16
Partie 1 • Méthodes séparatives
gramme pour avoir une valeur repère, à défaut de savoir si la colonne permet de réussir une
séparation donnée.
N = 16
t 2
R
v 2
(1.9)
N = 5,54
t 2
R
d 2
(1.10)
1.6.2 Efficacité réelle (nombre de plateaux théoriques effectifs)
Afin de comparer les performances de colonnes de conceptions différentes, vis-à-vis d’un
même composé, – c’était notamment le cas en CPG lorsqu’on voulait comparer les performances d’une colonne capillaire et d’une colonne remplie – on remplace le temps total t R
qui figure dans les expressions 1.8 à 1.10 par le temps de rétention réduit t
R qui ne tient pas
compte du temps mort t M passé par le composé dans la phase mobile. Les trois précédentes
expressions deviennent :
N eff =
t 2
R
s 2
(1.11)
N eff = 16
t 2
R
v 2
(1.12)
N eff = 5,54
t 2
R
d 2
(1.13)
On considère actuellement que ces trois dernières relations ne sont plus de grande utilité.
1.6.3 Hauteur de plateau
La hauteur équivalent à un plateau théorique H a déjà été définie (formule 1.5). Ce paramètre est calculé pour des composés de référence car il permet de comparer des colonnes
de longueurs différentes, bien qu’il ne s’agisse en aucune façon d’une constante. Sa valeur
dépend du composé choisi et des conditions de l’expérience.
En chromatographie gazeuse, on a longtemps utilisé une valeur corrigée appelée hauteur
de plateau effectif H eff faisant intervenir l’efficacité réelle à la place de l’efficacité théorique.
Le calcul de H eff à partir de l’efficacité réelle utilise l’expression 1.14 :
H eff =
L
N eff
(1.14)
Hauteur de plateau réduite. En chromatographie dont la phase mobile est un liquide
et pour les colonnes dont le remplissage est formé de particules sphériques, on rencontre
assez souvent la hauteur de plateau réduite, h, qui tient compte du diamètre moyen d m des
particules. On élimine en quelque sorte l’effet de la taille des particules. Des colonnes présentant le même rapport (longueur de la colonne)/(diamètre des particules) conduisent à des
performances semblables.
h =
H
d m
=
L
N ·d m
(1.15)
Partie 1 • Méthodes séparatives
gramme pour avoir une valeur repère, à défaut de savoir si la colonne permet de réussir une
séparation donnée.
N = 16
t 2
R
v 2
(1.9)
N = 5,54
t 2
R
d 2
(1.10)
1.6.2 Efficacité réelle (nombre de plateaux théoriques effectifs)
Afin de comparer les performances de colonnes de conceptions différentes, vis-à-vis d’un
même composé, – c’était notamment le cas en CPG lorsqu’on voulait comparer les performances d’une colonne capillaire et d’une colonne remplie – on remplace le temps total t R
qui figure dans les expressions 1.8 à 1.10 par le temps de rétention réduit t
R qui ne tient pas
compte du temps mort t M passé par le composé dans la phase mobile. Les trois précédentes
expressions deviennent :
N eff =
t 2
R
s 2
(1.11)
N eff = 16
t 2
R
v 2
(1.12)
N eff = 5,54
t 2
R
d 2
(1.13)
On considère actuellement que ces trois dernières relations ne sont plus de grande utilité.
1.6.3 Hauteur de plateau
La hauteur équivalent à un plateau théorique H a déjà été définie (formule 1.5). Ce paramètre est calculé pour des composés de référence car il permet de comparer des colonnes
de longueurs différentes, bien qu’il ne s’agisse en aucune façon d’une constante. Sa valeur
dépend du composé choisi et des conditions de l’expérience.
En chromatographie gazeuse, on a longtemps utilisé une valeur corrigée appelée hauteur
de plateau effectif H eff faisant intervenir l’efficacité réelle à la place de l’efficacité théorique.
Le calcul de H eff à partir de l’efficacité réelle utilise l’expression 1.14 :
H eff =
L
N eff
(1.14)
Hauteur de plateau réduite. En chromatographie dont la phase mobile est un liquide
et pour les colonnes dont le remplissage est formé de particules sphériques, on rencontre
assez souvent la hauteur de plateau réduite, h, qui tient compte du diamètre moyen d m des
particules. On élimine en quelque sorte l’effet de la taille des particules. Des colonnes présentant le même rapport (longueur de la colonne)/(diamètre des particules) conduisent à des
performances semblables.
h =
H
d m
=
L
N ·d m
(1.15)
