31.03.2017 Views

CamSep 7 1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

k<br />

49<br />

Rys. 6. TLC chromatogram 1 mM DPPH. Warunki chromatograficzne: płytka - NP, temp. - 20 o C, faza<br />

ruchoma – heksan/aceton (80:20% v/v), komora - wysycona.<br />

Fig. 6. TLC chromatogram of 1mM DPPH. Chromatographic conditions: plate - NP, temp. - 20 o C, mobile<br />

phase – hexane/acetone (80:20% v/v), chamber - saturated.<br />

4<br />

3<br />

wysycona<br />

niewysycona<br />

2<br />

1<br />

0<br />

k DPPH-H<br />

k DPPH∙<br />

Rys. 7. Zależność współczynnika retencji k utlenionej i zredukowanej formy rodnika DPPH • od stanu<br />

wysycenia komory chromatograficznej.<br />

Fig. 7. The dependence of retention coefficient k of oxidized and reduced forms of DPPH • on the state of<br />

saturation of the chromatographic chamber.<br />

3.7. Wpływ temperatury na rozdzielenie dwóch form DPPH<br />

/Effect of temperature on the separation of the two forms of the DPPH radicals/<br />

Temperatura wpływa na sprawność (zmniejszenie lepkości rozpuszczalnika), retencję i selektywność<br />

rozdzielania chromatograficznego. W Tabeli 5 przedstawiono zależność współczynnika retencji k od<br />

temperatury, w zakresie od –26 o C do +20 o C. Najwyższe współczynniki retencji otrzymano w -10 o C dla płytki<br />

RP-18W, zaś dla płytki NP w +5 o C. W trakcie trwania procesu chromatograficznego zmiana temperatury<br />

spowodowała wystąpienie różnych zmian w rozdzielczości i tempie migracji cząsteczek badanego związku.<br />

Vol. 7, No 1/2015<br />

Camera Separatoria

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!