首页 > 最新文献

Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy最新文献

英文 中文
Применение микротермодесорбера для концентрирования следовых количеств углеводородов в воздухе 利用微热调节器将微量碳氢化合物集中在空气中。
Q4 Materials Science Pub Date : 2022-01-08 DOI: 10.17308/sorpchrom.2021.21/3825
Игорь Артемьевич Платонов, Вл. И. Платонов, Михаил Евгеньевич Ледяев, Сергей Владимирович Ворон
Точное и экспрессное определение следовых количеств летучих органических соединений (ЛОС) остается одной из наиболее актуальных задач аналитической химии, что обусловлено большой востребованностью анализ таких газовых сред при проведении экологического мониторинга и экспертиз различного типа. В настоящее время стремительное развитие приборостроения приводит к увеличению мобильности аналитических приборов, в том числе в результате снижения их габаритов. В данной работе описана конструкция МЭМС преконцентратора –микротермодесорбера (МТД) на основе микрофлюидных систем, а также представлены результаты апробации данного устройства при проведении концентрирования следовых количеств углеводородов в воздухе Устройство включает планарную колонку, наполненную модифицированным силикагелем (60С), к которой присоединены два газовых штуцера для входа и выхода анализируемого газа. Роль охлаждающего и нагревающего элемента выполняет элемент Пельтье. Для обеспечения требуемых температурных режимов в составе МТД реализован ПИД-регулятор на программируемом микроконтроллере и электронной плате, который позволяет автоматизировать работу МТД и обеспечить поддержание температуры в пределах ±0.3°С на этапе сорбции и ±1.0°С на этапе десорбции. В результате исследования был разработан микротермодесорбер. На примере определения пентана и изо-пентана в воздухе установлено, что использование данного устройства в сочетании с портативным газовым хроматографом ПИА позволяет экспрессно проводить определение микропримесей ЛОС в воздухе: время одного цикла анализа с учетом проведения стадии концентрирования составляет около 20 минут. Высокая чувствительность анализа с использованием микротермодесорбера обеспечивается за счет концентрирования ЛОС в 40-50 раз при анализе смесей изо-пентана (0.25-2.5 ppm) и пентана (0.22-2.2 ppm) в воздухе. Разработана управляющая программа для микротермодесорбера позволяет эффективно проводить очистку сорбента, на котором осуществляется процесс сорбции, для последующего цикла анализа. Малые габариты и высокая производительность микротермодесорбера позволяют использовать его как в лабораторных, так и в полевых условиях.
精确和快速地确定微量挥发性有机化合物(VOC)仍然是分析化学中最迫切的任务之一,因为在环境监测和各种类型的专业知识中,对此类气体介质进行分析的需求很大。目前,仪器制造业的快速发展导致分析仪器的流动性增加,包括尺寸减小。本文描述了基于微流体系统的MEMS预浓缩-微热解吸收器(MID)的设计,并介绍了该装置在空气中浓缩微量碳氢化合物时的测试结果。它连接两个气体接头,用于样品气体的进出口。冷却和加热元件的作用是佩尔蒂埃元件。为了提供所需的温度条件,MTD在可编程微控制器和电子板上实现了PID控制器,允许MTD自动工作,在吸附阶段温度保持在±0.3°C,在解吸阶段温度保持在±1.0°C。这项研究开发了一种微热解吸附剂。以空气中五烷和异戊烷的测定为例,该装置与便携式PIA气相色谱仪相结合,可快速测定空气中挥发性有机化合物的微量杂质:考虑到浓缩阶段,一个分析周期的时间约为20分钟。通过分析空气中异戊烷(0.25-2.5 ppm)和戊烷(0.22-2.2 ppm)混合物,微热解吸附器分析的灵敏度高达40-50倍。开发了微热解吸附器控制程序,可以有效地清理吸附过程中的吸附剂,用于随后的分析周期。微型热解吸收器体积小,性能高,可用于实验室和现场环境。
{"title":"Применение микротермодесорбера для концентрирования следовых количеств углеводородов в воздухе","authors":"Игорь Артемьевич Платонов, Вл. И. Платонов, Михаил Евгеньевич Ледяев, Сергей Владимирович Ворон","doi":"10.17308/sorpchrom.2021.21/3825","DOIUrl":"https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3825","url":null,"abstract":"Точное и экспрессное определение следовых количеств летучих органических соединений (ЛОС) остается одной из наиболее актуальных задач аналитической химии, что обусловлено большой востребованностью анализ таких газовых сред при проведении экологического мониторинга и экспертиз различного типа. В настоящее время стремительное развитие приборостроения приводит к увеличению мобильности аналитических приборов, в том числе в результате снижения их габаритов. В данной работе описана конструкция МЭМС преконцентратора –микротермодесорбера (МТД) на основе микрофлюидных систем, а также представлены результаты апробации данного устройства при проведении концентрирования следовых количеств углеводородов в воздухе \u0000Устройство включает планарную колонку, наполненную модифицированным силикагелем (60С), к которой присоединены два газовых штуцера для входа и выхода анализируемого газа. Роль охлаждающего и нагревающего элемента выполняет элемент Пельтье. Для обеспечения требуемых температурных режимов в составе МТД реализован ПИД-регулятор на программируемом микроконтроллере и электронной плате, который позволяет автоматизировать работу МТД и обеспечить поддержание температуры в пределах ±0.3°С на этапе сорбции и ±1.0°С на этапе десорбции. \u0000В результате исследования был разработан микротермодесорбер. На примере определения пентана и изо-пентана в воздухе установлено, что использование данного устройства в сочетании с портативным газовым хроматографом ПИА позволяет экспрессно проводить определение микропримесей ЛОС в воздухе: время одного цикла анализа с учетом проведения стадии концентрирования составляет около 20 минут. Высокая чувствительность анализа с использованием микротермодесорбера обеспечивается за счет концентрирования ЛОС в 40-50 раз при анализе смесей изо-пентана (0.25-2.5 ppm) и пентана (0.22-2.2 ppm) в воздухе. Разработана управляющая программа для микротермодесорбера позволяет эффективно проводить очистку сорбента, на котором осуществляется процесс сорбции, для последующего цикла анализа. Малые габариты и высокая производительность микротермодесорбера позволяют использовать его как в лабораторных, так и в полевых условиях.","PeriodicalId":36105,"journal":{"name":"Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48100080","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Влияние размера пор сорбента марки Кромасил на удерживание каротиноидов в обращенно-фазовой ВЭЖХ kromasil溶液孔大小对逆转相位控制胡萝卜素的影响
Q4 Materials Science Pub Date : 2022-01-08 DOI: 10.17308/sorpchrom.2021.21/3827
Виктор Иванович Дейнека, Сергей Михайлович Староверов, Г. Г. Васияров, Т. Г. Буржинская
Исследована зависимость удерживания трех тестовых аналитов – ликопина (I), β-каротина (II) и дипальмитата зеаксантина (III), – от размера пор трех сорбентов с одинаковым химическим составом привитых алкильных (С16) групп и сопоставлены методы оценки влияния размера пор на удерживание. Выбор тестовых соединений был выполнен так, чтобы в одной из пар линейные размеры молекул были близкими (для I и II), а для любого из этих веществ по сравнению с третьим компонентом (например, для III и II) различие в размерах было бы значительным. При росте размера пор (от 80 до 160 Å) уменьшалась удельная поверхность сорбентов, поэтому и удерживание аналитов при одном и том же составе подвижной фазы заметно уменьшалось. Но по относительному удерживанию для каротинов (I и II) с близкими размерами молекул различий между логарифмами факторов удерживания практически нет. При этом для III удерживание возрастает с ростом диаметра пор сорбентов, что соответствовало известной гипотезе о том, что с ростом размера пор удерживание соединений, размеры которых превосходят 10% размера пор, должно возрастать. Однако при корректном анализе изменения удерживания при смене стационарных фаз следует учитывать изменения фазового соотношения колонок. В работе предложены два варианта сопоставления, при которых учитываются различия в фазовых соотношениях. По первому варианту сопоставляются логарифмы факторов удерживания выбранных аналитов на одной из колонок относительно аналогичных параметров для колонки сравнения. Во втором случае сопоставляются инкременты – изменения логарифмов факторов удерживания для переходов от II к I и II к III в нескольких составах подвижный фаз для различных колонок. В обоих вариантах при смене стационарных фаз для ликопина и β-каротина зависимость констант распределения от размера пор практически отсутствует, но для диэфира зеаксантина наблюдается уменьшение этого параметра, подтверждаемое анализом термодинамических параметров переноса аналитов с подвижной фазы на стационарную.
研究了三种试验性肛门炎——番茄红素(I)、β-胡萝卜素(II)和双棕榈酸zeaksantin(III)的保留与接种烷基(C16)具有相同化学成分的三种吸附剂的孔径大小的关系,并比较了估计孔径大小对保留的影响的方法。测试化合物的选择是为了使其中一对分子的线性尺寸接近(对于I和II),并且与第三组分(例如III和II)相比,其中任何一种物质的尺寸差异都是显著的。随着孔径尺寸的增加(从80到160Å),吸附剂的比表面减小,因此在相同的运动相组分下的肛门保持率显著降低。但对于分子大小接近的胡萝卜素(I和II),保留因子对数之间几乎没有差异。然而,对于III,随着吸附剂孔径的增加,保留率增加,这符合一个众所周知的假设,即随着孔径的增加,大于孔径10%的化合物的保留率应该增加。然而,在正确分析固定相变化时,应考虑柱相比的变化。考虑到相位关系的差异,本文提出了两种比较方案。第一种方法是比较一列所选分析石的保留系数与比较列中类似参数的对数。在第二种情况下,比较了增量-不同列的多组移动相中从II到I和II到III过渡的保持因子对数的变化。在这两种变体中,在番茄素和β-胡萝卜素的定相变化中,分配常数与孔径大小的关系几乎不存在,但在zeaksantin二酯中,这一参数有所减少,这一点得到了分析分析分析分析分析分析分析分析的证实。
{"title":"Влияние размера пор сорбента марки Кромасил на удерживание каротиноидов в обращенно-фазовой ВЭЖХ","authors":"Виктор Иванович Дейнека, Сергей Михайлович Староверов, Г. Г. Васияров, Т. Г. Буржинская","doi":"10.17308/sorpchrom.2021.21/3827","DOIUrl":"https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3827","url":null,"abstract":"Исследована зависимость удерживания трех тестовых аналитов – ликопина (I), β-каротина (II) и дипальмитата зеаксантина (III), – от размера пор трех сорбентов с одинаковым химическим составом привитых алкильных (С16) групп и сопоставлены методы оценки влияния размера пор на удерживание. Выбор тестовых соединений был выполнен так, чтобы в одной из пар линейные размеры молекул были близкими (для I и II), а для любого из этих веществ по сравнению с третьим компонентом (например, для III и II) различие в размерах было бы значительным. При росте размера пор (от 80 до 160 Å) уменьшалась удельная поверхность сорбентов, поэтому и удерживание аналитов при одном и том же составе подвижной фазы заметно уменьшалось. Но по относительному удерживанию для каротинов (I и II) с близкими размерами молекул различий между логарифмами факторов удерживания практически нет. При этом для III удерживание возрастает с ростом диаметра пор сорбентов, что соответствовало известной гипотезе о том, что с ростом размера пор удерживание соединений, размеры которых превосходят 10% размера пор, должно возрастать. Однако при корректном анализе изменения удерживания при смене стационарных фаз следует учитывать изменения фазового соотношения колонок. В работе предложены два варианта сопоставления, при которых учитываются различия в фазовых соотношениях. По первому варианту сопоставляются логарифмы факторов удерживания выбранных аналитов на одной из колонок относительно аналогичных параметров для колонки сравнения. Во втором случае сопоставляются инкременты – изменения логарифмов факторов удерживания для переходов от II к I и II к III в нескольких составах подвижный фаз для различных колонок. В обоих вариантах при смене стационарных фаз для ликопина и β-каротина зависимость констант распределения от размера пор практически отсутствует, но для диэфира зеаксантина наблюдается уменьшение этого параметра, подтверждаемое анализом термодинамических параметров переноса аналитов с подвижной фазы на стационарную.","PeriodicalId":36105,"journal":{"name":"Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46194681","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Composite membranes MF-4SC/polyaniline for potentiometric determination of tetracaine in aqueous solutions 复合膜MF-4SC/聚苯胺电位法测定水溶液中丁卡因
Q4 Materials Science Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.17308/sorpchrom.2022.22/10648
T. Titova, Alla R. Komogorova, T. Kolganova, P. Yurova, A. Parshina, O. Bobreshova
{"title":"Composite membranes MF-4SC/polyaniline for potentiometric determination of tetracaine in aqueous solutions","authors":"T. Titova, Alla R. Komogorova, T. Kolganova, P. Yurova, A. Parshina, O. Bobreshova","doi":"10.17308/sorpchrom.2022.22/10648","DOIUrl":"https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/10648","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36105,"journal":{"name":"Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67686049","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Self-sustaining processes for the softening and desalination of underground brackish water 地下微咸水的软化和脱盐的自我维持过程
Q4 Materials Science Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.17308/sorpchrom.2022.22/10887
Andrey G. Prudnikovsky, R.Kh. Khamisov, I. Komarova, N. K. Galkina
{"title":"Self-sustaining processes for the softening and desalination of underground brackish water","authors":"Andrey G. Prudnikovsky, R.Kh. Khamisov, I. Komarova, N. K. Galkina","doi":"10.17308/sorpchrom.2022.22/10887","DOIUrl":"https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/10887","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36105,"journal":{"name":"Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67687241","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
HPLC-MS/MS determination of amoxicillin in blood plasma using derivatization 衍生化HPLC-MS/MS法测定血浆中阿莫西林的含量
Q4 Materials Science Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.17308/sorpchrom.2022.22/10888
Elizaveta N. Goncharova, Diana E. Gabidullina, R. Selimov, Pavel A. Koryakovtsev, Yulia V. Karsakova, S. V. Kozlov, A. A. Komarov, E. Engasheva, S. Engashev, B. Usha, I. Glamazdin, Damir I. Udavliev
{"title":"HPLC-MS/MS determination of amoxicillin in blood plasma using derivatization","authors":"Elizaveta N. Goncharova, Diana E. Gabidullina, R. Selimov, Pavel A. Koryakovtsev, Yulia V. Karsakova, S. V. Kozlov, A. A. Komarov, E. Engasheva, S. Engashev, B. Usha, I. Glamazdin, Damir I. Udavliev","doi":"10.17308/sorpchrom.2022.22/10888","DOIUrl":"https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/10888","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36105,"journal":{"name":"Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67687307","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
A study of the reaction route of 1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-amine with N-(4-fluorophenyl)itaconimide by HPLC-MS 高效液相色谱-质谱法研究1,3-二苯基- 1h -吡唑-5-胺与N-(4-氟苯基)伊特康酰亚胺的反应途径
Q4 Materials Science Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.17308/sorpchrom.2022.22/10891
Yana Yu. Shmoilova, D. E. Ivanov, Yu. A. Kovygin, K. Shikhaliev
{"title":"A study of the reaction route of 1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-amine with N-(4-fluorophenyl)itaconimide by HPLC-MS","authors":"Yana Yu. Shmoilova, D. E. Ivanov, Yu. A. Kovygin, K. Shikhaliev","doi":"10.17308/sorpchrom.2022.22/10891","DOIUrl":"https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/10891","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36105,"journal":{"name":"Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67687543","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Sorption of tungsten (VI) ions on zeolite-bearing tuffs of deposits in Transbaikalia 外贝加尔地区含沸石凝灰岩对钨(VI)离子的吸附
Q4 Materials Science Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.17308/sorpchrom.2022.22/9225
S. Sanzhanova
{"title":"Sorption of tungsten (VI) ions on zeolite-bearing tuffs of deposits in Transbaikalia","authors":"S. Sanzhanova","doi":"10.17308/sorpchrom.2022.22/9225","DOIUrl":"https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/9225","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36105,"journal":{"name":"Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67688297","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Study of the pigment composition (carotenoids and chlorophylls) of sea buckthorn leaves by TLC 薄层色谱法研究沙棘叶色素组成(类胡萝卜素和叶绿素)
Q4 Materials Science Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.17308/sorpchrom.2022.22/9335
N. Kovaleva, O. V. Trineeva, A. Slivkin
{"title":"Study of the pigment composition (carotenoids and chlorophylls) of sea buckthorn leaves by TLC","authors":"N. Kovaleva, O. V. Trineeva, A. Slivkin","doi":"10.17308/sorpchrom.2022.22/9335","DOIUrl":"https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/9335","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36105,"journal":{"name":"Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67689090","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Sorption capacity of soils in Iraq to absorb oil products and heavy metals 伊拉克土壤对石油产品和重金属的吸收能力
Q4 Materials Science Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.17308/sorpchrom.2022.22/9339
T. Devyatova, Ghafar Hameed Ghafar Gafar
{"title":"Sorption capacity of soils in Iraq to absorb oil products and heavy metals","authors":"T. Devyatova, Ghafar Hameed Ghafar Gafar","doi":"10.17308/sorpchrom.2022.22/9339","DOIUrl":"https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/9339","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36105,"journal":{"name":"Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67689396","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Separation of carotenoids during reversed-phase HPLC: retention mechanism and methylene selectivity on a monomeric stationary phase 反相高效液相色谱法分离类胡萝卜素:单体固定相的保留机制和亚甲基选择性
Q4 Materials Science Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.17308/sorpchrom.2022.22/10568
V. Deineka, T. G. Burzhinskaya, L. А. Deineka
{"title":"Separation of carotenoids during reversed-phase HPLC: retention mechanism and methylene selectivity on a monomeric stationary phase","authors":"V. Deineka, T. G. Burzhinskaya, L. А. Deineka","doi":"10.17308/sorpchrom.2022.22/10568","DOIUrl":"https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/10568","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36105,"journal":{"name":"Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67685692","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1