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[主观题]

在1m的色谱柱上,空气通过需要1.10min,A组分和B组分的保留时间分别为5.80min和6.60min;峰底宽度分别为0.78min和0.82min。计算:(1)载气的平均线速度;(2)组分B的分配比;(3)两组分的分离度;(4)色谱柱的平均有效塔板数和平均有效塔板高度;(5)两组分峰从基线分离所需的柱长。

在1m的色谱柱上,空气通过需要1.10min,A组分和B组分的保留时间分别为5.80min和6.60min;峰底宽度分别为0.78min和0.82min。计算:(1)载气的平均线速度;(2)组分B的分配比;(3)两组分的分离度;(4)色谱柱的平均有效塔板数和平均有效塔板高度;(5)两组分峰从基线分离所需的柱长。

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第1题

在一根2m长的色谱柱上,组分A和组分B的保留时间分别为185s和175s,峰底宽度分别为1.8mm和1.2mm,记录纸走速为600mm•h^-1,计算:(1)分离度R。(2)如果要使两组分完全分离,色谱柱至少需增加多少米?

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第2题

已知乙酰水杨酸和水杨酸在一色谱柱上的保留时间分别为7.42分钟和8.92分钟,两峰的峰宽分别为0.88分钟和0.98分钟。计算两组分的分离度。该色谱柱是否适于此两组分的定量分析?

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第3题

在1m长的气相色谱柱上,某药物及其代谢产物的保留时间分别为5.80分钟和6.60分钟,两色谱峰的半峰宽分别为0.46分钟和0.48分钟,空气的保留时间为1.10分钟。计算:(1)代谢物的容量因子;(2)两组分的分离度;(3)以该药物计算色谱柱的有效塔板数;(4)在不改变塔板高度的条件下,分离度为1.5时所需柱长。
在1m长的气相色谱柱上,某药物及其代谢产物的保留时间分别为5.80分钟和6.60分钟,两色谱峰的半峰宽分别为0.46分钟和0.48分钟,空气的保留时间为1.10分钟。计算:(1)代谢物的容量因子;(2)两组分的分离度;(3)以该药物计算色谱柱的有效塔板数;(4)在不改变塔板高度的条件下,分离度为1.5时所需柱长。

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第4题

在某色谱条件下,组分A的保留时间为18.0min,组分B保留时间为25.0min,其死时间为2min,试计算:(1)组分B对A的相对保留值。(2)组分A,B的保留因子。(3)组分B通过色谱柱在流动相、固定相停留时间是多少?各占保留时间分数为多少?

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第5题

用一根色谱柱分离组分A,B,A峰与B峰保留时间分别为320秒钟和350秒钟,死时间为25秒钟,若两峰峰宽相等,要使两峰完全分离则色谱柱至少为多长?(假设理论塔板高度0.11mm)

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第6题

从色谱测得组分1流出时间为16.5min,组分2流出时间为26min,空气流出时间为1.5min,求:(1)组分2对组分1的相对保留时间;(2)色谱柱对组分1的容量比;(3)组分2的分子在固定相中停留时间。
从色谱测得组分1流出时间为16.5min,组分2流出时间为26min,空气流出时间为1.5min,求:(1)组分2对组分1的相对保留时间;(2)色谱柱对组分1的容量比;(3)组分2的分子在固定相中停留时间。

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第7题

在一根色谱柱上分离一个二元组分混合物,在一定条件下获得如下数据:to=1min,tR1=10min,tR2=13min,Y1=1min,Y2=1.2min,(1)画出色谱流出曲线,并在曲线上标出死时间和组分的保留时间。(2)用三种方法表示出组分2的色谱峰区域宽度各是多少?(3)利用组分2,计算色谱柱的有效塔板数。(4)计算二者分离度,并判断二组分是否完全分开。

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第8题

甲,乙两组分,在硅胶薄层板上用环己烷作流动相展开10cm,移动距离分别为1.25cm和1.00cm,计算:(1
甲,乙两组分,在硅胶薄层板上用环己烷作流动相展开10cm,移动距离分别为1.25cm和1.00cm,计算:(1

)两组分的Rf值?(2)若用此硅胶装成一长10cm的色谱柱,流动相仍为环己烷,流速1ml/min,测得死时问为1分钟。试推算甲乙两组分在此条件下的保留时间。(3)假设此色谱柱的n=5540/m,计算甲乙两组分的半峰宽和分离度。(4)若使两组分恰好完全分离,其他条件不变,色谱柱至少应为多长?(假设不变)

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第9题

在某一液相色谱柱上组分A流出需15.0分钟,组分B流出需25.0分钟,而不溶于固定相的物质C流出需2.0分钟。问:①B组分相对于A的相对保留值是多少?②组分A在柱中的容量因子是多少?③组分B在固定相中的时间是多少?

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第10题

在GC法中,对某一组分来说,一定柱长下,组分色谱峰的宽窄主要取决于组分在色谱柱中的( )。
在GC法中,对某一组分来说,一定柱长下,组分色谱峰的宽窄主要取决于组分在色谱柱中的()。

A.保留比

B.分配系数

C.扩散速度

D.分配比

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