Liczba płytek teoretycznych przy danej rozdzielczości i współczynniku separacji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Liczba półek teoretycznych z podanymi R i SF = ((4*Rozkład)^2)/((Współczynnik separacji-1)^2)
NRandSF = ((4*R)^2)/((β-1)^2)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Liczba półek teoretycznych z podanymi R i SF - Liczba półek teoretycznych z podanymi R i SF jest zdefiniowana jako stosowana do określenia wydajności kolumny na podstawie obliczeń, w których im większa liczba półek teoretycznych, tym ostrzejsze piki.
Rozkład - Rozdzielczość definiuje się jako zdolność rozdzielczą kolumny.
Współczynnik separacji - Współczynnik separacji to termin opisujący skuteczność separacji dwóch substancji rozpuszczonych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rozkład: 11 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik separacji: 7 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
NRandSF = ((4*R)^2)/((β-1)^2) --> ((4*11)^2)/((7-1)^2)
Ocenianie ... ...
NRandSF = 53.7777777777778
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
53.7777777777778 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
53.7777777777778 53.77778 <-- Liczba półek teoretycznych z podanymi R i SF
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

9 Liczba płyt teoretycznych Kalkulatory

Liczba płytek teoretycznych o podanym czasie retencji i połowie szerokości piku
Iść Liczba półek teoretycznych z podanymi RT i HP = (5.55*(Czas retencji)^2)/((Połowa średniej szerokości szczytów)^2)
Współczynnik separacji przy danej rozdzielczości i liczbie płytek teoretycznych
Iść Współczynnik separacji podany TP = (((4*Rozkład)/sqrt(Liczba płyt teoretycznych))+1)
Liczba płytek teoretycznych z podanym czasem retencji i odchyleniem standardowym
Iść Liczba półek teoretycznych z podanymi RT i SD = ((Czas retencji)^2)/((Odchylenie standardowe)^2)
Liczba płytek teoretycznych o podanym czasie retencji i szerokości piku
Iść Liczba półek teoretycznych z podanymi RT i WP = (16*((Czas retencji)^2))/((Szerokość szczytu)^2)
Liczba płyt teoretycznych podana Długość kolumny i odchylenie standardowe
Iść Liczba półek teoretycznych podanych L i SD = ((Długość kolumny)^2)/((Odchylenie standardowe)^2)
Liczba płyt teoretycznych podana Długość kolumny i szerokość piku
Iść Liczba tablic teoretycznych podanych L i W = (16*((Długość kolumny)^2))/((Szerokość szczytu)^2)
Liczba płytek teoretycznych przy danej rozdzielczości i współczynniku separacji
Iść Liczba półek teoretycznych z podanymi R i SF = ((4*Rozkład)^2)/((Współczynnik separacji-1)^2)
Liczba płyt teoretycznych podana Długość i wysokość kolumny
Iść Liczba podanych półek teoretycznych L i H = (Długość kolumny/Wysokość płyty)
Wysokość kolumny podana Liczba płyt teoretycznych
Iść Podana wysokość płyty TP = (Długość kolumny/Liczba płyt teoretycznych)

15 Liczba półek teoretycznych i współczynnik pojemności Kalkulatory

Współczynnik przepustowości dla fazy stacjonarnej i fazy ruchomej
Iść Współczynnik wydajności = (Koncentracja fazy stacjonarnej*Objętość fazy stacjonarnej)/(Koncentracja fazy ruchomej*Wolumen fazy mobilnej)
Współczynnik przepustowości przy danym współczynniku podziału i objętości fazy ruchomej i stacjonarnej
Iść Współczynnik pojemności przy danym podziale Współczynnik = Współczynnik podziału*(Objętość fazy stacjonarnej/Wolumen fazy mobilnej)
Współczynnik pojemności podana objętość retencji i objętość niezatrzymana
Iść Współczynnik wydajności związku = (Objętość retencji-Niezatrzymana objętość fazy ruchomej)/Niezatrzymana objętość fazy ruchomej
Współczynnik pojemności ze względu na czas retencji i czas podróży fazy ruchomej
Iść Współczynnik wydajności związku = (Czas retencji-Niezatrzymany czas podróży Solute)/Niezatrzymany czas podróży Solute
Liczba płytek teoretycznych o podanym czasie retencji i połowie szerokości piku
Iść Liczba półek teoretycznych z podanymi RT i HP = (5.55*(Czas retencji)^2)/((Połowa średniej szerokości szczytów)^2)
Współczynnik separacji przy danej rozdzielczości i liczbie płytek teoretycznych
Iść Współczynnik separacji podany TP = (((4*Rozkład)/sqrt(Liczba płyt teoretycznych))+1)
Współczynnik pojemności substancji rozpuszczonej 1 dla względnej retencji
Iść Współczynnik wydajności 1 = (Współczynnik pojemności substancji rozpuszczonej 2/Retencja względna)
Współczynnik pojemności substancji rozpuszczonej 2 dla względnej retencji
Iść Współczynnik wydajności 2 = (Retencja względna*Współczynnik pojemności substancji rozpuszczonej 1)
Liczba płytek teoretycznych z podanym czasem retencji i odchyleniem standardowym
Iść Liczba półek teoretycznych z podanymi RT i SD = ((Czas retencji)^2)/((Odchylenie standardowe)^2)
Liczba płytek teoretycznych o podanym czasie retencji i szerokości piku
Iść Liczba półek teoretycznych z podanymi RT i WP = (16*((Czas retencji)^2))/((Szerokość szczytu)^2)
Liczba płyt teoretycznych podana Długość kolumny i odchylenie standardowe
Iść Liczba półek teoretycznych podanych L i SD = ((Długość kolumny)^2)/((Odchylenie standardowe)^2)
Liczba płyt teoretycznych podana Długość kolumny i szerokość piku
Iść Liczba tablic teoretycznych podanych L i W = (16*((Długość kolumny)^2))/((Szerokość szczytu)^2)
Liczba płytek teoretycznych przy danej rozdzielczości i współczynniku separacji
Iść Liczba półek teoretycznych z podanymi R i SF = ((4*Rozkład)^2)/((Współczynnik separacji-1)^2)
Liczba płyt teoretycznych podana Długość i wysokość kolumny
Iść Liczba podanych półek teoretycznych L i H = (Długość kolumny/Wysokość płyty)
Wysokość kolumny podana Liczba płyt teoretycznych
Iść Podana wysokość płyty TP = (Długość kolumny/Liczba płyt teoretycznych)

Liczba płytek teoretycznych przy danej rozdzielczości i współczynniku separacji Formułę

Liczba półek teoretycznych z podanymi R i SF = ((4*Rozkład)^2)/((Współczynnik separacji-1)^2)
NRandSF = ((4*R)^2)/((β-1)^2)

Co to jest chromatografia?

Proces separacji oparty na różnych współczynnikach podziału różnych substancji rozpuszczonych między dwiema fazami. Obejmująca interakcję substancji rozpuszczonej i dwóch faz Faza ruchoma: gaz lub ciecz, która przemieszcza się przez kolumnę. Faza stacjonarna: ciało stałe lub ciecz, które pozostaje na miejscu.

Jakie są rodzaje chromatografii?

1) Chromatografia adsorpcyjna 2) Chromatografia jonowymienna 3) Chromatografia z podziałem 4) Chromatografia z wykluczaniem wielkości cząsteczek 5) Chromatografia powinowactwa

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!