I R V — объем удерживания, пере-
считанный с учетом поправки на объем удерживания несорбируемого газа
(
V R 0
):
0
.
I =
×
R R R V V V (3.4)
Объем удерживания несорбируемого газа включает свободные объемы
колонки, дозатора (испарителя), детектора и соединительных линий.
354
365
Полезным параметром в хроматографии может быть
коэффициент
удерживания (замедления)
R уд.
— отношение скорости движения вещества к
скорости движения подвижной фазы:
колонки
0
уд.
колонки
0
,
R R R R L t t R L t t =
=
(3.5)
где
L колонки
— длина хроматографической колонки; величина
R уд.
показывает,
какую долю времени вещество находится в подвижной фазе.
0
уд.
0
0
1
.
1
R RS R RS R t R t t t t =
=
+
+
(3.6)
Для неудерживаемого вещества
t R =
t R 0
,
R уд.
= 1.
Выражаем
R уд.
:
0
уд.
.
R R V R V =
(3.7)
Любой процесс распределения между двумя фазами характеризуют
ко-
эффициентом распределения
D распред
.
.
В данном случае
распред.
подвиж.
,
s C D C =
(3.8)
где
С
подвиж.
и
С
s — концентрации вещества в подвижной и неподвижной фазах
соответственно.
Если
D 1
и
D 2
— коэффициенты распределения для первого и второго
компонентов, то степень разделения будет тем больше, чем больше отношение
D 1
/
D 2
будет отличаться от единицы. Очевидно, что при
D 1
/
D 2
= 1 разделения не
происходит. Коэффициент распределения связан с хроматографическими пара-
метрами. Действительно, отношение времени пребывания вещества в подвиж-
ной и неподвижной фазах равно отношению количеств вещества в фазах с
V :
0
подвиж.
0
0
.
Rs s s s R R R t C V V D t C V V ×
=
=
×
×
(3.9)
Учитывая предыдущее отношение, получаем
0
0
распред.
распред.
0
1
.
1
R s R s R V R V V D V D V =
=
+
×
+
×
(3.10)
355
366
С другой стороны, из выражения следует
0
распред.
.