Ст 131 гпк: Статья 131 гпк рф. форма и содержание искового заявления — Оренбург

Содержание

Информация ст.ст. 131,132 ГПК РФ

ИНФОРМАЦИЯ

о содержании положений ст.ст. 131, 132 ГПК РФ (Предъявление иска)

 

На основании ст. 131 Гражданского-процессуального кодекса РФ:

1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается заявление;

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения;

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.

3. В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающие способы защиты этих интересов.

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином либо указание на обращение гражданина к прокурору.

4. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.

Исковое заявление, подаваемое посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащее ходатайство об обеспечении иска, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 

Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению

К исковому заявлению прилагаются:

его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;

абзац утратил силу с 15 сентября 2015 года. — Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ;

доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;

расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.

 

 

Ст. помощник прокурора                                        

 

юрист 2 класса                                                                                          А.А. Карпенко

 

Дата создания: 25.06.2018 10:13

Дата последнего изменения: 29.09.2022 08:21

На главную страницу

Что делать, если суд оставил исковое заявление без движения, как исправить иск

Обращение в суд с исковым заявлением – серьезное и ответственное мероприятие, при котором важно учесть множество деталей:

  • Срок исковой давности
  • Подсудность спора (выбор суда, в который подается иск)
  • Основание и предмет иска
  • Определение цены иска и расчет взыскиваемых сумм
  • Порядок подачи иска
  • Приложение к исковому заявлению и т.д.

Я всегда рекомендую доверить составление иска и его подачу в суд юристу. Только так вы сможете избежать ошибок и время рассмотрения дела в суде не будет растянуто из-за необходимости их устранять.

Однако даже если все будет сделано правильно, никто, к сожалению, не застрахован от таких действий суда, как оставление искового заявления без движения.

В этом материале я буду приводить в примеры дела по спорам о защите прав потребителей, однако информация, изложенная здесь, может пригодиться и в иных случаях.

Как узнать об оставлении искового заявления без движения

Оставляя исковое заявление без движения, судья выносит соответствующее определение и направляет его почтой истцу.

Однако очень часто случается так, что, когда истец получает определение, сроки для устранения недостатков иска уже пропущены.

Чтобы этого не допустить я рекомендую следующее:

  1. Как только иск поступил в суд – регулярно отслеживайте информацию на сайте суда о процессе принятия иска к производству.
  2. Если в течение двух недель информация на сайте суда не появляется, необходимо позвонить помощнику судьи или секретарю (в зависимости от того, кто берет трубку) и уточнить статус дела
  3. Если в суд дозвониться сложно, необходимо приехать в суд в приемные часы.

Обычно к этому времени на сайте будет указана информация о том, какому судье поступил ваш иск.

Судьи ведут личный прием по понедельникам с 14:00 до 18:00 и в четверг с 09:00 до 13:00. Чтобы попасть на личный прием вам, возможно, придется простоять в живой очереди, потому что в это время судьи тоже рассматривают уже назначенные дела.

Однако сделать это необходимо.

 

Оставление искового заявление без движения: что это значит

По спорам о защите прав потребителей в суды обращаются, как правило, граждане, поэтому следующая информация представлена исключительно по делам, где истцом выступает гражданин, то есть физическое лицо, а ответчиком – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Итак, суд оставляет исковое заявление без движения, когда нарушены:

  • Требования к содержанию искового заявления (ст. 131 ГПК ФР)

  • Требования к приложению к исковому заявлению (ст. 132 ГПК РФ)

 

Если истцом указанные требования не соблюдены, суд оставляет иск без движения для того, чтобы предоставить истцу возможность устранить недостатки искового заявления.

В каких случаях еще суд оставляет исковое заявление без движения (неофициальная часть)

В этом разделе я разберу конкретные и необоснованные примеры «обездвиживания» исков.

Суды «обездвиживают» исковые заявления не только при нарушении истцами требований к содержанию иска или приложению к нему необходимых документов.

Очень часто суды используют институт оставления иска без движения, чтобы затянуть процесс принятия искового заявления к производству. Иными словами, это судейский лайфхак, чтобы не приступать к рассмотрению дела, переложив всю «вину» на истца.

В каких случаях суды так поступают:

  • Перед новогодними праздниками (этот срок начинается, примерно месяца за два до нового года!),
  • Если судья собирается в отпуск,
  • Если судья на больничном, а заменяющему его судье не хочется брать лишние дела,
  • Если судья, которому расписали дело, загружен делами
  • В иных аналогичных случаях

Таким образом, как бы правильно вы не написали иск и соблюли все формальности при его подаче в суд, вероятность того, что ваше исковое заявление может быть оставлено без движения сохраняется. Это человеческий фактор и лотерея.

Оставление иска без движения: что дальше делать и как исправить иск

Чтобы суд принял иск к производству необходимо исправить недостатки искового заявления.

Срок устранения недостатков указывается в определении суда.

Необходимо внимательно прочитать определение суда об оставлении искового заявления без движения и выяснить причину «обездвиживания».

За последний год порядка четырех исковых заявлений, которые были поданы моими клиентами в суд были оставлены без движения. И все по надуманным предлогам!

ТОП фейковых оснований для обездвиживания иска:

  1. Якобы не приложены документы, подтверждающие направление искового заявления ответчику

Однажды получив такое определение, я стала подавать иски в суд с описью вложения в письмо, наивно полагая, что уж таким образом я подстрахуюсь в виде надлежащего доказательства действительного направления иска стороне по делу.

Я ошиблась. Несмотря на наличие оригинала описи, кассового чека почтового отделения, указание данных приложений в приложении к иску, судьи все равно нагло пишут, что эти документы не приложены.

  1. Якобы не соблюден досудебный порядок урегулирования спора.

Законом о защите прав потребителей досудебный порядок урегулирования спора не предусмотрен. В одном определении судья написала, что перед подачей иска в суд мы не обратились к финансовому уполномоченному. Обращение к финансовому уполномоченному полагается по спорам с банками и страховыми компаниями и вытекающими из финансовых услуг. Однако в данном примере спор вообще не касался финансовых услуг, что не помешало судье, оставить иск без движения.

Кроме того, судья указала совершенно иной номер дела, проверив который мы поняли, что она просто скопировала определение суда по другому делу.

  1. Истцом не представлен расчет взыскиваемых сумм.

В одном таком определении судья указал, что мы не представили расчет взыскиваемых судебных расходов. Однако судебные расходы в цену иска не входят, поэтому такое основание абсурдно. Кроме того, судья неправильно указал истца, что говорит отом, что такие определения штампуются судами постоянно.

  1. Истец неуказал третье лицо и не напралив ему иск.

Такое требование не основано на законе, поскольку вопрос о привлечении к участию в деле третьих лиц и иных участников процесса решается судом на стадии подгтовки к делу.

Все это очень неприятно. Человек обращается в суд за защитой своих нарушенных прав, а ему приходится бороться еще и с судьями!

Однако, как я говорила ранее, это всего лишь способ суда оттянуть момент принятия иска к производству. Как говорится — ничего личного. И относиться к этому нужно философски, не принимая близко к сердцу. Просто нужно сделать то, что просит суд.

Исправление искового заявления с недостатками, оставленного без движения

Чтобы исправить исковое заявление необходимо сделать следующее:

  1. Написать и подать в суд ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ НЕДОСТАТКОВ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

Заявление подается в суд в пределах сроков, указанных в Определении судьи об оставлении искового заявления без движения

  1. Приложить к заявлению об исправлении недостатков иска документы, которые, по мнению суда, не были приложены к иску (даже если они и были приложены!)

Составление такого заявления – процесс индивидуальный.

Для его написания необходимо ознакомиться с определением судьи, вычленить причину оставления иска без движения и просить суд принять устранение недостатка искового заявления путем сообщения в заявлении необходимой информации и приложения нужных документов.

По сути в заявлении мы как бы признаем и извиняемся за допущенные ошибки, но в то же время мягко указываем, что никаких ошибок допущено не было.

Здесь важно тонко прочувствовать ситуацию, изложить в заявлении свои доводы смиренно и в то же время достойно.

Говоря совсем упрощенно, просим суд принять исправление иска с недостатками, которых на самом деле не было.

Что делать, если пропущен срок устранения недостатков искового заявления

Если вы пропустили срок подачи заявления об устранении недостатков искового заявления, то вместе с таким заявлением необходимо подать Ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

Статья 112 ГПК указывает, что пропущенный срок может быть восстановлен судом, если признает причины такого пропуска уважительными.

Чтобы убедить суд в уважительности причин нужно обратить внимание на следующее:

  • Когда было вынесено определение об оставлении искового заявления без движения,
  • Когда определение суда было направлено истца и было ли оно направлено в принципе,
  • Если определение было направлено, то через какое время после «обездвиживания» иска, то есть была ли истцу предоставлена реальная возможность и сроки для устранения недостатков иска,
  • Указать иные причины, которые в конкретном случае могут быть уважительными. Одной из таких причин мною было указано на то, что на самом деле недостатков, на которые указан суд, не имелось.

Обжалование определения об оставлении искового заявления без движения: частная жалоба

Многие ошибочно полагают, что определение судьи об оставлении иска без движения можно обжаловать. Однако подача частной жалобы на такое определение процессуальным законом (ГПК РФ) не предусмотрена.

Поэтому, ОБЖАЛОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЬИ ОБ ОСТАВЛЕНИИ ИСКА БЕЗ ДВИЖЕНИЯ НЕЛЬЗЯ.

Нужно просто исправить недостатки иска в установленный срок.

Этим оставление иска без движения выгодно отличается от возврата искового заявления.

Оставление иска без движения и возвращение судом искового заявления

Если истец не устранит в установленный судом срок недостатки искового заявления, суд выносит определение о возврате искового заявления. После этого он высылает исковое заявление с приложением и определением о возврате иска Истцу почтой.

На Определение суда о возврате искового заявления может быть подана частная жалоба.

Частная жалоба подается в течение 15 дней со дня вынесения определения.

Таким образом, далее в деле возможны следующие варианты дальнейших действий:

  1. Повторная подача иска в суд с учетом замечаний судьи и их устранением.
  2. Обжалование определения суда в суде второй инстанции.

Подсказать, что будет лучше, сложно. Если судья твердо настроен в ближайшее время иски не принимать, он снова может вынести определение об оставлении иска без движения.

Поэтому по срокам что с повторной подачей, что с обжалованием определения, может выйти одно и то же.

В таких случаях лучше прямо уточнить у судьи или помощника/секретаря, что они порекомендуют.

Не стоит переживать, если ваш иск оставлен без движения. Нужно собраться, внимательно, изучить определение и подать соответствующее заявление.

 

ГПХ-КК | Система контроля качества GPC/SEC

GPC-QC | Система контроля качества ГПХ/ЭХ – Polymer Char

Упрощенный и полностью автоматизированный прибор ГПХ/ЭХ, предназначенный для лабораторий контроля качества на заводах по производству полиолефинов

Обзор ГПХ-КК

температурный гель-проникающий хроматограф ( GPC ) прибор для контроля качества на заводах по производству полиолефинов.

 

GPC-QC имеет простой и надежный подход, основанный на платформе контроля качества Polymer Char. Он обеспечивает надежную и точную микроструктурную характеристику для выполнения отраслевых требований в отношении более однородного производства и более узких диапазонов спецификаций.

В целях контроля качества в промышленности традиционно используются объемные параметры, такие как индекс текучести расплава и плотность, которые представляют собой среднюю молекулярную массу и средний химический состав соответственно.
С разработкой более сложных полиолефинов индекс текучести расплава и плотность начинают демонстрировать свои ограничения, поскольку сами по себе эти физические параметры могут не объяснять характеристики смолы. ГПХ-КК может принести значительную пользу лаборатории производственного контроля за счет измерения всего молекулярно-массового распределения ( MWD ) образца.

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ:
ГПХ-КК обеспечивает полный MWD для одной пробы за счет упрощенного рабочего процесса, сохраняя при этом полностью автоматизированную подготовку проб и анализ без ручного обращения с растворителем на протяжении всего процесса. В зависимости от образца и условий анализа полный анализ может занять всего 30-40 минут, включая растворение.

Принципы проектирования и работы GPC-QC

 

ОБНАРУЖЕНИЕ:
Инфракрасное ( IR ) обнаружение, реализованное в приборе с помощью встроенных в Polymer Char детекторов IR4 или IR5, отличается высокой стабильностью, что способствует общей надежности прибора. ИК-детектор также обеспечивает одновременную информацию о химическом составе, которая является ключевой для контроля производства гетерогенных смол.

Для действительно полного анализа прибор также может измерять характеристическую вязкость образца ( IV ) с помощью встроенного двухкапиллярного вискозиметра.

 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Важными приложениями для ГПХ-КК являются:

  • Пилотные установки.
  • Запуск заводов.
  • Мониторинг изменений содержания в многореакторных процессах.
  • Мониторинг микроструктуры трубных смол.
  • Лаборатории переработчиков.

 

МЕТОД GPC/SEC: GPC-QC соответствует методам ISO 16014-4 и ASTM D6474 для высокотемпературных измерений GPC.

Особенности GPC-QC

· Простая и надежная конструкция для сред контроля качества.
· Полная автоматизация всего аналитического процесса.
· Анализ одного образца за 30 минут, включая растворение.
· Флаконы по 100 мл для обеспечения хорошей репрезентативности проб.
· Детекторы МСТ IR4 или IR5 для получения информации о концентрации и разветвлениях коротких цепей (SCB) (сравнение ИК-детекторов)
· Дополнительное включение двухкапиллярного вискозиметра.
· Комплексные результаты (MWD, SCB, IV).
· Исключительная точность благодаря полной автоматизации прибора и надежности детекторов.

Детекторы для ГПХ-КК

Для ГПХ-КК доступны следующие детекторы:

Инфракрасный детектор IR4

IR4 — стандартный детектор, встроенный по умолчанию во все аналитические приборы Polymer Char. IR4 представляет собой двухволновой инфракрасный детектор, в котором используется принцип инфракрасной абсорбционной спектроскопии для измерения концентрации и состава полиолефинов.

Инфракрасный детектор IR5

IR5 — это высокочувствительный инфракрасный детектор, разработанный для измерения концентрации и разветвления коротких цепей с превосходной стабильностью. Он включает в себя интерференционные фильтры на пяти различных длинах волн и термоэлектрически охлаждаемый детектор МСТ с высокой чувствительностью (жидкий азот не требуется).

Вискозиметр

Двухкапиллярный серийный вискозиметр может быть включен в конфигурацию ГПХ-КК для получения данных характеристической вязкости и длинноцепочечных разветвлений. Характеристическая вязкость напрямую связана с поведением при обработке и свойствами полимера. Конструкция вискозиметра надежна и хорошо подходит для условий контроля качества.

Программное обеспечение GPC-QC

Программное обеспечение GPC-QC контролирует весь процесс, от заполнения флаконов растворителем до растворения и введения пробы. Таким образом, задачи конечного пользователя состоят только во взвешивании образца во флаконе и помещении его в прибор. С этого момента все необходимые шаги выполняются прибором без ручного вмешательства.

Программное обеспечение GPC-QC было создано как виртуальный прибор с возможностью управления всеми аппаратными частями прибора с компьютера и получения обратной связи от всех действий и сигналов детекторов.

 

 

Пакет One Software, разработанный в сотрудничестве с лидерами полиолефиновой отрасли, представляет собой самую мощную платформу обработки данных, доступную на рынке.

Чтобы запросить демонстрацию, свяжитесь с нами. качество полиолефинов в процессе их производства. Этот метод предоставляет полную информацию о микроструктуре смолы, помогая производителям добиться более однородного производства.
GPC-QC разработан как простой и компактный прибор для высокотемпературной ГПХ, простой в эксплуатации на линиях по производству полиолефинов.

Информацию о приборе для высокотемпературной ГПХ/ЭХ, предназначенном для исследовательских и опытно-конструкторских лабораторий, см. в GPC-IR компании Polymer Char

В каждом цикле анализируется один образец. Весь процесс (включая растворение) осуществляется примерно за 30-40 минут при стандартных условиях. Общее время анализа будет зависеть от количества колонок ГПХ, детекторов и введений на флакон, времени растворения и скорости потока.

Чтобы узнать больше о времени анализа, растворении образца, потреблении растворителя и других практических соображениях, щелкните ссылку ниже:

  • Практические соображения при анализе полиолефинов методом гель-проникающей хроматографии

60 мг используются в качестве стандарта для приготовления 1 мг/ мл раствора во флаконах для ГПХ-КК.

1,2,4-трихлорбензол (ТХБ) и орто-дихлорбензол (oДХБ) являются типичными растворителями, используемыми с ГПХ-КК. Чтобы использовать другие растворители, сначала проконсультируйтесь с Polymer Char.

Единственными ручными операциями являются взвешивание сухих образцов и помещение их в бутылки. Остальные шаги прибор выполняет автоматически: заполнение флакона растворителем, растворение пробы, ввод, а также самоочищение. Таким образом, когда цикл завершен, можно сразу же начать другой.

Вам никогда не придется работать с растворителями вручную, прибор справится со всеми задачами, связанными с растворителями.

Для полностью автоматизированного процесса работы с растворителями компания Polymer Char также предлагает тележку для работы с растворителями для транспортировки свежего и отработанного растворителя из станции растворителя в инструменты.

ГПХ-КК предназначена для сложной задачи анализа полиолефинов при высокой температуре с использованием хлорированных растворителей. Прибор со стандартным ИК-детектором можно использовать для анализа всех полимеров, растворимых в хлорированных растворителях (ТХБ, о-ДХБ), имеющих связи С-Н в основной цепи.
Среди наиболее распространенных образцов, анализируемых с помощью ГПХ-КК, — бимодальный полиэтилен высокой плотности, полученный в двухреакторном процессе, и смолы со сверхвысокой молекулярной массой.

ГПХ-КК включает инфракрасный (ИК) детектор для сбора концентрационных хроматограмм после разделения на колонке ГПХ. Наряду с концентрацией ИК-детектор может одновременно предоставлять информацию о химическом составе (или разветвлениях с короткой цепью, или содержании сомономеров) образца.
GPC-QC может интегрировать инфракрасные детекторы Polymer Char IR4 и IR5. Использование высокопроизводительного детектора IR5 рекомендуется для приложений контроля качества благодаря быстрому времени стабилизации, стабильной базовой линии и хорошей чувствительности.

Для действительно полного анализа прибор также может измерять характеристическую вязкость с помощью встроенного двухкапиллярного вискозиметра, который можно включить в качестве дополнительной функции.

Прибор для контроля качества ГПХ включает колонку для ГПХ, расположенную в верхней печи прибора, вместе с клапаном и другими компонентами.

После каждой инъекции данные могут быть доступны и обработаны через базу данных программного обеспечения GPC-QC. Программное обеспечение GPC One от Polymer Char в настоящее время является наиболее полным пакетом программного обеспечения для расчетов ГПХ, поскольку оно объединяет все сигналы детекторов и может быть настроено для включения собственных процедур обработки данных. Также был разработан инструмент отчетности для создания отчетов Excel, адаптированных к потребностям каждого пользователя.

Емкость флаконов 100 мл. Обычно они наполнены 60 мл, из которых можно сделать до пяти инъекций. Инъекционная петля имеет стандартный объем 200 мкл, но его можно отрегулировать в соответствии с потребностями пользователя.

Профилактическое обслуживание рекомендуется раз в год. Для получения дополнительной информации нажмите на ссылку ниже.

  • Контракты на техническое обслуживание

Запрос дополнительной информации о GPC-QC

Спасибо за проявленный интерес. Если вы хотите получить дополнительную информацию или запросить коммерческое предложение, пожалуйста, заполните эту форму.

Этот сайт использует куки-файлы, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом. Если вы продолжите просматривая этот сайт, мы понимаем, что вы принимаете использование нами файлов cookie.
Для получения дополнительной информации, Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie. Вы можете настроить, какие cookies you accept by ticking the next options:

Email Address

Full Name

Company

Country

AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua & DepsArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkinaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCentral African RepChadChileChinaColombiaComorosCongoCongo {Democratic Rep}Costa RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFijiFinlandFranceGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIreland {Republic}IsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea СеверКорея ЮгКосовоКувейтКыргызстанЛаосЛатвияЛиванЛесотоЛиберияЛивияЛихтенштейнЛитваЛюксембургМакедонияМадагаскарМалавиМ alaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmar, {Burma}NamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRomaniaRussian FederationRwandaSt Kitts & NevisSt LuciaSaint Vincent & the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome & PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad & TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamYemenZambiaZimbabwe

Я прочитал и принимаю условия и политику конфиденциальности

Прибор GPC со встроенным инфракрасным детектором

Опубликовано в июле 2012 г.
Пересмотрено в январе 2014 г. Тарин, А. Ортин, П. дель Йерро, М. Бас. Polymer Char, Валенсия, Испания.

 

Введение

 

Гель-проникающая хроматография (ГПХ), также называемая эксклюзионной хроматографией (ЭХ), при анализе полиолефинов (полиэтилен, ПЭ и полипропилен, ПП) считается сложной задачей из-за требованиям эксплуатации при высоких температурах и использованию опасных хлорсодержащих растворителей для растворения смолы. За последние двадцать лет процесс пробоподготовки, который имеет большое значение в анализе полиолефинов методом ГПХ/ЭХ, существенно не продвинулся; флаконы заполняют растворителем вручную и, в большинстве случаев, проводят наружную фильтрацию после растворения с последующим ручным переносом флакона перед инъекцией. Деградация образцов, особенно в случае полипропилена, не устранена полностью, и образцы по-прежнему остаются при высокой температуре дольше, чем это требуется для правильного растворения.

 

Приборы ГПХ зависят от определения дифференциального показателя преломления (DRI), удобного для анализа многих типов комбинаций полимер/растворитель.

Однако в случае полиолефинов возникает ограничение чувствительности, а также трудности с поддержанием стабильной базовой линии из-за сильной зависимости сигнала от температуры.

 

В приборостроении для ГПХ общепринятой практикой является размещение колонок для ГПХ/ЭХ, инжекторных клапанов и детекторов в одном и том же отделении печи, поэтому при необходимости изменить размер контура, фильтр или выполнить техническое обслуживание детектора вся система должна быть охлаждена, чтобы предотвратить повреждение колонки; таким образом, требуются медленные скорости охлаждения и нагрева и требуется длительное время стабилизации, прежде чем можно будет выполнить анализ.

 

Было предпринято мало усилий для исследования взаимозависимости химического состава и молекулярной массы в случае полиолефинов, и когда это было установлено, потребовались автономные FTIR-системы или внешний поток через ячейки с детекторами, охлаждаемыми жидким азотом. С учетом этих соображений компания Polymer Char несколько лет назад инициировала разработку совершенно новой системы ГПХ/ЭХ, основанной на хорошо известном инфракрасном детекторе (IR4), который обеспечивает хорошую стабильность и чувствительность для анализа полиолефинов; инфракрасное обнаружение приводит к получению кривых молярно-массового распределения (MMD), эквивалентных кривым, полученным с помощью DRI, и без присутствия отрицательных или ложных пиков после элюирования полимера.

 

Использование детектора IR4 в анализе ГПХ сегодня довольно распространено во многих лабораториях, что означает значительный прорыв в технологии обнаружения. Впервые в одном приборе были получены одновременные сигналы концентрации и состава; сигнал состава позволяет измерять разветвления в сополимерах ПЭ, содержание этилена в сополимерах ЕР и винилацетата в смолах ЭВА по всему распределению молярной массы. Это новое измерение в анализе ГПХ (химический состав) появилось в то время, когда новые коммерческие сополимерные смолы требуют такого анализа взаимозависимости состава и молекулярной массы.

 

 

Описание прибора: Новый GPC-IR

 

В этом примечании по применению мы описываем полную интеграцию нового инфракрасного детектора IR5 MCT с выдающейся чувствительностью и стабильностью в прибор GPC-IR, модернизированный в 2013 г.

 

Помимо детектора IR5 MCT и самой передовой системы пробоподготовки, новая GPC-IR включает в себя другие технологические разработки, соответствующие философии дизайна Polymer Char, основанной на принципах высоконадежного оборудования, полной автоматизации, удобной эксплуатации, простота обслуживания и надлежащие диагностические инструменты:

  • Три независимых термостатируемых отсека со смежными стенками для уменьшения длины соединительных трубок включены в основной корпус GPC-IR, в котором также находится вся электроника прибора: отдельная печь колонки, отсек инжектора и фильтра и отсек детекторов.
  • Отдельный высокотемпературный модуль автоматического пробоотборника, в котором происходит подготовка проб.
  • Система управления растворителями, включающая насос Agilent для ВЭЖХ и дегазатор, дозатор шприцев и систему рециркуляции растворителей, управляемую программным обеспечением.
  • Дифференциальный вискозиметр и опциональный детектор DAWN ® HELEOS™ II с многоугольным рассеянием света (MALS) от Wyatt Technology ® , дополняющий детектор IR5 MCT, и опциональный IR4.
  • Усовершенствованное комплексное программное обеспечение для обработки данных GPC One, объединяющее сигналы всех детекторов в одном пакете.
  • Программное обеспечение Virtual Instrumentation Control с расширенными инструментами диагностики и возможностью удаленного управления.

 

 

Подготовка проб

 

Система ГПХ-ИК была разработана с использованием полностью автоматизированного подхода к подготовке проб, что сводит к минимуму взаимодействие с пользователем и устраняет ручную работу с растворителем и в то же время предотвращает деградацию пробы. Аналитику нужно только взвесить образцы в отдельные флаконы и перенести их в лоток автоматического пробоотборника, где они будут оставаться при комнатной температуре в ожидании этапа растворения (рис. 2).

Рис. 2. Процесс подготовки проб для ГПХ-ИК.

 

 

Автодозатор может вмещать 42 флакона по 6, 10 или 20 мл для лучшей пробоподготовки. Управляющее программное обеспечение заботится об общем процессе работы с растворителем и времени растворения для каждого флакона; образцы остаются при высокой температуре ровно столько времени, сколько необходимо для растворения.

Предварительный нагрев растворителя перед заполнением флаконов в сочетании с компактной конструкцией печи и встряхиванием флаконов обеспечивает очень эффективный, но щадящий процесс растворения.

Деградация образцов полипропилена и полиолефинов с очень высокой молекулярной массой (ММ) сведена к минимуму. Это возможно благодаря удалению кислорода из флакона и растворителя с помощью продувки азотом и установленного дегазатора, точного контроля времени и температуры на этапе растворения и устранения мешалок, которые могут привести к сдвиговой деградации.

 

Значительные усилия были направлены на разработку полностью автоматизированного работающего встроенного фильтрующего материала и процесса фильтрации, которые были бы надежными и долговечными в течение нескольких месяцев, прежде чем потребуется их замена.

Фильтрация производится в процессе заполнения инъекционного контура; поэтому фильтровать нужно только небольшую часть раствора. После выполнения инъекции фильтр промывают обратным потоком со значительным объемом растворителя из шприца, чтобы очистить фильтр и подготовить его к следующей фильтрации пробы.

 

 

Новый встроенный инфракрасный детектор IR5 MCT

 

При инфракрасном обнаружении полиолефинов первостепенное значение имеют хорошая чувствительность, базовая стабильность и короткие периоды стабилизации, что было продемонстрировано обширным включением ИК-детектора в детектор. существующие системы ГПХ. Помимо чувствительности и стабильности сигнала концентрации, инфракрасное обнаружение обеспечивает непрерывное и одновременное измерение химического состава вдоль молекулярно-массового распределения.

 

Новые разработки в инфракрасной технологии позволили нам интегрировать высокочувствительный детектор на ртутно-кадмий-теллуриде (MCT) (термоэлектрически охлаждаемый) в GPC-IR, устраняя необходимость в нагретых линиях передачи. Полученные результаты показывают выдающееся улучшение отношения сигнал/шум по сравнению со стандартным IR4 примерно в десять раз как для сигналов концентрации, так и для составных сигналов. Помимо улучшения чувствительности, теперь интегрированный IR5 MCT не подвержен влиянию колебаний лабораторной температуры благодаря тщательно контролируемой среде детектора, что обеспечивает превосходную долговременную стабильность базовой линии.

 

Анализ двух образцов металлоценового ПЭ, каждый из которых дублируется из одного и того же флакона, показан на рисунке 3. Можно наблюдать превосходную чувствительность и базовую стабильность как сигналов концентрации, так и сигналов состава для инъекции 200 мкл. раствора 2 мг/мл в 3 колонках Agilent PLgel Olexis. Хорошее определение базовой линии является основой для точного расчета моментов MW.

Рис. 3. Регистрация исходного уровня для 4 инъекций (по 2 на флакон) с использованием 3 колонок Agilent PLgel Olexis для ГПХ/ЭХ и 2 мг/мл петли на 200 мкл. Красный сигнал: концентрация. Синий сигнал: композиция (акцент Ch4/1000C).

 

 

На рис. 4а представлен расширенный вид одной из приведенных выше кривых без какого-либо сглаживания, чтобы показать достигнутые хорошие чувствительность и стабильность. Рассчитанный MMD показан на рисунке 4b с взаимозависимостью состав-молярная масса.

 

Рис. 4а. Запись базовой линии одного из анализов PE на рисунке 3. Красный сигнал: концентрация. Синий сигнал: композиция (акцент Ch4/1000C).

 

 

Рисунок 4b. Расчетная MMW образца на рисунке 4а, показывающая взаимозависимость состава и молекулярной массы.

 

 

Высокая чувствительность IR5 MCT позволяет нам уменьшить количество пробы, вводимой в колонки, предотвращая эффект вязких пальцев и повреждение колонок при анализе высокомолекулярных полиолефинов. Повторный анализ одного из приведенных выше образцов путем снижения концентрации до 0,2 мг/мл представлен на рисунке 5 с сохранением хорошего соотношения сигнал/шум и стабильности исходного уровня.

 

Рис. 5. Запись исходного уровня повторного анализа PE при различных концентрациях и с петлей на 200 мкл.

 

 

Существенным преимуществом использования встроенного детектора IR5 MCT является анализ состава по молекулярной массе ПЭ с очень малым количеством разветвлений, как в случае с марками трубных смол ПЭВП, для которых ранее требовалось использование ИК-Фурье с детектированием при температурах жидкого азота. Анализ трубной смолы с малым количеством разветвлений показан на рисунке 6 с пределом обнаружения менее 1 CH 3 /100°C.

Рис. 6. Анализ марки бимодальной смолы для труб из ПЭВП с малым количеством ответвлений. ГПХ-ИК выполняется в стандартных условиях: ввод 200 мкл концентрации 2 мг/мл с использованием 3 колонок Agilent PLgel Olexis.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *