SU485752A1 - Adsorbent for gas adsorption chromatography - Google Patents

Adsorbent for gas adsorption chromatography

Info

Publication number
SU485752A1
SU485752A1 SU2009932A SU2009932A SU485752A1 SU 485752 A1 SU485752 A1 SU 485752A1 SU 2009932 A SU2009932 A SU 2009932A SU 2009932 A SU2009932 A SU 2009932A SU 485752 A1 SU485752 A1 SU 485752A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
adsorbent
gas adsorption
adsorption chromatography
chromatograph
granulation
Prior art date
Application number
SU2009932A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сабина Израилевна Фишер
Бабкен Вартанович Багдасарян
Тофик Гасанович Алхазов
Нури Теймурович Султанов
Любовь Александровна Шаповалова
Фаина Ивановна Ширинбекова
Валентина Михайловна Андросова
Фарида Газанфаровна Мирзоева
Original Assignee
Ордена Трудовго Красного Знамени Институт Нефтехимических Процессов Им.Академика Ю.Г.Мамедалиева
Азербайджанский Институт Нефти И Нефтехимии Им.М.Азизбекова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ордена Трудовго Красного Знамени Институт Нефтехимических Процессов Им.Академика Ю.Г.Мамедалиева, Азербайджанский Институт Нефти И Нефтехимии Им.М.Азизбекова filed Critical Ордена Трудовго Красного Знамени Институт Нефтехимических Процессов Им.Академика Ю.Г.Мамедалиева
Priority to SU2009932A priority Critical patent/SU485752A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU485752A1 publication Critical patent/SU485752A1/en

Links

Description

бах разделени  жидких углеводорйдов и органических соединений с функциональными группами, в том числе и высококип щих.bach separation of liquid carbohydrates and organic compounds with functional groups, including high boilers.

Сн ты следующие хроматограммы.See the following chromatograms.

Хроматограмма н-парафинов Сд-Cis: зернение адсорбента 0,2-0,4 мм, длина колонки 2,4 м, программирование от 15 до 235°С, скорость газа-носител  гели  40 мл/мин, хроматограф Хром-3, детектор ПИД;Cd-Cis n-paraffin chromatogram: granulation of the adsorbent 0.2-0.4 mm, column length 2.4 m, programming from 15 to 235 ° С, speed of carrier gas, gels 40 ml / min, Chrom-3 chromatograph, detector PID;

Хроматограмма алкилбензолов: зернение адсорбента 0,2-0,4 мм, длина колонки 1,2 м, температура 162°С, скорость газа-носител  водорода 120 мл/мин, хроматограф ХЛ-4;Alkylbenzene chromatogram: adsorbent granulation 0.2-0.4 mm, column length 1.2 m, temperature 162 ° C, hydrogen carrier gas rate 120 ml / min, chromatograph CHL-4;

Хроматограммы альдегидов и спиртов: зернение адсорбента 0,2-0,4 мм, длина колонки 1,2 м, скорость газа-носител  азота 40 мл/мин, хроматограф Хром-2, детектор ПИД; температура 125°С и -УОС;Chromatograms of aldehydes and alcohols: adsorbent granulation of 0.2-0.4 mm, column length 1.2 m, carrier gas of nitrogen 40 ml / min, chromatograph Chrom-2, FID detector; temperature 125 ° С and -OS;

Хроматограмма смеси газообразных углеводородов зернение адсорбента 0,2-0,5 мм, длина колонки 1,2 м, температура ЗОС, скорость газа-носител  водорода 80 мл/мин, хроматограф ХЛ-4;Chromatogram of a mixture of gaseous hydrocarbons; granulation of the adsorbent 0.2–0.5 mm; column length: 1.2 m; temperature; AIA; hydrogen carrier gas speed: 80 ml / min; chromatograph CL-4;

Хроматограмма смеси газов: зернение адсорбента 0,2-0,5 мм, длина колонки 3 м, температура 50°С, скорость газа-носител  водорода 50 мл/мин, хроматограф ХЛ-4.Chromatogram of gas mixture: adsorbent granulation of 0.2-0.5 mm, column length 3 m, temperature 50 ° С, speed of carrier gas 50 ml / min, chromatograph CL-4.

Полученные результаты показали высокую инертность и большую эффективность условий работы хроматографических колонок с предложенным адсорбентом.The results obtained showed high inertia and greater efficiency of the working conditions of chromatographic columns with the proposed adsorbent.

При этом характеристики удерживани  компонентов после нескольких мес цев работы колонок, заполненных предложенным адсорбентом , посто нны, и во всех случа х пики высококип щих углеводородов и пол рных соединений симметричны, что указывает на однородность взаимодействи  этих веществ с поверхностью адсорбента (коэффициент асимметрии З-метилбутин-1-ол-З равен 1, а трет.-бутилового спирта 1,2).At the same time, the retention characteristics of the components after several months of operation of the columns filled with the proposed adsorbent are constant, and in all cases the peaks of high-boiling hydrocarbons and polar compounds are symmetrical, which indicates the uniformity of the interaction of these substances with the surface of the adsorbent (asymmetry factor Z-methylbutin -1-ol-3 is 1, and tert.-butyl alcohol 1,2).

Кроме того, отсутствие упругости паров сорбентов (ввиду прокаливани  при температуре выше 1000°С) и хороша  стабильность нулевой линии позвол ет использовать колонни с предложенным адсорбентом в комплексе с очень чувствительными детекторами и при программировании до 1000°С.In addition, the lack of vapor pressure of sorbents (due to calcination at temperatures above 1000 ° C) and good stability of the zero line allows the use of columns with the proposed adsorbent in combination with very sensitive detectors and when programming up to 1000 ° C.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Адсорбент дл  газоадсорбционной хроматографии , включающий глину, отличающийс  тем, что, с целью улучшени  разделительной способности, повышени  механической прочности и термостабильности адсорбента, он дополнительно содержит каолин, кварцевый песок и аморфную двуокись при следующем соотношении компонентов, ГлинаAn adsorbent for gas adsorption chromatography, including clay, characterized in that, in order to improve the separation ability, increase the mechanical strength and thermal stability of the adsorbent, it additionally contains kaolin, silica sand and amorphous dioxide in the following ratio of components, Clay КаолииKaoli Кварцевый песокQuartz sand Аморфна  двуокись кремни  Amorphous silica
SU2009932A 1974-03-26 1974-03-26 Adsorbent for gas adsorption chromatography SU485752A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2009932A SU485752A1 (en) 1974-03-26 1974-03-26 Adsorbent for gas adsorption chromatography

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2009932A SU485752A1 (en) 1974-03-26 1974-03-26 Adsorbent for gas adsorption chromatography

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU485752A1 true SU485752A1 (en) 1975-09-30

Family

ID=20580058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2009932A SU485752A1 (en) 1974-03-26 1974-03-26 Adsorbent for gas adsorption chromatography

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU485752A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0635300A1 (en) * 1993-07-19 1995-01-25 Snow Brand Milk Products Co., Ltd. Column packings for liquid chromatography
RU2533138C2 (en) * 2012-12-26 2014-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Method of purifying gases from carbon dioxide

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0635300A1 (en) * 1993-07-19 1995-01-25 Snow Brand Milk Products Co., Ltd. Column packings for liquid chromatography
RU2533138C2 (en) * 2012-12-26 2014-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Method of purifying gases from carbon dioxide

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Patton et al. Separation and analysis of gases and volatile liquids by gas chromatography
Katsanos et al. Reversed-flow gas chromatography applied to physicochemical measurements
Berezkin Analytical reaction gas chromatography
US3116161A (en) Method for preparing a chromato graphic column support
Kotsev et al. A thermodesorption study of the system olefin-NiO
Cvetanović et al. GAS CHROMATOGRAPHIC SEPARATION OF DEUTERIUM-SUBSTITUTED OLEFINS BY UNSTABLE COMPLEX FORMATION
Spencer Rapid Separation of Xylenes and Ethylbenzene by Gas Chromatography Using Packed Columns.
Kobayashi et al. Physicochemical measurements by gas chromatography
Karaiskakis et al. Measurement of diffusion coefficients in multicomponent gas mixtures by the reversed-flow technique
SU485752A1 (en) Adsorbent for gas adsorption chromatography
US3103807A (en) Liquid sample injection in a chromatographic apparatus
GB1230202A (en)
US3032953A (en) Process and apparatus for gas chromatography
Barrer et al. Gas chromatography and mixture isotherms in alkyl ammonium bentonites
Nakae et al. Chromatographic behaviour of alkylbenzenes and alkyl benzoates on porous micro-spherical poly (styrene-divinylbenzene) gel
Zlatkis et al. Carbon molecular sieve columns for trace analysis in gas chromatography
Wardencki et al. Dynamic adsorption of thiophenes, thiols and sulphides from n-heptane solutions on molecular sieve 13X
Di Corcia et al. Evaluation of modified graphitized carbon black for the analysis of light hydrocarbons
GB923054A (en) Gas chromatography method
Bruner et al. The use of high-efficiency packed columns for gas-solid chromatography: I. The complete separation of 14N2 15N2
Di Corcia et al. The use of high efficiency packed columns for gas—solid chromatography: II. The semi-preparative separation of isotopic mixtures
Cooke et al. Use of transition metal chlorides as salt modifiers in gas-solid chromatography
Lee et al. An Experimental Method for the Determination of Macropore Diffusivities for Liquids in Molecular Sieve Pellets
Vejrosta et al. Comparison of the distribution constants of benzene in different chromatographic sorbent-gas systems. Determined by direct measurement of sorption equilibria and calculated from gas chromatographic retention data
Andronikashvili et al. Chromatographic separation of hydrocarbon gases on zeolites with the use of carbon dioxide as carrier gas