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第11章;11.1概论;11.3离子交换别离法;11.1概论;别离效果;常用别离方法;沉淀别离与富集;11.2液-液萃取别离法;;11.2.1萃取别离的根本原理;例,8-羟基喹啉-CHCl3对Al3+的萃取;分配系数与分配比;醋酸在和水中的分配;萃取率Thepercentextracted;屡次萃取;1〕用同样量的萃取剂,分屡次萃取比一次萃取的效率高;11.2.2萃取别离的类型与条件;Dithizone双硫腙;8-hydroquinolineandcupferron;萃取平衡;螯合物萃取中酸度的影响;离子缔合物萃取ionassociationextraction;例:在酸性介质中高分子胺对络阴离子的萃取;11.2.3萃取别离的实验方法;间歇萃取法;连续萃取法;Lower-densitysolventextraction;11.2.5萃取别离技术的开展;8.3.1离子交换树脂;聚苯乙烯磺酸型阳离子交换树脂;离子交换树脂的分类;Molecularimprinting分子印迹;交换反响;离子交换树脂的性能参数;交换容量的测定;I;11.3.2离子交换亲合力affinity;强酸型阳离子交换树脂别离例如;;11.3.4离子交换别离法的应用;微量组分的富集;11.4液相色谱别离法;洗脱;色谱别离法的分类〔原理〕;色谱别离法的分类〔支撑体形状〕;Stationaryphase;Adsorption;Partition;GelFiltration(Molecularexclusion);Affinity;Antigenandantibodyreactive;CaffeineMIP(molecularimprintedpolymer);description;Ionexchange;柱色谱;纸色谱paperchromatography;保存值——比移值Rf;保存值——相比照移值;容量因子;薄层色谱TLCThin-layerchromatography;CCD摄像四环素荧光斑点摄像;斑点转换为峰高;TLC定量测定〔面积积分〕;Two-dimensionHPTLC
High-performancethinlayerchromatography;TLCdiodearrayscanner;样品分析;11.5气浮别离法;11.6一些新的别离和富集方法简介;超临界流体萃取别离法
超临界流体萃取别离法是利用超临界流体作萃取剂在两相间进行的一种萃取方法。其流程如图11-4所示。;液膜萃取别离法
液膜萃取别离法吸取了液-液萃取的特点,又结合了透析过程中可以有效去除基体干扰的长处,具有高效、快速、简便、易于自动化等优点。液膜萃取别离法的根本原理是由渗透了与水互不相溶的有机溶剂的多孔聚四氟乙烯膜把水溶液分隔成两相--萃取相与被萃取相。试样水溶液的离子流入被萃取相与其中参加的某些试剂形成中性分子〔处于活化态〕。这种中性分子通过扩散溶入吸附在多孔聚四氟乙烯上的有机液膜中,再进一步扩散进入萃取相,一旦进入萃取相,中性分子受萃取相中化学条件的影响又分解为离子〔处于非活化态〕而无法再返回液膜中去。其结果使被萃取相中的物质-离子通过液膜进入萃取相中。;11.6.4毛细管电泳别离法
毛细管电泳别离法是在充有流动电解质的毛细管两端施加高电压,利用电位梯度及离子淌度的差异,实现流体中组分的电泳别离。
11.6.5微波萃取别离法
微波萃取别离法是利用微波能强化溶剂萃取的效率,使固体或半固体试样中的某些有机物成分与基体有效地别离,并能保持分析对象的原本化合物状态。
微波萃取别离法包括试样粉碎、与溶剂混合、微波辐射、别离萃取液等步骤,萃取一般在特定的密闭容器进行。;要点
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