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조성 용매를 변경하면 왜 안료 수가 변할 것으로 기대 하시겠습니까?

당신은 좋은 질문을하고 있습니다! 그것은 얇은 층 크로마토 그래피 (TLC)의 작동 방식과 솔벤트 선택이 결과에 어떤 영향을 미치는지에 대한 핵심에 도달합니다. 고장은 다음과 같습니다.

rf (보유 계수) 및 용매와의 관계 :

* RF는 무엇입니까? RF는 용매 전면에 비해 화합물이 TLC 플레이트에서 얼마나 멀리 이동 하는지를 측정 한 것입니다. 비율입니다 :(화합물로 이동하는 거리) / (솔벤트 전방으로 이동하는 거리).

* 솔벤트의 역할 : 용매는 TLC에서 "캐리어"역할을한다. 다른 용매마다 극성이 다릅니다.

* 극성 용매 : 극성 화합물을보다 쉽게 ​​용해시키는 경향이 있습니다. 이것은 극성 화합물이 극성 용매에서 TLC 플레이트를 더 이상 이동할 것임을 의미합니다.

* 비극성 용매 : 비극성 화합물을보다 쉽게 ​​용해시키는 경향이 있습니다. 비극성 화합물은 비극성 용매에서 TLC 플레이트를 더 이상 이동시킬 것이다.

따라서 솔벤트를 변경하면 RF가 변경 될 것입니다.

예, 거의 항상 항상! 이유는 다음과 같습니다.

* 다른 극성 : 용매를 변경하면 이동상의 극성이 변화합니다. 이것은 안료가 고정 상 (TLC 플레이트)과 얼마나 크게 상호 작용하는지, 그리고 용매에 의해 얼마나 많이 운반되는지에 영향을 미칩니다.

* 경쟁 : 경쟁으로 생각하십시오.

* 고정 상 (TLC 플레이트)은 안료를 붙잡고 싶어합니다.

* 용매는 안료를 함께 가지고 다니기를 원합니다.

*이 경쟁의 승자는 용매와 안료의 극성에 달려 있습니다.

예 :

* 상대적으로 비극성 인 안료를 상상해보십시오.

* 비극성 용매에서는 TLC 플레이트 (높은 RF 값)를 더 이상 이동합니다.

* 극성 용매에서는 고정 단계에 의해 유지되고 여행이 줄어 듭니다 (낮은 RF 값).

중요한 참고 :

* RF는 일반적으로 변경 될 것으로 예상되지만 몇 가지 예외가 있습니다. 용매 변화가 매우 미묘하고 (예를 들어, 극성의 약간의 증가), 안료가 고정 단계에 크게 끌리는 경우, RF는 크게 변하지 않을 수 있습니다.

키 테이크 아웃 : TLC에 사용되는 용매 변경은 강력한 도구입니다. 화합물의 분리를 최적화하는 데 사용될 수 있습니다. 특히 유사한 극성으로 화합물을 분리하려는 경우.

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