流动相不变、流速不变,更换更长的色谱柱,有利于改善分离度。

流动相不变、流速不变,更换更长的色谱柱,有利于改善分离度。


相关考题:

对气相色谱柱分离度影响最大的是A、载气种类B、柱长C、色谱柱柱温D、载气流速E、填料粒度大小

组分A、B的气相色谱分析图谱中,两者未能完全分开,为提高分离度,可采取:。( )A.升高柱温B.降低载气流速C.更换色谱柱D.降低柱温E.提高载气流速

色谱法系统适用性试验不包括A.拖尾因子B.色谱柱的理论塔板数C.重复性D.流动相的流速E.分离度

液相色谱分析中,在色谱柱选定以后,首先考虑的色谱条件是()。A流动相流速B流动相种类C柱温D检测器

组分A、B的气相色谱分析图谱中,两者未能完全分开,为提高分离度,可采取()。A升高柱温B降低载气流速C更换色谱柱D降低柱温E提高载气流速

色谱柱的分离效能主要是()决定的。A、固定相B、流动相C、温度D、流速

对气相色谱柱分离度影响最大的是()。A、载气的种类;B、载气的流速;C、柱子的长度;D、填料粒度的大小;E、色谱柱柱温。

气相色谱法中的程序升温是按一定程序改变()。A、流动相配比B、载液的流速C、色谱柱温度D、组分的分离度

气相色谱分析中,为提高某对物质的分离度,可采取():A、升高柱温B、降低载气流速C、更换色谱柱D、降低柱温E、提高载气流速

液相色谱分析时,增大流动相流速有利于提高柱效能

在气相色谱中,只要柱温、固定相性质不变,即使柱径、柱长、填充情况及流动相流速有所变化,()仍保持不变。A、保留时间B、调整保留时间C、保留体积D、相对保留值

在HPLC中影响分离度的因素,下列说法错误的是()。A、根据色谱分离理论,影响分离度的因素有容量因子、理论塔板数、分离因子B、根据液相色谱的特性,影响分离度的因素是流动相选择性C、优化液相色谱分离条件时,影响分离度的因素依次为机溶剂的选择、流动相pH、溶剂强度、流动相添加剂的浓度、柱类型、温度D、根据液相色谱方法的类型,影响分离度的因素是正相色谱和反相色谱

气相色谱的分离度同时反映了色谱柱的选择性,柱选择性好,分离度就高,与色谱柱分离效能无关。

在实际气相色谱分析中,常使用比最佳载气流速稍高的流速作为实际载气操作流速,如此操作的原因是()。A、有利于提高色谱柱效能B、可以缩短分析时间C、能改善色谱峰的峰形D、能提高分离度

气谱载气流速的大小影响色谱分离,但液谱流动相流速的大小不影响色谱分离。()

在液相色谱分析中,提高色谱柱柱效的最有效的途径是()。A、减小填料粒度B、适当升高柱温C、降低流动相的流速D、降低流动相的粘度

高效液相色谱中通常采用调节分离温度和流动相流速来改善分离效果。

在液相色谱中,流动相的流速变化对柱效影响不大。

只要柱温、固定相性质不变,即使柱径、柱长、填充情况及流动相流速有所变化,衡量色谱柱对被分离组分保留能力的参数可保持不变的是()A、保留值B、校正保留值C、相对校正保留值D、分配比或分配容量

在液相色谱中,提高色谱柱柱效的最有效途径是()。A、减小填料粒度B、适当升高柱温C、降低流动相的流速D、增大流动相的流速

色谱法系统适用性试验不包括()A、拖尾因子B、色谱柱的理论塔板数C、重复性D、流动相的流速E、分离度

液相色谱分析中,在色谱柱子选定以后,首先考虑的色谱条件是()A、流动相流速B、流动相种类C、柱温

单选题色谱法系统适用性试验不包括()A拖尾因子B色谱柱的理论塔板数C重复性D流动相的流速E分离度

单选题在液相色谱中,提高色谱柱柱效的最有效途径是()。A减小填料粒度B适当升高柱温C降低流动相的流速D增大流动相的流速

判断题高效液相色谱中通常采用调节分离温度和流动相流速来改善分离效果。A对B错

判断题液相色谱分析时,增大流动相流速有利于提高柱效能A对B错

单选题色谱柱的分离效能主要是()决定的。A固定相B流动相C温度D流速