1 • Chromatographie, aspects généraux
19
ou
a =
k 2
k 1
=
K 2
K 1
(1.25)
t M (ou t )
0
t R1
t R2
0
temps
ici, on a :
α =
α = 1,3
t' R2
t' R1
k =
1
t' R1
t M
k = 4
2
k = 3,08
1
k =
2
t' R2
t M
1
2
t' R2
t' R1
t M
Figure 1.7 Facteurs de rétention et de séparation entre deux composés adjacents.
Chaque composé a un facteur de rétention qui lui est propre. a à lui seul, ne permet
pas de savoir si la séparation est réellement possible. Sur cette figure, le facteur de
séparation est d’environ 1,3.
Pour des pics non adjacents, on définit le facteur de rétention relative r , qui, calculé
comme a, ne peut être inférieur à 1.
1.9 FACTEUR DE RÉSOLUTION ENTRE DEUX PICS
Pour traduire numériquement la plus ou moins bonne séparation entre deux composés, on
utilise le facteur de résolution R qui est calculé à partir du chromatogramme (fig. 1.8) :
R = 2
t R(2) − t R(1)
v 1 + v 2
(1.26)
Il existe, pour exprimer la résolution, d’autres relations dérivées des précédentes, établies
en vue de remplacer un paramètre par un autre, ou admettant des hypothèses simplificatrices.
Ainsi les deux expressions 1.27 et 1.28 sont-elles très souvent employées.
La relation 1.28 montre l’influence, sur la résolution, de l’efficacité, du facteur de capacité
et de la sélectivité. La figure 1.9 en est une vérification expérimentale.
R = 1,177
t R(2) − t R(1)
d 1 + d 2
(1.27)
R =
1
4
√
N 2 ·
a − 1
a
·
k 2
1 + k 2
(1.28)
R =
√
N
2
·
k 2 − k 1
k 1 + k 2 + 2
(1.29)
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
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ou
a =
k 2
k 1
=
K 2
K 1
(1.25)
t M (ou t )
0
t R1
t R2
0
temps
ici, on a :
α =
α = 1,3
t' R2
t' R1
k =
1
t' R1
t M
k = 4
2
k = 3,08
1
k =
2
t' R2
t M
1
2
t' R2
t' R1
t M
Figure 1.7 Facteurs de rétention et de séparation entre deux composés adjacents.
Chaque composé a un facteur de rétention qui lui est propre. a à lui seul, ne permet
pas de savoir si la séparation est réellement possible. Sur cette figure, le facteur de
séparation est d’environ 1,3.
Pour des pics non adjacents, on définit le facteur de rétention relative r , qui, calculé
comme a, ne peut être inférieur à 1.
1.9 FACTEUR DE RÉSOLUTION ENTRE DEUX PICS
Pour traduire numériquement la plus ou moins bonne séparation entre deux composés, on
utilise le facteur de résolution R qui est calculé à partir du chromatogramme (fig. 1.8) :
R = 2
t R(2) − t R(1)
v 1 + v 2
(1.26)
Il existe, pour exprimer la résolution, d’autres relations dérivées des précédentes, établies
en vue de remplacer un paramètre par un autre, ou admettant des hypothèses simplificatrices.
Ainsi les deux expressions 1.27 et 1.28 sont-elles très souvent employées.
La relation 1.28 montre l’influence, sur la résolution, de l’efficacité, du facteur de capacité
et de la sélectivité. La figure 1.9 en est une vérification expérimentale.
R = 1,177
t R(2) − t R(1)
d 1 + d 2
(1.27)
R =
1
4
√
N 2 ·
a − 1
a
·
k 2
1 + k 2
(1.28)
R =
√
N
2
·
k 2 − k 1
k 1 + k 2 + 2
(1.29)
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
