UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta



Podobné dokumenty
CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

Oddělování složek směsí chromatografie pomocí žákovské soupravy pro chemii

F (x, h(x)) T (g)(x) = g(x)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ DRÁTKOBETONOVÝCH SMĚSÍ. Petr Janas 1 a Martin Krejsa 2

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem

4. FRAUNHOFERŮV OHYB NA ŠTĚRBINĚ

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

Úloha II.E... čočkování

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

MĚŘENÍ JEDNODUCHÝCH SPEKTER DIFRAKČNÍM SPEKTROMETREM

STATICKY NEURČITÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE S PODDAJNOU PODPOROU SILOVÁ METODA

T É M A: CHROMATOGRAFIE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE:

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

Předpokládáme vlny, které jsou časově nestabilní z hlediska fáze. Jako model zvolíme vlnu kdy se fáze mění skokem, ale je konstantní během doby

isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi

optika0 Světlo jako vlna

Lupa, mikroskop

DEHA ÚCHYTY S KULOVOU HLAVOU KKT 08 BETON

KP1 2. úloha / 2. část

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE

Vodní hospodářství krajiny 2

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

a b c Q 1 Q 2 P E 1 E 2 Otázky pro studijní obor Biofyzika (celkem max. 15 bodů, minimum pro splnění 8 bodů)

PROTLAČENÍ. Protlačení Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Pneumotachografie Pneumotachografie je metoda umožňující zjistit rychlost proudění vzduchu v dýchacích cestách a vypočítat odpor dýchacích cest.

MODELOVÁNÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT KAPILÁRNÍCH ROHOŽÍ

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Zakřivený nosník. Rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze geometrie, reakce, vnitřní síly. Stavební statika, 1.ročník bakalářského studia

Sešit pro laboratorní práci z chemie

PROMATECT -XS Požární ochrana ocelových konstrukcí

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Průřezové charakteristiky základních profilů.

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Metoda konečných prvků 3 - nelineární úlohy

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení

2.2.6 Tepelné izolace

5 Poměr rychlostí autobusu a chodce je stejný jako poměr drah uražených za 1 hodinu: v 1 = s 1

ING. LADISLAV ČÍŽEK, ŽELEČ 215, tel SBĚRNÝ DVŮR ZLIV. parc. č. 3416, 3398/3, 1754/3 k. ú. Zliv

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

STANOVENÍ ZELENĚ BRILANTNÍ TENKOVRSTVOU CHROMATOGRAFIÍ

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení

Projekt 1 malé vodní nádrže 2. cvičení

Kapalina, pevná látka, plyn

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b.

VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list

Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. Jana Sobotníková

Obsah. Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí AT 5, AT 10 Ozubené řemeny Řemenice Ozubené tyče Příruby pro řemenice...

Zvyšuje. káva cholesterol?

Úlohy domácí části I. kola kategorie C

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7., 8.

Pulsní měnič pracující v prvním kvadrantu, step-down

Grafické řešení úloh LP se dvěma neznámými

Název: Acidobazické indikátory

1.CVIČENÍ OXID UHLIČITÝ. 2. Pokus: Šumivý prášek. Pomůcky: víčko od lahve, sklenice, inkoust, talíř, kyselina citronová (prášek), jedlá soda

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

B. Vybavení laboratoře. B.1. Chemické sklo

Difrakce NedÏlnÌ odpoledne na ostrovï La Grande Jatte

Stěny bez požadavku na zvukovou neprůzvučnost a požární odolnost > Interiér/Exteriér > Vzhled s viditelnou spárou a hlavičkami vrutů

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

PLASTICITA A CREEP PLASTICITA V

látka Obr. k úkolům 1 a 2 Obr. k úkolu 3

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

13/sv. 6 CS (80/891/EHS)

Vybrané úlohy z toxikologie

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

Struktura a vlastnosti kapalin

ZKOUMÁNÍ BARVIV Authors: Jiří Škoda, Pavel Doulík. Mat. years

SYSTEMIC STUDY OF PIPE DRAIN CONSTRUCTION PROCESSING

Metodika pro vyjádření cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků deklarovaných dle objemu

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Máme rádi bonbóny. Pracovní list chromatografie Propojení chemie, matematiky, jazyků, výpočetní techniky, výtvarné výchovy. 1. Vyluštěte křížovku:

1 Parciální diferenciální rovnice prvního řádu

Chromatografie. 1 Úvod

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ POSUDEK OCELOVÉHO RÁMU METODOU IMPORTANCE SAMPLING

SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

Transkript:

Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie. Připraví si proužek filtračního papíru, na který nanesou barvy pole jejich uvážení. Po ukončení vyvíjení a uschnutí chromatogramu z něj vyčtou honotu vzálenosti čela o startu a střey jenotlivých analytů o startu. Ze získaných honot vypočítají retarační faktory. Výhoy: Levné, jenouché a rychlé. Nevýhoy: Nejelší je vyvíjení v Alpě. Nevznikají velké skvrny, ale louhé protáhlé skvrny, proto se velmi těžko určuje jejich stře. Zkušenosti při realizaci: Z ůvou přilepení filtračního papírku k víčku, je obré nejprve zjistit, jak louhý musí být filtrační papír (ohanout le velikosti sklenice, v niž se bue chromatogram vyvíjet). Nesmí být příliš louhý, aby se start nepotopil, ani příliš krátký, protože by se filtrační papír v rozpouštěle vůbec neponořil. Místo potravinářských barviv lze použít lentilky, fixy, ále také Tang nebo alší přípravky, které obsahují barviva. Bylo by vhoné také přeem vysvětlit, k čemu se chromatogramy a retarační faktory využívají. Možná moifikace: Úlohu lze provést tak, že nejprve se provee stanovení retaračních faktorů pro známá barviva (žlutá - E102, E104 a E110; morá - E132 a E133; červená - E120, E122, E124, E127 a E129). Poté se provee rozělení směsi barviv, např. zelené barvivo je směsí žlutého a morého barviva. Porovnáním retaračních faktorů se posléze ientifikují konkrétní barviva. Typ experimentu: laboratorní, emonstrační Zaspalová Jana 2008 1

Název: Dělení barviv pomocí papírové chromatografie Doba experimentu: cca 40 minut Zaání: Rozělte potravinářská barviva pomocí Alpy a voy a vypočítejte jejich retarační faktory Chemikálie a pomůcky: voa, Alpa, potravinářská barviva, 2 vyšší sklenice s víčky, lepenka a filtrační papír Nákres aparatury: proužek filtračního papíru s vyznačeným startem (chromatogram) rozpouštělo Princip: Chromatografie je analytická metoa, při které ochází k separaci (neboli ělení) látek ve směsi. V zásaě poskytuje kvalitativní, ale něky i kvantitativní informace o vzorku. Jinými slovy nám může zopověět, jaká látka, popřípaě jaké množství, je ve vzorku obsaženo. Chromatografie využívá rozělení látek mezi pohyblivou (mobilní) a nepohyblivou (stacionární) fází. Pohyblivou fází bývá kapalina nebo plyn a nepohyblivou fází bývá kapalina nebo pevná látka. Některá látka více interaguje s pohyblivou fází a jiná látka interaguje zase lépe s fází nepohyblivou. Poku necháme procházet pohyblivou fázi přes nepohyblivou, látka, která lépe interaguje s fází pohyblivou je unášena rychleji, než látka, která interaguje lépe s fází nepohyblivou. V našem přípaě se jená o tzv. papírovou chromatografii (PC). Nepohyblivou fází je papír nasycený za aných pomínek kapalinou, voou. (Na kažém papíru je za aných pomínek částečně asorbována voa z okolí). Pohyblivou fází je kapalina, v našem přípaě voa nebo Alpa. Zaspalová Jana 2008 2

Při vlastní papírové chromatografii pohyblivá fáze vzlíná póry papíru, nepohyblivé fáze, a unáší látky ze vzorku, které interagují různě, jak již bylo řečeno, s pohyblivou a nepohyblivou fází. Rychlost pohybu jenotlivých látek je pak v soustavě různá, a tím ochází k jejich separaci. Jak již bylo uveeno, chromatografie je analytickou metoou. Jenotlivé separované analyty se často charakterizují tzv. retaračním faktorem (R F ). V ané soustavě efinované pohyblivou a nepohyblivou fází je tento faktor pro anou látku charakteristický. Pro ané látky jej lze stanovit a tabelovat. Poku se posléze prováí analýza neznámé směsi pomocí stejné pohyblivé a nepohyblivé fáze, mohou se výslené retarační faktory jenotlivých složek neznámé směsi porovnat s tabelovanými honotami. V přípaě, že se některé honoty shoují nebo se pohybují ve velmi malém rozsahu o ané honoty, s největší pravěpoobností se jená o tutéž látku, které přísluší retarační faktor. Příklaem může být analýza benzínu, která se prováí pomocí plynové chromatografie. Postupně se zjistí retarační faktory stanarů jenotlivých uhlovoíků, jejichž přítomnost v benzínu očekáváme, a pak se provee analýza benzínu. U jenotlivých analytů se provee výpočet retaračního faktoru a poté se pole honot přiřaí k jenotlivým analytům příslušný uhlovoík. Stanovení retaračních faktorů v papírové nebo tenkovrstvé chromatografii probíhá násleovně. Změří se vzálenosti čela o startu, m, (kam až oputuje pohyblivá fáze) a ále střeu skvrny o startu, i, kterou vytváří ělené látky, i viz obrázek. Retarační faktory se vypočítají pole vztahu R F,i. čelo pohyblivé fáze m m R F,i i m m vzálenost čela pohyblivé fáze o startu i i vzálenost střeu skvrny i-tého analytu o startu start Zaspalová Jana 2008 3

Postup: 1) Připravte si va proužky filtračního papíru, rozměry upravte tak, aby se filtrační papír al snano přichytit na víčko sklenice (je potřeba, aby filtrační papír nebyl příliš krátký nebo zase příliš louhý). 2) Do jené sklenice nalijte Alpu a o ruhé vou tak, aby jejich hlaina sahala asi o výšky 1 cm. Poté obě sklenice uzavřete asi na 10 minut, aby se prostor nasytil parami pohyblivé fáze. 3) Na připravený proužek filtračního papíru nakreslete velmi jemně obyčejnou tužkou čáru ve vzálenosti 1,5 cm o okraje. Tato čára reprezentuje start chromatografie. Na start si nakreslete tečky o sebe vzálené přibližně 1 cm. Na tyto tečky poté naneste jenotlivá potravinářská barviva ve formě malé kapky. Chvilku počkejte, až kapky uschnou. 4) Filtrační papír přilepte na víčko sklenky tak, aby byl filtrační papír mírně ponořen o voy a Alpy. Start NESMÍ být ponořen o rozpouštěla. 5) Pozorujte změny i čas při ělení barviv. 6) Až bue čelo 2 až 3 cm o víka, ukončete chromatografii. Vynejte proužek papíru ze sklenice, tužkou si poznamenejte na papír čelo pohyblivé fáze a nechte uschnout. Úkoly: 1) Pozorujte rychlost chromatografie ve voě a v Alpě. Jaký je rozíl? 2) Na záklaě čeho se rozělují jenotlivé složky? 3) Vypočtěte retarační faktory R F jenotlivých barviv. Př. Alpa Barvivo i m R F Zaspalová Jana 2008 4

Barvivo i m R F Př. Voa Barvivo i m R F 4) Porovnejte honoty retaračních faktorů ve voě a v alpě. Závěr: Zaspalová Jana 2008 5