18.04.2017 Views

Cam Sep Lect 1 Chromatografia Bronislaw K. Glod

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kolumna<br />

Przepuszczalność kolumny.<br />

Wzrost v oprócz sprawności zwiększa też ciśnienie opisane przepuszczalnością kolumny:<br />

K o = vhL tot /DP DP = vhL tot /K o dla kolumny regularnie upakowanej i dc/dp > 10<br />

Rówanie Kozeny-Carmana: Ko = dp 2 3 /180(1 - ) 2<br />

- porowatość międzyziarnowa (= tot - dla kulek szklanych, dla regularnie pakowanych<br />

porowatych 0,5 tot = 0,42) Ko = dp2/1000<br />

Gdy tak obliczony spadek ciśnienia różni się o więcej niż 20% od rzeczywistego<br />

oznacza to, że w układzie istnieje przeciek lub zatkanie.<br />

t R = hL 2 tot (1 + k')/DPKo = 1000h tot L2(1 + k')/dp2DP<br />

czasami: K = vhL/DP u = L/tM K = vhL2/DPtM Þ tR = hL2(1 + k')/DPK<br />

Oznacza to, że im większa przepuszczalność tym krótszy czas analizy. Przy<br />

zadanym czasie analizy oznacza dłuższą kolumnę, większą sprawność i pojemność.<br />

Przepuszczalność rośnie ze średnicą ziarna jednakżę wtedy zwiększa się też H. dc/dp < 5<br />

rośnie przepuszczalność i maleje H. Wzrost L/dp zwiększ N ale i czas analizy i/lub<br />

ciśnienie. Ziarna kuliste, gęsto upakowane, o małej rozpiętości średnic ziaren dają lepsze<br />

sprawności poprzez większe mieszanie poprzeczne i braki zmian wzdłuż kolumny.<br />

DP = vhL/Ko » dp2/1000 (dc/dp > 10)<br />

DP = 1000vhL/dp2 = 1000vhHN/dp2<br />

H jest proporcjonalne do dp2; Ko jest proporcjonalne do średnicy najmniejszej cząsteczki<br />

złoża, H do największej, stąd należy dążyć do ich najmniejszej różnicy.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!