1994
DOI: 10.1016/0021-9673(94)80023-5
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Counter-current chromatography as a preparative tool —applications and perspectives

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“…Until that happens, the solute has moved by a relatively small distance, ΔX i , before getting "caught up" by the solvent front of "stationary" phase. This represents a classical pursuit problem, which is solved by calculating the time required for the solvent front to "catch" solute i as follows: (6) Using eqs 1, 2 and 3 to express the parameters in eq 6, it becomes: (7) This means that solute i is located at the distance X i +ΔX i when being "caught up" by the S/M solvent front ( Figure 1C): (8) Finally, an important case to consider is the case of solute i that will leave the column without "seeing" the stationary front. This holds true if the distance X i +ΔX i exceeds the column length L; an example is the rightmost solute in Figure 1A.…”
Section: The Velocity Model (Velmod) Of Solute Retention In the Elutimentioning
confidence: 99%
“…Until that happens, the solute has moved by a relatively small distance, ΔX i , before getting "caught up" by the solvent front of "stationary" phase. This represents a classical pursuit problem, which is solved by calculating the time required for the solvent front to "catch" solute i as follows: (6) Using eqs 1, 2 and 3 to express the parameters in eq 6, it becomes: (7) This means that solute i is located at the distance X i +ΔX i when being "caught up" by the S/M solvent front ( Figure 1C): (8) Finally, an important case to consider is the case of solute i that will leave the column without "seeing" the stationary front. This holds true if the distance X i +ΔX i exceeds the column length L; an example is the rightmost solute in Figure 1A.…”
Section: The Velocity Model (Velmod) Of Solute Retention In the Elutimentioning
confidence: 99%
“…Esta técnica consiste na utilização de duas fases líquidas imiscíveis, onde uma é a fase móvel e a outra, a fase estacionária. A distribuição do soluto em cada uma das fases é determinada através de seus respectivos coeficientes de partição 1 . Esta técnica é amplamente utilizada na separação de produtos naturais pois, devido à ausência de suporte sólido, evita problemas como a adsorção irreversível das amostras e a degradação de seus constituintes 1,2 , assim como permite a injeção de grande quantidade de amostra sem necessidade de pré-purificações, a recuperação total da mesma e, também, um baixo consumo de solventes.…”
Section: Introductionunclassified
“…A distribuição do soluto em cada uma das fases é determinada através de seus respectivos coeficientes de partição 1 . Esta técnica é amplamente utilizada na separação de produtos naturais pois, devido à ausência de suporte sólido, evita problemas como a adsorção irreversível das amostras e a degradação de seus constituintes 1,2 , assim como permite a injeção de grande quantidade de amostra sem necessidade de pré-purificações, a recuperação total da mesma e, também, um baixo consumo de solventes. O sucesso da CCC depende da escolha correta do sistema de solvente, que pode ser realizada através de cromatografia em camada delgada analítica (CCDA), partição líquido-líquido ou consulta de listas de solventes otimizados para classes específicas de produtos naturais 1,[3][4][5] .…”
Section: Introductionunclassified
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