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[主观题]

已知M和N两个化合物在水和正己烷之间的分配系数(K=[在水相中的浓度]/[在正己烷中的浓度])分别为6.01和6.20,现在用含有吸附水的硅胶色谱柱分离,以正己烷为流动相。已知色谱柱内的固定相体积与流动相体积之比为0.422,请计算:(1)组分M和N的容量因子和两组分的选择性因子;(2)若使两组分的分离度达到1.5,需要多少理论塔板数?(3)如果色谱柱的理论塔板高度为0.022mm,则所需柱长为多少?(4)如果流动相的线性流速为7.10cm•min-1,那么,多长时间可以将两组分从该色谱柱上洗脱?

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更多“已知M和N两个化合物在水和正己烷之间的分配系数(K=[在水相中的浓度]/[在正己烷中的浓度])分别为6.01和6.20,现在用含有吸附水的硅胶色谱柱分离,以正己烷为流动相。已知色谱柱内的固定相体积与流…”相关的问题

第1题

已知药品A和B在水和正己烷中的分配系数K=C水/C乙烷分别为5.64和5.23,在以硅胶为载体、水为固定相的色谱柱中

已知药品A和B在水和正己烷中的分配系数K=C/C乙烷分别为5.64和5.23,在以硅胶为载体、水为固定相的色谱柱中分离,用正己烷为流动相(Vs/Vm=0.588),试计算:

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第2题

已知药品A和B在水和正己烷中的分配系数分别为KA=6.50,KB=6.31,在以硅胶为载体、水为固定相的色谱柱中分离,正

已知药品A和B在水和正己烷中的分配系数分别为KA=6.50,KB=6.31,在以硅胶为载体、水为固定相的色谱柱中分离,正己烷为流动相,相比β=2.37。计算:

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第3题

甲醇、水、三氯甲烷和正己烷的极性参数P'分别为5.1,10.2,4.1和0.1,在正相键合相色谱中的强度是()。

A.A.甲醇>水>三氯甲烷>正己烷

B.B.正己烷>三氯甲烷>水>甲醇

C.C.正己烷>三氯甲烷>甲醇>水

D.D.水>甲醇>三氯甲烷>正己烷

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第4题

从分布平衡研究中,测定溶质M和N在水和正己烷之间的分布平衡常数(K=[M]H2O/[N]、)分别为 6.01

从分布平衡研究中,测定溶质M和N在水和正己烷之间的分布平衡常数(K=[M]H2O/[N]、)分别为 6.01和 6.20。采用吸附水的硅胶填充柱,以正己烷为流动相分离两组分,已知填充柱的VS/VM为 0.442,试计算:(1)各组分保留因子。(2)两组分间的选择因子。(3)实现两组分间分离度为L5需多少理论塔板数?(4)者填充柱的板高H为2.2x10^-3cm,需多长色谱柱?(5)如流动相流速为7.10cm/min,洗出两组分需多少时间?

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第5题

在液液分配色谱中,下列哪对固定相/流动相的组成符合反相色谱形式( )

A.石蜡油/正己烷

B.石油醚/苯

C.甲醇/水

D.氯仿/水

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第6题

用某化合物λmax(正己烷)=329nm,λmax(水)=305nm,该吸收跃迁类型为()。

A、n→σ*

B、n→π*

C、σ→σ*

D、π→π*

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第7题

分配系数大就是指溶质分配在有机溶剂中的量多,也就是说在有机相中的(),而分配在水中的浓度小,利用这一特性就可将该培质自水相革取有有机相中,从而达到()的目的。

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第8题

在25℃时,已知氨气在水和氯仿中的分配系数为2.5,现测得水中氨气的浓度为0.015mol/L,求氨气在氯仿中的溶解度。

在25℃时,已知氨气在水和氯仿中的分配系数为2.5,现测得水中氨气的浓度为0.015mol/L,求氨气在氯仿中的溶解度。

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第9题

在分配柱色谱中,分配系数K值小的组分( )

A.被吸附的不牢固

B.在流动相中浓度低

C.移动速度慢

D.移动速度快

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第10题

在360K时,水(A)与异丁醇(B)部分互溶,异丁醇在水相中的摩尔分数xB=0.021。已知水相中的异丁醇符合Henry定律,H

在360K时,水(A)与异丁醇(B)部分互溶,异丁醇在水相中的摩尔分数xB=0.021。已知水相中的异丁醇符合Henry定律,Henry系数kx,B=1.58×106Pa。试计算与之平衡的气相中,水与异丁醇的分压。已知水的摩尔汽化热为40.66kJ·mol-1,且不随温度而变化。设气体为理想气体。

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