硅胶吸附性能很好,它对极性物质的选择性十分强.
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分离极性强的成分,宜选用活性低的吸附剂,用极性溶剂做洗脱剂,分离极性弱的成分,宜选用活性()的吸附剂,用()溶剂做洗脱剂。
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硅胶、氧化铝为极性吸附剂。
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从多孔硅胶的强烈吸水性能说明在多孔硅胶吸水过程中,自由水分子与吸附在硅胶表面的水分子比较,两者化学势的高低如何?()
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在极性吸附剂上,()流动相洗脱作用弱,强极性流动相洗脱作用强。
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硅胶具有吸附选择性。
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把干燥的吸附剂装入吸湿器内,为便于监视吸附剂的工作性能,一般可采用变色硅胶,并在顶盖下面留出()高度的空隙。
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活性炭是极性的吸附剂,可以在极性溶液中吸附非极性或极性小的物质。
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硅胶能吸附脂溶性物质,也能吸附水溶性物质,适用于分离()物质。
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啤酒混浊是()和()起化学反应的结果,在啤酒的稳定处理中,硅胶主要吸附()物质,PVPP吸附()物质
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对于硅胶、氧化铝等极性吸附剂,被分离成分的极性越大,被吸附性就越弱,洗脱就越容易。
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以硅胶或氧化铝吸附色谱分离挥发油,其洗脱剂选择正确的是()。
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当只需要去除水中交换吸附性能比较强的离子时,应当尽量选用弱酸性或弱碱性树脂。例如,对原水进行软化处理时,如果原水中的碳酸盐硬度大(特别是碱性水),则选择弱酸型树脂进行软化处理就要经济得多。因为,无论是强酸性树脂,还是弱酸性树脂,对原水中交换吸附性能强的阳离子(如Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+)都有比较强的交换能力,而从选择性顺序可以看出,当用酸再生阳离子交换树脂时,以再生弱酸性树脂最为容易,也最为经济。在生产中,甚至可以用再生强酸性树脂后的废酸来再生弱酸性树脂。()
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氧化铝和硅胶都为亲水性吸附剂,由于对极性稍大的成分吸附力大,所以极性大的成分难以解吸附,Rf小,极性小的成分容易被解吸附,Rf大。同类成分的极性大小主要取决25于以下因素。
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无论是强酸性树脂,还是弱酸性树脂,对原水中交换吸附性能强的阳离子(如Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+)都有比较强的交换能力,而从选择性顺序可以看出,当用酸再生阳离子交换树脂时,以再生弱酸性树脂最为容易,也最为经济。()
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用硅胶作吸附剂,薄层色谱法分离分析某极性物质,可采用的条件是()
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在硅胶作为吸附剂的吸附柱色谱中,被分离组分的极性越弱,则()
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吸附色谱法分离生物碱时,吸附剂一般选择氧化铝为宜;如选择硅胶,则需在碱性环境中分离,如在展开剂中加氨水、二乙胺等。()
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碳质是黑色固体物质,不具荧光,不溶于(),也不被硅胶所吸附。
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碳质是黑色固体物质,不具荧光,不与()起化学反应,也不被硅胶所吸附。
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硅胶或氧化铝为极性吸附剂,具有以下特点:对极性物质具有较强的吸附能力;溶剂极性越弱,则吸附剂对溶质将表现出越强的吸附能力;溶质即使被硅胶、氧化铝吸附,但一旦加入极性较强的溶剂时,又可被后者置换洗脱下来。()
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在吸附薄层色谱法中,分离极性物质,选择吸附剂、展开剂的一般原则是:
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用硅胶作吸附剂,薄层色谱法分离分析某极性物质,可采用( )
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多孔硅胶具有强烈的吸水性能,在多孔硅胶吸水过程中,试比较自由水分子的化学势与吸附在硅胶表面的水分子化学势的大小()
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61、极性吸附剂容易吸附非极性物质。
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