4 • Chromatographie ionique
97
chromatogramme
1 2
3
4
5
6
+
+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +
+
+
+
+
+
suppresseur
colonne séparative
suppresseur à fibre creuse installé
en aval d'une colonne séparatrice anionique
élution de l'anion Aa)
suppresseur à membrane autorégénérée
installé en aval d'une colonne cationique
élution du cation M+
H SO
2
4
H SO
2
4
Na SO
2
4
SO 4
– –
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
A
–
A
–
A
–
HCO + H
3
–
+
HCO 3
–
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
H CO
2
3
H CO
2
3
SO 4
– –
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
vers le détecteur
vers le détecteur
membrane perméable
aux cations
Cl
–
Cl
–
Cl
–
Cl
–
membrane perméable
aux anions
OH
–
OH
–
OH
–
M
+
M
+
M
+
H
+
anode
cathode
(& O )
2
(& H )
2
b)
séparation de cations
colonne IC-Pak (Soc. Waters)
150 x 3,9 mm
détection : conductivité
élution : 0,1 M EDTA/3 mM HNO
débit 1 mL/min
3
1 - Li
2 - Na
3 - NH
4 - K
5 - Mg
6 - Ca
4
15 min
c)
Figure 4.10 Principe de fonctionnement d’un suppresseur à membrane
et d’un suppresseur à régénération électrochimique.
Il existe deux types de membranes, les unes perméables aux cations (H + et ici Na + ),
les autres aux anions (OH − et ici Cl − ). a) Le modèle à membrane microporeuse cationique est adapté à l’élution des anions. Seuls les cations peuvent traverser la membrane
(qui correspond en fait à une paroi polyanionique fixe repoussant, par conséquent, les
anions de la solution) ; b) le modèle à électro-désionisation fait ici appel à un suppresseur à membrane anionique, utilisé, par opposition au modèle précédent, en aval d’une
colonne cationique. Il est régénéré en ions par électrolyse de l’eau. Noter, dans les deux
cas, la circulation à contre-courant entre la phase éluée et la solution du suppresseur
post-colonne ; c) exemple d’une séparation de cations inorganiques (concentrations de
l’ordre du ppm) utilisant un suppresseur de ce type.
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
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suppresseur
colonne séparative
suppresseur à fibre creuse installé
en aval d'une colonne séparatrice anionique
élution de l'anion Aa)
suppresseur à membrane autorégénérée
installé en aval d'une colonne cationique
élution du cation M+
H SO
2
4
H SO
2
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Na SO
2
4
SO 4
– –
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
A
–
A
–
A
–
HCO + H
3
–
+
HCO 3
–
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
H CO
2
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H CO
2
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SO 4
– –
Na
+
Na
+
Na
+
Na
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vers le détecteur
vers le détecteur
membrane perméable
aux cations
Cl
–
Cl
–
Cl
–
Cl
–
membrane perméable
aux anions
OH
–
OH
–
OH
–
M
+
M
+
M
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H
+
anode
cathode
(& O )
2
(& H )
2
b)
séparation de cations
colonne IC-Pak (Soc. Waters)
150 x 3,9 mm
détection : conductivité
élution : 0,1 M EDTA/3 mM HNO
débit 1 mL/min
3
1 - Li
2 - Na
3 - NH
4 - K
5 - Mg
6 - Ca
4
15 min
c)
Figure 4.10 Principe de fonctionnement d’un suppresseur à membrane
et d’un suppresseur à régénération électrochimique.
Il existe deux types de membranes, les unes perméables aux cations (H + et ici Na + ),
les autres aux anions (OH − et ici Cl − ). a) Le modèle à membrane microporeuse cationique est adapté à l’élution des anions. Seuls les cations peuvent traverser la membrane
(qui correspond en fait à une paroi polyanionique fixe repoussant, par conséquent, les
anions de la solution) ; b) le modèle à électro-désionisation fait ici appel à un suppresseur à membrane anionique, utilisé, par opposition au modèle précédent, en aval d’une
colonne cationique. Il est régénéré en ions par électrolyse de l’eau. Noter, dans les deux
cas, la circulation à contre-courant entre la phase éluée et la solution du suppresseur
post-colonne ; c) exemple d’une séparation de cations inorganiques (concentrations de
l’ordre du ppm) utilisant un suppresseur de ce type.
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
