A随u的增加而增加
B随u的减小而减小
C随u的增加而出现一个最大值
D随u的增加而出现一个最小值
在一根2m长的色谱柱上,分析一个混合物,得到以下数据:苯、甲苯、及乙苯的保留时间分别为1’20“, 2‘2”及3’1“;半峰宽为0.211cm,0.291cm,0.409cm,已知记录纸速为1200mm.h-1,求色谱柱对每种组分的理论塔板数及塔板高度.
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根据范第姆特方程,在气相色谱高速分析中,当固定液的用量较大时,其色谱柱的塔板高度主要取决于()
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对某特定的气相色谱体系,假设范第姆特方程式中的常数A=0.05cm,B=0.50cm2·s-1,C=0.10s。计算其最佳线速度和相应的最小理论塔板高度。
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色谱峰越窄,理论塔板数越多,理论塔板高度越小,柱效能越高。
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气相色谱法中,在采用低固定液含量柱,高载气线速进行快速色谱分析时,采用()作载气可以改善气相传质阻力。
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分析某种试样时,两个组分的相对保留值r21=1.11,柱的有效塔板高度H=1mm,需要多长的色谱柱才能完全分离?
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在一根3m长的色谱柱上,分析某试样时,得到两个组分的调整保留时间分别为13min及16min,后者的峰底宽度为1min,计算: (1)该色谱柱的有效理论塔板数; (2)两个组分的相对保留值; (3)如欲使两个组分的分离度R=1.5,需要有效理论塔板数为多少?此时应使用多长的色谱柱?
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在一根3m长得色谱柱上分离一样品,得到如下色谱图及数据: (1)用组分2计算色谱柱的理论塔板数; (2)求调整保留时间t’R1及t’R2 (3)若达到分辨率R=1.5,所需的最短柱长是几米? 通常对于填充柱,有效塔板高度约为0.1cm.
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在一根3m长的色谱柱上分离一个试样的结果如下:死时间为1min,组分1的保留时间为14min,组分2的保留时间为17min,峰宽为1min。 (1)用组分2计算色谱柱的理论塔板数n及塔板高度H; (2)求调整保留时间tR1及tR2; (3)用组分2求有效塔板数nef及有效塔板高度Hef; (4)求容量因子k1及k2; (5)求相对保留值r2,1和分离度R。
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