کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7610277 | 1493493 | 2016 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
General theory of peak compression in liquid chromatography
ترجمه فارسی عنوان
تئوری عمومی فشرده سازی پیک در کروماتوگرافی مایع
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
کروماتوگرافی مایع گرادیان، فاکتور فشرده سازی قله، ستون غیر یکنواخت، کروماتوگرافی برنامه ریزی شده حلال دمای کروماتوگرافی برنامه ریزی شده، مدل احتباس مقاومت غیر خطی،
ترجمه چکیده
بیان جدید و کلی فاکتور فشرده سازی فشرده در کروماتوگرافی مایع به دست می آید. آن را به هر نوع گرادیانت ناشی از ستون های غیر یکنواخت (ثابت) یا تغییرات زمانی (دینامیکی) استحکام کششی مربوط به تغییرات ترکیب محلول، دما و یا در هر زمینه خارجی اعمال می شود. معادله جدید در دو مورد ایده آل معتبر است که راه حل دقیق آن قبلا شناخته شده است. از دیدگاه عملی، از آن برای پیش بینی درجه قابل دستیابی فشرده سازی پیک برای مدل های احتباس منحنی، گرادیان های حل شده نگهدارنده و برای کروماتوگرافی مایع برنامه ریزی شده با دما استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که: (1) مدل های احتباس منحنی فاکتور فشرده سازی را با توجه به بهترین الگوهای نگهداری استحکام خطی کم می کند؛ (2) قله های گرادیان می توانند با توجه به قله های ایزوکراتیک فشرده شوند، اگر سرعت انتشار گرادیان (حلال یا درجه حرارت) کوچکتر از سرعت کروماتوگرافی است، (3) محدودیت ها به حداکثر شدت شیب ذاتی آزمایشی ذاتی است، و (4) شیب درجه حرارت پویا می تواند به ترتیب به گرادیان های حل کننده به منظور بهبود ظرفیت حداکثر دستگاه جداسازی مایکروویو .
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
شیمی
شیمی آنالیزی یا شیمی تجزیه
چکیده انگلیسی
A new and general expression of the peak compression factor in liquid chromatography is derived. It applies to any type of gradients induced by non-uniform columns (stationary) or by temporal variations (dynamic) of the elution strength related to changes in solvent composition, temperature, or in any external field. The new equation is validated in two ideal cases for which the exact solutions are already known. From a practical viewpoint, it is used to predict the achievable degree of peak compression for curved retention models, retained solvent gradients, and for temperature-programmed liquid chromatography. The results reveal that: (1) curved retention models affect little the compression factor with respect to the best linear strength retention models, (2) gradient peaks can be indefinitely compressed with respect to isocratic peaks if the propagation speed of the gradient (solvent or temperature) becomes smaller than the chromatographic velocity, (3) limitations are inherent to the maximum intensity of the experimental intrinsic gradient steepness, and (4) dynamic temperature gradients can be advantageously combined to solvent gradients in order to improve peak capacities of microfluidic separation devices.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Chromatography A - Volume 1433, 12 February 2016, Pages 114-122
Journal: Journal of Chromatography A - Volume 1433, 12 February 2016, Pages 114-122
نویسندگان
Fabrice Gritti,