Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA 2.
Advertisements

Porleválasztó berendezések
Kromatográfiás módszerek
Királis Technológiákat Fejlesztő Kft Budapest, Rumbach S. 7. Telefon: Fax: web:
Kromatográfiás módszerek
Műveletek logaritmussal
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnika2011Eke Zsuzsanna Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnika kv1n1lv1.
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnika2011Eke Zsuzsanna Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnika kv1n1lv1.
Elválasztástechnika2011Eke Zsuzsanna Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnika kv1n1lv1.
Elválasztástechnika2011Eke Zsuzsanna Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnika kv1n1lv1.
Elválasztástechnika2009Eke Zsuzsanna Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnika kv1n1lv1.
Elválasztástechnika2012Eke Zsuzsanna Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnika kv1n1lv1.
Operációkutatás szeptember 18 –október 2.
Műszeres analitika Kromatográfia
Segédanyag a Fizikai Kémia III. tárgyhoz dr. Berkesi Ottó
Ideális kontinuumok kinematikája
Tswett első kromatogramja
FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA
Kromatográfia Balla József: A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai, Abigél Bt., Budapest, Fekete Jenő: Folyadékkromatográfia, BME jegyzet, Budapest,
Kapilláris elektroforézis
Deformálható testek mechanikája - Rezgések és hullámok
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
1 Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
piezometrikus nyomásvonal
Közműellátás gyakorlathoz elméleti összefoglaló
Folytonos jelek Fourier transzformációja
Gázkromatográfiás gyakorlat
HS-GC-MS Hámornik Gábor Koványi Bence Simó Zsófia Szabó Eszter
Labor beszámoló M2 csoport
STRONCIUM-ION MEGKÖTŐDÉSÉNEK KINETIKÁJA TERMÉSZETES AGYAGMINTÁKON
9.1. ábra. A 135Xe abszorpciós hatáskeresztmetszetének energiafüggése.
TPH (Összes ásványi szénhidrogén) Fogalmak Vizsgálati lehetőségek
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium
Elválasztástechnika2011Eke Zsuzsanna Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnika kv1n1lv1.
Elválasztástechnika2011Eke Zsuzsanna Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnika kv1n1lv1.
Elválasztástechnika2012Eke Zsuzsanna Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnika kv1n1lv1.
Elválasztástechnika2011Eke Zsuzsanna Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnika kv1n1lv1.
ELVÁLASZTÁSTECHNIKA 1.
KROMATOGRÁFIÁS FOGALMAK DEFINICIÓJA
Vizsgaidőpontok – Elválasztástechnika (kv1c1lv1)
Többatomos molekulák Csak az atomok aránya adott a molekulán belül
Bioszeparációs technikák ELVÁLASZTÁSTECHNIKA
Alkalmazott gázkromatográfia II.
Deformálható testek mechanikája - Rezgések és hullámok
Elválasztástechnika2011Kremmer Tibor, Eke Zsuzsanna Vizsgaidőpontok (kv1n1lv1) DátumKezdésHelyszínMegjegyzés dec : Az etr-ben dec. 19-ére.
A kromatográfia alapjai
Gázkromatográfia Gázkromatográfiásan a bomlás nélkül elpárologtatható anyagok mindegyike vizsgálható. A forráspontjuk alatt bomló anyagokat származékképzéssel.
Műszeres analitika 14. évfolyam
Üledékes sorozatok tagolás - agyagindikátorok
Kromatográfia Ajánlott irodalom
Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia
Kromatográfia Ajánlott irodalom
Gyakoroló feladatok Bernoulli egyenlet valós folyadékokra I.
Elválasztástechnika előadás Dr. Kremmer Tibor, Dr. Torkos Kornél Vizsgaidőpontok – Elválasztástechnika (kv1c1lv1) DátumKezdési.
Műszeres analitika 14. évfolyam
Gázkromatográfiás gyakorlat Bevezető előadás: Dr. Balla József
Elválasztás-technika alkalmazása nélkül nincs modern kémiai analízis!
Méréstechnika 1/15. ML osztály részére 2017.
Előadás másolata:

Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium kv1n1lv1 Bemutatkozás

Mi várható ebben a félévben? Dátum Előadó Szept. 15. Eke Zsuzsanna Szept. 22. Szept. 29. Okt. 6. Okt. 13. Kremmer Tibor Okt. 20. Dátum Előadó Okt. 27. Kremmer Tibor Nov. 10. Nov. 17. Nov. 24. Dec. 1. Dec. 8.

Kremmer Tibor, Torkos Kornél: Ajánlott irodalom Kremmer Tibor, Torkos Kornél: Az elválasztástechnika elmélete és gyakorlata (Akadémiai kiadó)

Mi várható a következő félévekben? Kód Tárgy címe BSc tavaszi kv1n4lv2 Elválasztástechnika laboratóriumi gyakorlat I. MSc őszi kv2n45a11 Elválasztástechnika laboratóriumi gyakorlat II. speci kvvn9153 A folyadékkromatográfia alapjai és alkalmazásai kvvn9181 A gázkromatográfia alapjai + Miért érdemes vele foglalkozni, hol lehet ilyesmivel találkozni és természetesen szakdolgozni is lehet ilyen témakörben….

Elektroforetikus módszerek Kromatográfia Olyan módszerek, ill. folyamatok gyűjtőneve, melyekben a komponenseknek egy álló fázis és egy azon keresztül áramló mozgó fázis közötti megoszlása következtében megy végbe a komponensek térbeli elkülönülése (szétválása). Elválasztástechnika Kromatográfia GC HPLC TLC OPLC … Elektroforetikus módszerek Extrakciós módszerek Centrifugálás Szűrés Dialízis Liofilizálás Szitálás …

Varsói Természettudományi Társaság Biológiai Közleményei A kezdet 1903 Varsói Természettudományi Társaság Biológiai Közleményei

A kromatogram kialakulása Mozgó fázis Másik fázis áramlás Állófázis

A kromatogram kialakulása Mozgó fázis Másik fázis Mozgó fázis Másik fázis áramlás áramlás Álló fázis Álló fázis

A kromatogram kialakulása

KIVITELEZÉSI LEHETŐSÉGEK A térben elválasztott komponenseket az álló fázis feldarabolása után külön-külön leoldjuk. Az álló fázist elhagyó mozgó fázisban az egyes komponensek időben elkülönülve jelennek meg.

Vékonyréteg kromatográfia

Vékonyréteg kromatográfia

Kivitelezési lehetőségek 1. Frontális kromatográfia 2. Kiszorításos kromatográfia 3. Elúciós kromatográfia Frontális: csak a mintát visszük fel; a később eluálódó mindig tartalmaz a korábban eluálódóból Kiszorításos: Az állófázisra felvitt elegy komponenseit egy azoknál jobban szorbeálódó anyag bevezetésével különítjük el. Elúcíós: A szétválasztandó elegyet egy folyamatos eluens áramba juttatjuk

Elúciós kromatográfia A mozgó fázis a kromatogram kifejlesztése alatt állandóan áramlik az állófázis felett A minta bevitel ún. dugószerűen (pontszerűen) történik A mozgó fázis átlagos szorpciója kisebb mértékű, mint a legkevésbé kötődő mintakomponensé

Kromatográfiás módszerek csoportosítása gáz folyadék gáz/szilárd gáz/folyadék töltetes kapilláris folyadék/szilárd folyadék/folyadék (megoszlási) oszlop planáris normál fázisú fordított fázisú ioncserélő méret kizárásos affinitás ionpár

Kromatográfiás módszerek csoportosítása preparatív analitikai

A detektor jelének intenzitása az idő függvényében. A kromatogram Kromatogram: A detektor jelének intenzitása az idő függvényében. Jel Idő

A kromatográfiás csúcs T = a/b Szimmetria faktor h 0,5 h 2s 0,6 h =Wi Ideális esetben: T = 1 W1/2 W=4s a>b: leading b>a: tailing a b a>b: leading b>a: tailing 0,1 h alapvonal Gauss görbe

A B tR A C tR B D tR C tR D t0 tR t0 A KROMATOGRAM Korrigált retenciós idő: B tR A C tR B D tR C tR D Holt idő: a komponensek mindegyike ennyi időt tölt a mozgófázisban t0 tR Retenciós idő: az injektálástól a csúcsmaximum megjelenéséig eltelt idő t0 Holtidő: a retencióval nem rendelkező komponens „retenciós” ideje

Retenciós tényező (=kapacitás faktor) Fűgg: anyagi minőség (komponens/ álló és mozgó fázis), hőmérséklet, geometria…

Azonos szelektivitás mindkét elválasztás esetén ELVÁLASZTÁSI TÉNYEZŐ Elválasztási tényező (=szelektivitási tényező) Fűgg: anyagi minőség (komponens/ álló és mozgó fázis), hőmérséklet, geometria… Azonos szelektivitás mindkét elválasztás esetén

Felbontás C D tR C tR D t0 WC WD FELBONTÁS Fűgg: anyagi minőség (komponens/ álló és mozgó fázis), hőmérséklet, geometria…

Felbontás FELBONTÁS R=0,7 R=1,0 R=1,5 Fűgg: anyagi minőség (komponens/ álló és mozgó fázis), hőmérséklet, geometria… R=1,5

oszlop: 80cm x 2mm ID, Carbosieve B 80/100, 200°C izoterm Csúcsszélesedés oszlop: 80cm x 2mm ID, Carbosieve B 80/100, 200°C izoterm 1 – metán 2 – acetilén 3 – etilén 4 – etán 5 – metil-acetilén 6 – propilén 7 – propán

A kromatográfia NEM egyensúlyi folyamat! Tányérelmélet A desztilláció analógiájára A desztillációs folyamat során az elválasztás egyensúlyi fokozatok sorozatából tevődik össze, ahol egyensúlyi fokozaton, azaz elméleti tányéron a rektifikáló oszlop azon szakasza értendő, ahol a két fázis egyensúlyba jut. Ezt oly módon alkalmazták a kromatográfiás folyamatra, mintha a mozgófázis a komponenseket az oszlopon az egyik egyensúlyi állapotból egy következő egyensúlyi állapotba öblítené. A kromatográfia NEM egyensúlyi folyamat!

Sok idő a csúcsszélesedésre Tányérelmélet tR nagy Sok idő a csúcsszélesedésre Hatékonyság - tányérszám

A KROMATOGRÁFIÁS CSÚCS T = a/b Szimmetria faktor h 0,5 h 2s 0,6 h =Wi Ideális esetben: T = 1 W1/2 W=4s a>b: leading b>a: tailing a b a>b: leading b>a: tailing 0,1 h alapvonal Gauss görbe

Csak adott komponens és kromatográfiás rendszer párosára értelmezhető! TÁNYÉRSZÁM tR nagy Sok idő a csúcsszélesedésre Tányérszám Effektív tányérszám Csak adott komponens és kromatográfiás rendszer párosára értelmezhető!

HEPT: Elméleti tányérhossz azaz Height Equivalent to a Theoretical Plate HEPT:

Longitudinális diffúzió az álló és a mozgó fázisban Sebességi elmélet Diffúzió Longitudinális diffúzió az álló és a mozgó fázisban Áramlásprofil kialakulása Eddy diffúzió Anyagátadási ellenállás

Elméleti tányérmagasság: Lineáris áramlási sebesség: A van Deemter egyenlet Elméleti tányérmagasság: Lineáris áramlási sebesség: q a szemcsék közötti holt térre jellemző állandó Dg a komponens diffúziós állandója a mobil fázisban k retenciós tényező df az állófázis filmvastagsága Df a komponens diffúziós állandója az állófázisban

A csúcsszélesedés további lehetséges okai Az injektor és oszlop valamint az oszlop és a detektor közötti térben a lamináris áramlás és a lehetséges holtterek miatti elkenődés A detektorban előfordulhat ún. „visszakeveredés” Az injektor nem ideális „négyszög”-jelet produkál, hanem egy viszonylag meredek felfutású és viszonylag lassú lefutású csúcs-alakú jelet Az elektronika hibája (nem elég gyors, nem megfelelő csillapítás stb.)

Alap egyenlet Hatékonyság Szelektivitás Kapacitás