ВУЗ:
Рубрика:
При логарифмировании выражения (2) получается прямая линия. По этой
прямой, учитывая (2), можно получить выражение для постоянной времени
вытекания исследуемого вещества:
II
t
lnln
0
−
=
τ
. (4)
Из выражения (3) ясно, что для определения молекулярного веса М по
τ
необходимо знать градуировочный коэффициент
2
1
0
aT
v
=
τ
, (5)
который называется приведённой постоянной времени и представляет
собой постоянную времени эффузии вещества с молекулярным весом, равным
1. Она может быть определена по эффузиограмме вещества с известным
молекулярным весом.
Молекулярный вес вещества определяется по формуле
2
0
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎝
⎛
=
τ
τ
M . (6)
Из выражения (6) видно, что точность определения молекулярного веса
определяется стабильностью температуры, эффузионного отверстия и объёма
эффузионной камеры в течение проведения опыта.
Функциональная схема прибора приведена на рис. 2.
Рис. 2.
Исследуемая проба с помощью шприца вводится в систему напуска (2), где
её молекулы перемешиваются с молекулами газоносителя. Газоноситель
поступает в систему напуска из баллона (1). Давление его устанавливается
близким к атмосферному, а расход измеряется ротаметром (3).
На выходе системы напуска смесь пробы с газоносителем разделяется:
примерно 150 часть её поступает в хроматографическую колонку, а остальное
7
При логарифмировании выражения (2) получается прямая линия. По этой
прямой, учитывая (2), можно получить выражение для постоянной времени
вытекания исследуемого вещества:
t
τ= . (4)
ln I 0 − ln I
Из выражения (3) ясно, что для определения молекулярного веса М по τ
необходимо знать градуировочный коэффициент
v
τ0 = 1
, (5)
aT 2
который называется приведённой постоянной времени и представляет
собой постоянную времени эффузии вещества с молекулярным весом, равным
1. Она может быть определена по эффузиограмме вещества с известным
молекулярным весом.
Молекулярный вес вещества определяется по формуле
2
⎛τ ⎞
M = ⎜⎜ ⎟⎟ . (6)
⎝τ 0 ⎠
Из выражения (6) видно, что точность определения молекулярного веса
определяется стабильностью температуры, эффузионного отверстия и объёма
эффузионной камеры в течение проведения опыта.
Функциональная схема прибора приведена на рис. 2.
Рис. 2.
Исследуемая проба с помощью шприца вводится в систему напуска (2), где
её молекулы перемешиваются с молекулами газоносителя. Газоноситель
поступает в систему напуска из баллона (1). Давление его устанавливается
близким к атмосферному, а расход измеряется ротаметром (3).
На выходе системы напуска смесь пробы с газоносителем разделяется:
примерно 150 часть её поступает в хроматографическую колонку, а остальное
7
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
