1.

Record Nr.

UNINA9910830075503321

Titolo

HPLC richtig optimiert [[electronic resource] ] : ein Handbuch für Praktiker / / herausgegeben von Stavros Kromidas

Pubbl/distr/stampa

Weinheim [Germany], : Wiley-VCH, c2006

ISBN

3-527-66035-6

1-282-01065-4

9786612010651

3-527-62352-3

3-527-62353-1

Descrizione fisica

1 online resource (813 p.)

Altri autori (Persone)

KromidasStavros

Disciplina

543.0894

543.84

Soggetti

High performance liquid chromatography

Lingua di pubblicazione

Tedesco

Formato

Materiale a stampa

Livello bibliografico

Monografia

Note generali

Description based upon print version of record.

Nota di bibliografia

Includes bibliographical references and index.

Nota di contenuto

1.2.2.2.1 Generelles1.2.2.2.2 Kurze Säulen, kleine Teilchen; 1.2.2.2.3 Ein konkretes Beispiel; 1.2.2.3 Optimale Flussraten und Grenzen der heutigen Technologie; 1.2.2.4 Apparative Schwierigkeiten und Lösungen; 1.2.2.4.1 Umgehung des Gradientenverweilvolumens; 1.2.2.4.2 Zeitkonstante und Datenaufnahmerate; 1.2.2.4.3 Messung der Ionenunterdrückung mithilfe der Nachsäuleninfusion; Literatur; 1.3 Selektivitätsänderung in der RP-HPLC mithilfe des pH-Wertes; 1.3.1 Einleitung; 1.3.2 Hauptteil; 1.3.2.1 Ionisierung und pH; 1.3.2.2 Mobile Phase und pH-Wert; 1.3.2.2.1 Pufferkapazität

1.3.2.2.2 Änderung von pK- und pH-Werten durch den Zusatz des organischen Lösungsmittels1.3.2.3 Puffer; 1.3.2.3.1 Klassische Puffer; 1.3.2.3.2 MS-kompatible pH-Wert-Kontrolle; 1.3.2.4 Einfluss der Proben auf die Retention; 1.3.2.4.1 Der Probentyp: Säuren, Basen, Zwitterionen; 1.3.2.4.2 Der Einfluss des organischen Lösungsmittels auf die Ionisierung der Proben; 1.3.3 Anwendungsbeispiel; 1.3.4 Troubleshooting; 1.3.4.1 Reproduzierbarkeitsprobleme; 1.3.4.2 Pufferstärke und Löslichkeit; 1.3.4.3 Konstante Pufferkonzentration; 1.3.5 Ausblick; Literatur



1.4 Auswahl des richtigen pH-Wertes in der HPLC1.4.1 Einleitung; 1.4.2 Typische Vorgehensweisen zur Wahl des pH-Wertes; 1.4.3 Auswahl des Anfangs-pH-Wertes; 1.4.4 Grundlage für die Vorhersage/Berechnung eines pK(S)-Wertes; 1.4.5 Korrektur des pH-Wertes aufgrund des organischen Anteils im Eluenten; 1.4.6 Optimierung des pH-Wertes der mobilen Phase ohne Kenntnis der chemischen Struktur der Analyte; 1.4.7 Eine systematische Vorgehensweise zur Auswahl des pH-Wertes; 1.4.8 Beispiel: Trennung von 1,4-Bis[(2-pyriden-2-ylethyl)thio]butan- 2,3-diol von seinen Verunreinigungen

1.4.9 Fehlersuche beim pH-Wert der mobilen Phase

Sommario/riassunto

Neben der Methodenentwicklung ist die Optimierung bestehender Methoden eine zentrale Aufgabe im HPLC-Labor. Eine Aufgabe, die heute in immer kürzerer Zeit und kosteneffizient erledigt werden muss. Das Handbuch bietet eine fundierte Hilfe, um diese Herausforderung noch besser zu meistern.International renommierte Autoren wie John W. Dolan, Michael McBrien, Veronika R. Meyer, Uwe D. Neue, Lloyd R. Snyder oder Klaus K. Unger behandeln sowohl die allgemeinen Grundlagen und Strategien der Optimierung als auch die spezifischen Aspekte der unterschiedlichen Techniken wie RP-HPLC, NP-HPLC, Micro-



2.

Record Nr.

UNINA9910557532303321

Autore

Likodimos Vlassios

Titolo

Advanced Photocatalytic Materials

Pubbl/distr/stampa

Basel, Switzerland, : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021

Descrizione fisica

1 online resource (176 p.)

Soggetti

Technology: general issues

Lingua di pubblicazione

Inglese

Formato

Materiale a stampa

Livello bibliografico

Monografia

Sommario/riassunto

Semiconductor photocatalysts have attracted a great amount of multidiscipline research due to their high potential for solar-to-chemical-energy conversion applications, ranging from water and air purification to hydrogen and chemical fuel production. This unique diversity of photoinduced applications has spurred major research efforts on the rational design and development of photocatalytic materials with tailored structural, morphological, and optoelectronic properties in order to promote solar-light harvesting, easy photogenerated electron-hole recombination and the concomitant low quantum efficiency. This book presents a collection of original research articles on advanced photocatalytic materials, synthesized by novel fabrication approaches and/or innovative modifications that improve their performance in target photocatalytic applications such as water (cyanobacterial toxins, antibiotics, phenols, and dyes) and air (NOx and volatile organic compounds) pollutant degradation, hydrogen evolution, and hydrogen peroxide production by photoelectrochemical cells.