分离答案一至三章

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1、第一章绪论1.什么是分离科学?1.分离科学是研究被分离组分在空间移动和再分布的宏观和微观变化规律的一门学科,也可以说是研究分离、浓集和纯化物质的科学。2.简述分离科学研究的内容(1)研究各种表面上看来毫无联系的各分离方法之间的共同规律;(2)如何将现代科技中对分离和纯化要求最迫切的对象进行研究,以提高经济效益,解决生产中的关键问题;(3)将各种分离方法联用,研究最优化的分离条件;(4)分离出迄今尚未发现的新物质;(5)寻求新的分离原理及方法等。3.简述分离的本质分离是非自发过程,是负熵过程,因而需要提供能量。利用物质特有的某些性质,才能加

2、以分离。4.解释回收率与富集倍数,并指出分离与富集的差异?回收率——分离后得到的组分总量和原始样品中组分的总量之比。富集倍数——被分离组分的回收率与基体回收率的比值。100ng/100mL0.1g吸附剂100ng/5mL富集倍数为20分离——将待检测组分从混合物中提出,或将干扰组分从体系中移走。目的是提高检测的专一性。富集——将待检测组分从大量基体物质里集中到一较小体积的溶液。目的是提高检测的灵敏度。5.Giddings提出分离方法的依据是什么?简述其分类方法,并举例.Giddings提出的分离方法的分类是基于迁移和平衡。他认为迁移有两个

3、控制因素:第一是化学势能(m),它既控制了相对的迁移又控制了平衡的状态;第二是流(flow)这可以是气体流也可以是液体流或超临界流体流。由于化学势能和流的作用才能形成分离过程。Giddings对分离方法的分类对应表势能分布作用方式分析方法连续m*分布静态连续势能分布电泳与连续势能分布平行的流淘析、逆流电泳与连续势能分布垂直的流超层场流分离不连续m*分布静态不连续势能分布蒸馏、升华、离子交换与不连续势能分布平行的流过滤、超虑、区域熔融与不连续势能分布垂直的流色谱、泡沫分馏混合m*分布静态不连续势能分布电沉积、电解精炼电渗析与不连续势能分布平

4、行的流电过滤与连续势能分布垂直的流场流分离、热重力分离6.分离分析方法与分离方法有何不同?分离分析:是从分析的角度将一个待分析样品中所需知道的组成分离出来,随后或在分离的同时对单个组分进行定性和定量分析。分离方法是化学的基础也可以说是许多自然科学领域所经常采用的基本方法技术,几乎涵盖所有领域。7.简述使用和研究分离分析方法的必要性?1.分析样品中存在干扰物质2.待测组分在样品中分布不均匀3.痕量组分的含量低于检测方法的检测限4.无合适标准品5.样品的物理、化学状态不适合于直接测定6.样品有剧毒或有强放射性8.简述色谱法的分离机理。9.依据

5、流动相、固定相、固定相外形分类方法,写出你所熟悉的色谱分析方法。10.解释色谱过程、色谱分析法的实质。第二章现代分离富集方法1.简述样品前处理的发展趋势v                  减少甚至不用有毒有机溶剂能适应处理复杂介质、痕量成分、特殊性质成分分析的要求v                  减少操作步骤尽量集采样、萃取、净化、浓缩、预分离、进样于一身2.简述微波加热与萃取原理微波萃取原理:在微波辐射过程中.微波产生的电磁场作用下,极性分子从原来的随机分布状态转向按照电磁场的极性排列取向,并随着交变电磁场的变化而变化,这一过程致

6、使分子的运动和相互磨擦从而产生热量。此时交变电磁场的场能转化为介质内的热动能,使介质温度不断升高,这就是微波加热的基本原理。在这一微观过程中,微波能量转化为样品内的能量,从而降低目标物与样品的结合力,另一方面微波所产生的电磁场加速被萃取组分由样品内部向萃取溶剂界面的扩散速率,缩短萃取组分的分子由样品内部扩散到萃取溶剂界面的时间,从而提高萃取速率。微波加热过程实质上是介质分子获得微波能并转化为热能的过程3.简述导电金属材料、极性材料和非极性材料对微波的吸收、反射情况4.微波萃取的优点传统热萃取是以热传导、热辐射等方式由外向里进行,而微波萃取

7、是通过偶极子旋转和离子传导两种方式里外同时加热。与传统热萃取相比,微波萃取具有以下特点:(1)选择性。极性较大的分子可获得较多的微波能,因而运动速度较快。利用这一性质可选择性地提取一些极性成分。(2)快速。被加热的样品往往放在微波透明且为热的不良导体的容器中,所以微波不需要加热容器而直接加热样品,使样品迅速升温。(3)加热均匀。若微波场是均匀的,样品受热也是均匀的。(4)高效。5.简述超声萃取分离法原理超声波在传递过程中存在着的正负压强交变周期,在正相位时,对介质分子产生挤压,增加介质原来的密度;负相位时,介质分子稀散,介质密度减小。超声

8、波并不能使样品内的分子产生极化,而是在溶剂和样品之间产生声波空化作用,导致溶液内气泡的形成、增长和爆破压缩,从而使固体样品分散,增大样品与萃取溶剂之间的接触面积,提高目标物从固相转移到液相的传

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