Relatieve retentie gegeven capaciteitsfactor van twee componenten Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Daadwerkelijke relatieve retentie = (Capaciteitsfactor van opgeloste stof 2/Capaciteitsfactor van opgeloste stof 1)
αR = (k2'/k1')
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Daadwerkelijke relatieve retentie - Daadwerkelijke relatieve retentie is de verhouding van aangepaste retentietijden voor twee willekeurige componenten.
Capaciteitsfactor van opgeloste stof 2 - De capaciteitsfactor van opgeloste stof 2 is recht evenredig met de retentiefactor van opgeloste stof 2.
Capaciteitsfactor van opgeloste stof 1 - De capaciteitsfactor van opgeloste stof 1 is recht evenredig met de retentiefactor van opgeloste stof 1.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Capaciteitsfactor van opgeloste stof 2: 3.5 --> Geen conversie vereist
Capaciteitsfactor van opgeloste stof 1: 2.5 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
αR = (k2'/k1') --> (3.5/2.5)
Evalueren ... ...
αR = 1.4
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.4 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.4 <-- Daadwerkelijke relatieve retentie
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1600+ rekenmachines!

7 Relatieve en aangepaste retentie Rekenmachines

Relatieve retentie gegeven Aangepaste retentietijden
​ Gaan Daadwerkelijke relatieve retentie = (Aangepaste retentietijd van opgeloste stof 2/Aangepaste retentietijd van opgeloste stof 1)
Relatieve retentie gegeven partitiecoëfficiënt van twee componenten
​ Gaan Daadwerkelijke relatieve retentie = (Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 2/Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 1)
Relatieve retentie gegeven capaciteitsfactor van twee componenten
​ Gaan Daadwerkelijke relatieve retentie = (Capaciteitsfactor van opgeloste stof 2/Capaciteitsfactor van opgeloste stof 1)
Aangepaste retentie van tweede component gegeven relatieve retentie
​ Gaan Aangepaste retentietijd van Comp 2 = (Relatieve retentie*Aangepaste retentietijd van opgeloste stof 1)
Aangepaste retentie van eerste component gegeven relatieve retentie
​ Gaan Aangepaste retentietijd van Comp 1 = (Aangepaste retentietijd van opgeloste stof 2/Relatieve retentie)
Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 1 gegeven relatieve retentie
​ Gaan Verdelingscoëfficiënt van Comp 1 = (Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 2/Relatieve retentie)
Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 2 gegeven relatieve retentie
​ Gaan Verdelingscoëfficiënt van Comp 2 = (Relatieve retentie*Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 1)

13 Relatieve en aangepaste retentie en fase Rekenmachines

Molaire concentratie van derde component in tweede fase
​ Gaan Concentratie van opgeloste stof in fase 2 = (Concentratie van opgeloste stof in oplosmiddel 1/Distributiecoëfficiënt van oplossing)
Molaire concentratie van derde component in eerste fase
​ Gaan Concentratie van opgeloste stof in fase1 = (Distributiecoëfficiënt van oplossing*Concentratie opgeloste stoffen in oplosmiddel2)
Relatieve retentie gegeven Aangepaste retentietijden
​ Gaan Daadwerkelijke relatieve retentie = (Aangepaste retentietijd van opgeloste stof 2/Aangepaste retentietijd van opgeloste stof 1)
Relatieve retentie gegeven partitiecoëfficiënt van twee componenten
​ Gaan Daadwerkelijke relatieve retentie = (Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 2/Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 1)
Relatieve retentie gegeven capaciteitsfactor van twee componenten
​ Gaan Daadwerkelijke relatieve retentie = (Capaciteitsfactor van opgeloste stof 2/Capaciteitsfactor van opgeloste stof 1)
Aangepaste retentie van eerste component gegeven relatieve retentie
​ Gaan Aangepaste retentietijd van Comp 1 = (Aangepaste retentietijd van opgeloste stof 2/Relatieve retentie)
Aangepaste retentie van tweede component gegeven relatieve retentie
​ Gaan Aangepaste retentietijd van Comp 2 = (Relatieve retentie*Aangepaste retentietijd van opgeloste stof 1)
Mobiele fase Reistijd gegeven Capaciteitsfactor
​ Gaan Niet-vastgehouden reistijd voor opgeloste stoffen gegeven CP = (Retentietijd)/(Capaciteitsfactor:+1)
Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 1 gegeven relatieve retentie
​ Gaan Verdelingscoëfficiënt van Comp 1 = (Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 2/Relatieve retentie)
Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 2 gegeven relatieve retentie
​ Gaan Verdelingscoëfficiënt van Comp 2 = (Relatieve retentie*Verdelingscoëfficiënt van opgeloste stof 1)
Totale concentratie van opgeloste stof in organische fase
​ Gaan Concentratie in organisch oplosmiddel = (Distributieverhouding:*Concentratie in waterige fase)
Totale concentratie van opgeloste stof in waterige fase
​ Gaan Concentratie in waterig oplosmiddel = (Concentratie in organische fase/Distributieverhouding:)
Reistijd mobiele fase via kolom
​ Gaan Onbewaarde reistijd opgeloste stof door kolom = (Retentietijd-Aangepaste bewaartijd)

Relatieve retentie gegeven capaciteitsfactor van twee componenten Formule

Daadwerkelijke relatieve retentie = (Capaciteitsfactor van opgeloste stof 2/Capaciteitsfactor van opgeloste stof 1)
αR = (k2'/k1')

Wat is chromatografie?

Een scheidingsproces gebaseerd op de verschillende verdelingscoëfficiënten van verschillende opgeloste stoffen tussen de twee fasen. Betreffende de interactie van opgeloste stof (fen) en twee fasen Mobiele fase: een gas of vloeistof die door de kolom beweegt. Stationaire fase: een vaste stof of vloeistof die op zijn plaats blijft.

Wat zijn de soorten chromatografie?

1) Adsorptiechromatografie 2) Ionenuitwisselingschromatografie 3) Partitiechromatografie 4) Moleculaire grootte-uitsluitingschromatografie 5) Affiniteitschromatografie

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!