soal kromatografi 2011

Upload: intantiwik

Post on 09-Oct-2015

473 views

Category:

Documents


17 download

TRANSCRIPT

LATIHAN SOAL1. Senyawa A dan B mempunyai koefisien distribusi 500 dan 460 dalam suatu kolom yang sama. Jelaskan mana dari kedua senyawa tersebut yang keluar dari kolom pertama kali.2. Apa yang dimaksud dengan:a. to, tr, trb. Rs, HETP, N3. Dari analisis dengan GC pada kolom 50 cm diperoleh data sebagai berikut:Komponentr (menit)w (menit) Udara1,9-A10,00,76B10,90,82C13,41,06a. Jumlah plate rata-ratab. HETPc. Rs untuk komponen A dan B4. Guna mencari kondisi optimal dilakukan percobaan dengan variasi laju alir fasa gerak sbb:No (ml/menit)tm (menit)tr1tr2w1w21204,020254,04,52303,515192,753,253403,012152,53,24503,011132,53,0Berdasar perhitungan, jelaskan percobaan nomor berapa yang dipilih ? Jelaskan.5. Konstanta dari persamaan Van Deemter: A = 0,08 cm, B = 0,15 cm2/dt, C = 0,03 dt.a. Berapa kecepatan optimum fasa gerak untuk kolom tersebutb. Berapa HETP minimum ?6. Dari data analisis dengan GC diperoleh: tr = 5,0 min, to = 1,0 min, Vs =2,0 ml, F = 50 mL/min. Hitunglah:a. kb. Vmc. K7. Konstanta Van Deemter untuk 2 kolom yang sama :ABCKolom 1 (L = 20 cm)0,18 cm0,40 cm2/dt0,24 dtKolom 2 (L = 15 cm)0,050,500,10a. Manakah dari 2 kolom yang memberikan N yang lebih besar, jika fasa gerak 0,5 cm/dtb. Berapa optimum untuk kolom 18. Senyawa A dan B mempunyai waktu retensi 16,40 dan 17,63 menit pada kolom 30 cm. Waktu yang dibutuhkan oleh fasa gerak untuk melewati kolom adalah 1,30 menit. Lebar dasar puncak A dan B adalah 1,11 dan 1,21 menit. Hitunglah:a. Rsb. Rata-rata jumlah plate (N)c. HETPd. Panjang kolom yang diperlukan agar Rs = 1,5.9. Dari Liquid Gas Chromaography.L = 24,7 cmFlow rate = 0,313 mL/minVm = 1,37 mLVs = 0,164 mLtr (min)w (min)non retained3,1-A5,40,41B13,31,07C14,11,16D21,61,72Hitunglah:a. Jumlah plate masing-masing puncakb. HETPc. Faktor kapasitas (k)d. Koefisien partisi (K)e. Rs dari komponen B C. f. Panjang kolom yang diperlukan agar Rs B C 1,5.

Soal:Substance A and B were found to have retention times of 16.40 and 17.63 min, respectively, on 30.0 cm column. An unretained species passed through the column in 1.30 min. The peak widths (at base) for A and B were 1.11 and 1.21 min, respectively. Calculate:a. The column resolutionb. The average number of plates in the columnc. The plate heightd. Length of column required to achieve a resolution of 1.5e. The time required to elute substance B on the longer columnf. The plate height required for a resolution of 1.5 on the original 30 cm column and in the original time.

Kunci:a. 1.06b. 3.4 x 103c. 8.7 x 10-3d. 60 cme. (tr1/tr2) = Rs12/Rs22 tr2 = 35 cmf. (tr1/tr2) = Rs12/Rs22 x H1/H2Tr dan tr dicoretH2/H1 = Rs12/Rs22 H2 = 4.3 x 10-3 cm

Soal:12.1. In a chromatographic analysis of lemon oil a peak for limonene has a retention time of 8.36 min with a baseline width of 0.96 min. -Terpinene elutes at 9.54 min, with a baseline width of 0.64 min. What is the resolution between the two peaks?

12.2. In a chromatographic analysis of low-molecular-weight acids, butyric acid elutes with a retention time of 7.63 min. The columns void time is 0.31 min. Calculate the capacity factor for butyric acid.

12.3. In the same chromatographic analysis for low-molecular-weight acids considered in Example 12.2, the retention time for isobutyric acid is 5.98 min. What is the selectivity factor for isobutyric acid and butyric acid?

12.4. A chromatographic analysis for the chlorinated pesticide Dieldrin gives a peak with a retention time of 8.68 min and a baseline width of 0.29 min. How many theoretical plates are involved in this separation? Given that the column used in this analysis is 2.0 meters long, what is the height of a theoretical plate?