Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Лебедева М.И. - 127 стр.

UptoLike

Составители: 

хроматографирования и т.д. К ним относят степень (фактор) разделения
α
, который рассчитывают по
формулам:
;)()(
;)()(
0102
0102
RRRR
RRRR
tttt
VVVV
=α
=α
(9.6)
Степень разделения
α изменяется от 1 до ∞.
Критерий селективности К
c
характеризует избирательность сорбента, его рассчитывают по форму-
ле:
)()()()(K
12121212 RRRRRRRRс
ttttVVVV
+
=+= (9.7)
Критерий К
с
изменяется от 0 до 1. При 1K
с
=
происходит полное разделение компонентов.
Критерий R учитывает действие на полноту разделения эффективности колонки и селективности
сорбента. Его рассчитывают по формуле:
)(
2
21
1,2
µ+µ
=
R
t
R
(9.8)
Критерий разделения R может принимать значения от 0 до ∞. При R = 1 происходит полное разде-
ление компонентов.
9.10 ИОНООБМЕННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ
Ионообменная хроматография сорбционный динамический метод разделения смесей ионов на
сорбентах, называемых ионообменниками. При пропускании анализируемого раствора электролита че-
рез ионообменник в результате гетерогенной химической реакции происходит обратимый стехиометри-
ческий эквивалентный обмен ионов раствора на ионы того же знака, входящие в состав ионообменника.
Ионообменный цикл состоит из стадии поглощения ионов (сорбции) ионообменником НФ и стадии из-
влечения ионов (десорбции) из ионообменника раствором, который проходит через сорбент (ПФ или
элюент). Разделение ионов обусловлено их различным сродством к ионообменнику и происходит за
счет различия скоростей перемещения компонентов по колонке в соответствии с их значениями коэф-
фициентов распределения.
Ионообменники могут быть неорганического и органического происхождения, природными и син-
тетическими веществами. В настоящее время широкое применение получили синтетические органиче-
ские ионообменники на основе искусственных смол; эти сорбенты не растворимы в воде и органиче-
ских растворителях, обладают высокой ионообменной емкостью, селективностью, химической, терми-
ческой и механической прочностью. Ионообменники подразделяются на катионо- и анионообменники,
способные к обмену катионов и анионов соответственно.
Катионообменные смолы содержат активные группы: –SO
3
H,
–COOH, –OH, –PO(OH)
2
. Помимо этих групп катионообменивающимися свойствами обладают сульф-
гидрильные –SH и арсоновые
–As(OH)
2
группы.
У анионитов активными являются основные группы: –NH
2
, =NH, N, четвертичные аммониевые
(–NR
3
) группы. Эти активные группы структурно связаны с пространственной молекулярной сеткой ио-
нита (матрицей) и удерживаются на ней за счет сил электростатического взаимодействия и могут обме-
ниваться на другие ионы (компоненты пробы), присутствующие в ПФ.
Известны амфотерные ионообменники (амфолиты), которые в зависимости от условия проведения
ионного обмена могут обменивать либо катионы либо анионы.
Структура ионообменников представляет собой высокомолекулярную пространственную сетку
углеводородных цепей (матрицу), в которой закреплены химически активные ионогенные группы ки-
слотного или основного характера, способные к ионизации и обмену ионов. Химическая природа ионо-