Volumen der stationären Phase bei gegebenem Kapazitätsfaktor und Verteilungskoeffizient Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Volumen der stationären Phase = (Kapazitätsfaktor*Volumen der mobilen Phase)/Verteilungskoeffizient
Vs = (k'*Vmobile phase)/K
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Volumen der stationären Phase - (Gemessen in Kubikmeter) - Das Volumen der stationären Phase ist die Menge des bewegungslosen Teils der Chromatographiesäule.
Kapazitätsfaktor - Der Kapazitätsfaktor ist direkt proportional zum Retentionsfaktor. Je länger eine Komponente von der Säule zurückgehalten wird, desto größer ist der Kapazitätsfaktor.
Volumen der mobilen Phase - (Gemessen in Kubikmeter) - Das Volumen der mobilen Phase ist die Menge des Lösungsmittels, die durch die Chromatographiesäule läuft.
Verteilungskoeffizient - Der Verteilungskoeffizient ist definiert als das Verhältnis der Gleichgewichtskonzentrationen eines gelösten Stoffes in einem Zweiphasensystem aus zwei weitgehend nicht mischbaren Lösungsmitteln.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kapazitätsfaktor: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Volumen der mobilen Phase: 5 Liter --> 0.005 Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Verteilungskoeffizient: 40 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vs = (k'*Vmobile phase)/K --> (3*0.005)/40
Auswerten ... ...
Vs = 0.000375
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.000375 Kubikmeter -->0.375 Liter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.375 Liter <-- Volumen der stationären Phase
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

6 Volumen und Konzentration der mobilen und stationären Phase Taschenrechner

Konzentration der mobilen Phase bei gegebenem Kapazitätsfaktor
​ Gehen Konzentration der mobilen Phase = (Volumen der stationären Phase*Konzentration der stationären Phase)/(Volumen der mobilen Phase*Kapazitätsfaktor)
Volumen der mobilen Phase bei gegebenem Kapazitätsfaktor
​ Gehen Volumen der mobilen Phase = (Volumen der stationären Phase*Konzentration der stationären Phase)/(Kapazitätsfaktor*Konzentration der mobilen Phase)
Konzentration der stationären Phase bei gegebenem Kapazitätsfaktor
​ Gehen Konzentration der stationären Phase = (Konzentration der mobilen Phase*Volumen der mobilen Phase*Kapazitätsfaktor)/Volumen der stationären Phase
Volumen der stationären Phase bei gegebenem Kapazitätsfaktor
​ Gehen Volumen der stationären Phase = (Volumen der mobilen Phase*Konzentration der mobilen Phase*Kapazitätsfaktor)/Konzentration der stationären Phase
Volumen der stationären Phase bei gegebenem Kapazitätsfaktor und Verteilungskoeffizient
​ Gehen Volumen der stationären Phase = (Kapazitätsfaktor*Volumen der mobilen Phase)/Verteilungskoeffizient
Volumen der mobilen Phase bei gegebenem Kapazitätsfaktor und Verteilungskoeffizient
​ Gehen Volumen der mobilen Phase = Verteilungskoeffizient*(Volumen der stationären Phase/Kapazitätsfaktor)

Volumen der stationären Phase bei gegebenem Kapazitätsfaktor und Verteilungskoeffizient Formel

Volumen der stationären Phase = (Kapazitätsfaktor*Volumen der mobilen Phase)/Verteilungskoeffizient
Vs = (k'*Vmobile phase)/K

Was ist Chromatographie?

Ein Trennungsprozess, der auf den verschiedenen Verteilungskoeffizienten verschiedener gelöster Stoffe zwischen den beiden Phasen basiert. Einbeziehung der Wechselwirkung von gelöstem Stoff und zwei Phasen Mobile Phase: Ein Gas oder eine Flüssigkeit, die sich durch die Säule bewegt. Stationäre Phase: Ein Feststoff oder eine Flüssigkeit, die an Ort und Stelle bleibt.

Was sind die Arten der Chromatographie?

1) Adsorptionschromatographie 2) Ionenaustauschchromatographie 3) Partitionschromatographie 4) Molekulargrößenausschlusschromatographie 5) Affinitätschromatographie

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