Физикохимия поверхности и защита материалов, 2023, T. 59, № 6, стр. 586-592

Сравнение системных констант термостабильных полисилоксановых неподвижных жидких фаз различного происхождения

В. Н. Сидельников a, М. В. Шашков a*

a ФГБУН ФИЦ “Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук”
Новосибирск, пр. Лаврентьева, 5, Россия

* E-mail: shashkov@catalysis.ru

Поступила в редакцию 17.04.2023
После доработки 24.04.2023
Принята к публикации 10.05.2023

Аннотация

Расширение возможных областей использования современной газовой хроматографии в значительной мере определена термостабильностью неподвижных жидких фаз (НЖФ) что позволяет разделять сложные смеси высококипящих соединений. Способом повышения термостабильности неполярных и слабополярных полисилоксановых НЖФ является введение жестких фрагментов в полисилоксановую цепь. В настоящее время существует обширный набор колонок с термостабильными НЖФ, которые, в ряде случаев, имеют индекс “ms”. Однако в большинстве случаев природа данных фаз и способы приготовления колонок не разглашаются. В данной работе с использованием модели линейной зависимости свободной энергии (LSER) мы сравнили селективность ряда фирменных колонок с колонками собственного приготовления, в которых силоксан-силариленовая фаза и сами способы приготовления колонок известны. Рассмотрены различные типы межмолекулярных взаимодействий в рамках модели LSER.

Ключевые слова: газовая хроматография, хроматографическая полярность, карборан, силарилен, полисилоксановые неподвижные жидкие фазы

Список литературы

  1. Bemgård A., Blomberg L., Lymann M. et al. // J. High Resolut. Chromatogr. 1988. V. 11. № 12. P. 881–890.

  2. Blomberg L.G., Markides K.E. // J. High Resolut. Chromatogr. 1985. V. 8. № 10. P. 632–650.

  3. Buijten J., Blomberg L., Hoffmann S. et al. // J. Chromatogr. A. 1984. V. 301. P. 265–269.

  4. Callihan B.K., Ballantine D.S. // J. Chromatogr. A. 2000. V. 893. № 2. P. 339–346.

  5. Grassie N., Macfarlane I.G // European Polymer Journal. 1978. V. 14. P. 875.

  6. Kiridena W., Patchett C.C., Koziol W.W. et al. // J. Sep. Sci. 2004. V. 27. № 15–16. P. 1333–1338.

  7. Kiridena W., Patchett C.C., Koziol W.W. et al. // J. Sep. Sci. 2006. V. 29. № 2. P. 211–217.

  8. Kiridena W., DeKay C., Patchett C.C. et al. // J. Chromatogr. A. 2006. V. 1128. № 1–2. P. 228–235.

  9. Kollie T.O., Poole C.F. // Anal. Chim. Acta. 1992. V. 259. № 1. P. 1–13.

  10. Komarova A.O., Shashkov M.V., Sidel’nikov V.N. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2017. V. 91. № 11. P. 1961.

  11. Laubengayer A.W., Rysz W.R. // Inorg. Chem. 1965. V. 4. № 10. P. 1513–1514.

  12. Li Q., Poole C.F. // J. Sep. Sci. 2001. V. 24. № 2. P. 129–135.

  13. Mayer-Helm B.X., Kählig H., Rauter W. // J. Chromatogr. A. 2004. V. 1042. № 1–2. P. 147–154.

  14. Mayer-Helm B. X., Rauter W., Rauchbauer G. et al. // J. Sep. Sci. 2004. V. 27. № 4. P. 335–342.

  15. Mayer B.X. et al. // J. Sep. Sci. 2003. V. 26. № 1516. P. 1436–1442.

  16. Petsch M., Mayer-Helm B.X., Söllner V. // Anal. Bioanal. Chem. 2005. V. 383. P. 322–326.

  17. Pollock G.E. // Anal. Chem. 1972. V. 44. № 3. P. 634–635.

  18. Poole C.F., Ahmed H., Kiridena W. et al. // J. Chromatogr. A. 2006. V. 1104. № 1–2. P. 299–312.

  19. Poole C.F., Atapattu S.N., Poole S.K. et al. // Anal. Chim. Acta. 2009. V. 652. № 1–2. P. 32–53.

  20. Poole C.F., Poole S.K. // J. Chromatogr. A. 2008. V. 1184. № 1–2. P. 254–280.

  21. Rotzsche H. Stationary Phases in Gas Chromatography. Elsevier Science, 1991.

  22. Zeeuw J. de, Luong J. // TrAC Trends Anal. Chem. 2002. V. 21. № 9–10. P. 594–607.

  23. Воронков М.Г., Южелевский Ю.А., Милешкевич В.П. Силоксановая связь. Новосибирск: Наука., 1976. 413 с.

  24. Яшин Я.И., Яшин Е.Я., Яшин А.Я. Газовая хроматография. М: ТрансЛит, 2009. 528 с.

Дополнительные материалы отсутствуют.