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Partie 1 • Méthodes séparatives
Tableau 3.1 Constantes de McReynolds (DI) de quelques phases stationnaires.
Phase stat.
benzène
1-butanol
2-pentanone
nitropropane
pyridine
Squalane
0
0
0
0
0
SPB-Octyl
3
14
11
12
11
SE-30 (OV-1)
16
55
44
65
42
Carbowax 20M
322
536
368
572
510
OV-210
146
238
358
468
310
indice de Kovats des 5 composés témoins (X Y Z U S ) sur squalane
I squalane
653
590
627
652
699
Les calculs précédents des indices de rétention impliquent que les mesures soient effectuées dans des conditions isothermes. En programmation de température, ils donnent encore
de bons résultats en substituant, dans la formule 3.7, les temps de rétention aux logarithmes
correspondants.
3.11 CHROMATOGRAPHIE « MULTIDIMENSIONNELLE »
En réunissant dans un montage particulier deux colonnes ayant des sélectivités différentes
on peut associer des mécanismes de séparation distincts (fig. 3.20). Le dispositif permet
de recueillir une fraction non résolue à l’issue de la première colonne pour la ré-injecter
ensuite dans la seconde colonne. L’installation comporte donc deux détecteurs et une vanne
d’introduction entre les deux colonnes.
inj. n° 1
dét. n° 1
dét. n° 2
inj. n° 2
colonne B
colonne A
temps
temps
colonne A
colonne B
EtOH + C H
6 6
C H
6 6
EtOH
vanne
Figure 3.20 Chromatographie bidimensionnelle et exemple de séparation en suivant ce procédé.
Agencement des deux colonnes avec les deux détecteurs et la vanne d’injection intermédiaire. Dans l’exemple ci-dessus, la colonne A, polaire, ne sépara pas l’éthanol du
benzène. La fraction correspondante est ré-injectée dans la colonne B, non polaire, dans
laquelle la séparation a lieu (d’après un document Thermoquest).
Partie 1 • Méthodes séparatives
Tableau 3.1 Constantes de McReynolds (DI) de quelques phases stationnaires.
Phase stat.
benzène
1-butanol
2-pentanone
nitropropane
pyridine
Squalane
0
0
0
0
0
SPB-Octyl
3
14
11
12
11
SE-30 (OV-1)
16
55
44
65
42
Carbowax 20M
322
536
368
572
510
OV-210
146
238
358
468
310
indice de Kovats des 5 composés témoins (X Y Z U S ) sur squalane
I squalane
653
590
627
652
699
Les calculs précédents des indices de rétention impliquent que les mesures soient effectuées dans des conditions isothermes. En programmation de température, ils donnent encore
de bons résultats en substituant, dans la formule 3.7, les temps de rétention aux logarithmes
correspondants.
3.11 CHROMATOGRAPHIE « MULTIDIMENSIONNELLE »
En réunissant dans un montage particulier deux colonnes ayant des sélectivités différentes
on peut associer des mécanismes de séparation distincts (fig. 3.20). Le dispositif permet
de recueillir une fraction non résolue à l’issue de la première colonne pour la ré-injecter
ensuite dans la seconde colonne. L’installation comporte donc deux détecteurs et une vanne
d’introduction entre les deux colonnes.
inj. n° 1
dét. n° 1
dét. n° 2
inj. n° 2
colonne B
colonne A
temps
temps
colonne A
colonne B
EtOH + C H
6 6
C H
6 6
EtOH
vanne
Figure 3.20 Chromatographie bidimensionnelle et exemple de séparation en suivant ce procédé.
Agencement des deux colonnes avec les deux détecteurs et la vanne d’injection intermédiaire. Dans l’exemple ci-dessus, la colonne A, polaire, ne sépara pas l’éthanol du
benzène. La fraction correspondante est ré-injectée dans la colonne B, non polaire, dans
laquelle la séparation a lieu (d’après un document Thermoquest).
