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Accueil/Chimie/Colonne chromatographique

Colonne chromatographique

Modèle pédagogique de partage : des zones gaussiennes se séparent parce que la rétention sur la phase stationnaire diffère.

Force de séparation

1.2×
0.08
0.55

Mesures

PrincipeAffinité ↔ vitesse

À propos du modèle

Colonne chromatographique : les zones d’analytes avancent avec la phase mobile et sont retenues par la phase stationnaire. Des coefficients de partage différents donnent des vitesses différentes, si bien que les zones gaussiennes se séparent le long de la colonne. La largeur des pics croît en chemin — élargissement par dispersion, à côté de la séparation. Le modèle est linéaire et unidimensionnel : pas d’équation de van Deemter, pas d’élution en gradient, pas d’isothermes non linéaires. On voit comment la rétention relative sépare un mélange et comment un plus long parcours augmente à la fois la résolution et l’élargissement.

Public : Chimie générale et analytique : première rencontre avec la chromatographie sur colonne.

Notions clés

  • chromatographie
  • rétention
  • phase stationnaire
  • phase mobile
  • pic gaussien
  • séparation des zones

Comment ça marche

Les analytes se partagent entre phase mobile et phase stationnaire. Une rétention différente donne des vitesses de migration différentes, donc les zones gaussiennes s’écartent le long de la colonne. Les pics s’élargissent avec le chemin. Modèle linéaire, sans théorie des plateaux de van Deemter.

Formules

Retention increases with partition coefficient K = C_s / C_m (toy model uses distinct effective band speeds).

Questions fréquentes

Pourquoi les zones sont-elles dessinées en gaussiennes ?
En chromatographie linéaire, avec beaucoup d’étapes de partage aléatoires, la forme de la zone tend vers une gaussienne (théorème central limite). Les pics réels peuvent avoir un front ou une traînée si les isothermes sont non linéaires ; ici, le cas idéal, symétrique.
Qu’est-ce qui sépare deux substances ?
Elles passent un temps moyen différent dans la phase stationnaire, donc leurs vitesses effectives diffèrent. La séparation croît avec le chemin parcouru, tandis que la diffusion et le transfert de matière élargissent les pics — la résolution est le compromis entre ces effets.
Est-ce de la CLHP, de la CPG ou de la CCM ?
C’est le schéma général d’une colonne de partage, pas le modèle d’un appareil. La même idée — rétention contre élargissement — vaut pour la chromatographie liquide et gazeuse.