szeregu półek urojonych, w których następuje równoważenie substancji rozpuszczonej między fazą stacjonarną i ruchomą.

Większa liczba półek teoretycznych oznacza lepszą wydajność kolumny i lepsze możliwości separacji. Wysokość półki wpływa na szerokość pasma i jakość separacji; jest odwrotnie proporcjonalna do wydajności kolumny. Liczba półek teoretycznych (N) jest obliczana jako długość kolumny (L) podzielona przez wysokość półki (H), jak pokazano w równaniu:

Minimalizacja H jest kluczowa dla uzyskania lepszej wydajności i zmniejszenia długości kolumny.

Wysokości półek różnią się dla różnych substancji rozpuszczonych ze względu na różne współczynniki dyfuzji. ​​Wahają się od 0,1 do 1 mm w chromatografii gazowej, około 10 µm w wysokosprawnej chromatografii cieczowej i mniej niż 1 µm w elektroforezie kapilarnej.

Wydajność kolumny można zdefiniować jako wariancję na jednostkę długości, ponieważ pasma chromatograficzne często mają kształty Gaussa. Liczba półek teoretycznych odnosi się również do czasu retencji i szerokości piku u podstawy lub w połowie wysokości. Ważne jest, aby pamiętać, że półki teoretyczne są abstrakcyjnym pojęciem, a ich liczba zależy od właściwości kolumny i substancji rozpuszczonej, co sprawia, że ​​są zmienne dla różnych substancji rozpuszczonych.

W kolumnach wypełnionych wysokość odpowiadająca półce teoretycznej (HETP) jest cennym parametrem reprezentującym wydajność kolumny. HETP wskazuje długość kolumny potrzebną dla jednej półki teoretycznej i jest niezbędny do projektowania i oceny wydajności kolumny wypełnionej. Niższa wartość HETP oznacza wyższą wydajność kolumny i lepsze możliwości separacji.

Tagi

Column EfficiencyPlate TheoryTheoretical PlatesChromatographic SeparationBand BroadeningPlate HeightVarianceGaussian ShapesRetention TimePeak WidthHETPPacked ColumnsDiffusion CoefficientsGas ChromatographyHigh performance Liquid ChromatographyCapillary Electrophoresis

Z rozdziału 11:

article

Now Playing

11.6 : Wydajność kolumny: Teoria półek

Principles of Chromatography

433 Wyświetleń

article

11.1 : Metody chromatograficzne: terminologia

Principles of Chromatography

874 Wyświetleń

article

11.2 : Metody chromatograficzne: Klasyfikacja

Principles of Chromatography

1.0K Wyświetleń

article

11.3 : Adsorpcja i dystrybucja analitu

Principles of Chromatography

548 Wyświetleń

article

11.4 : Dyfuzja na kolumnach chromatograficznych

Principles of Chromatography

395 Wyświetleń

article

11.5 : Rozdzielczość chromatograficzna

Principles of Chromatography

320 Wyświetleń

article

11.7 : Wydajność kolumny: Teoria szybkości

Principles of Chromatography

229 Wyświetleń

article

11.8 : Optymalizacja rozdziału chromatograficznego

Principles of Chromatography

305 Wyświetleń

article

11.9 : Chromatografia na żelu krzemionkowym: Przegląd

Principles of Chromatography

925 Wyświetleń

article

11.10 : Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)

Principles of Chromatography

991 Wyświetleń

article

11.11 : Chromatografia gazowa: Wprowadzenie

Principles of Chromatography

780 Wyświetleń

article

11.12 : Chromatografia gazowa: rodzaje kolumn i fazy stacjonarne

Principles of Chromatography

411 Wyświetleń

article

11.13 : Systemy wtrysku próbki

Principles of Chromatography

325 Wyświetleń

article

11.14 : Chromatografia gazowa: przegląd detektorów

Principles of Chromatography

335 Wyświetleń

article

11.15 : Chromatografia gazowa: rodzaje detektorów-I

Principles of Chromatography

318 Wyświetleń

See More

JoVE Logo

Prywatność

Warunki Korzystania

Zasady

Badania

Edukacja

O JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone