气相色谱仪使用方法
气相色谱仪的一般分析流程:载气由高压钢瓶中流出,经减压阀降到所需压力后,通过净化干燥管使载气净化,再经稳压阀和转子流量计后,以稳定的压力、恒定的速度流经气化室与气化的样品混合,将样品气体代入色谱柱中进行分离。分离后的各组分随着载气先后流入检测器,然后载气放空。检测器将物质的浓度或质量的变化转变为一定的电信号,经放大后在记录仪上记录下来,就得到色谱流出曲
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气相色谱仪使用方法
气相色谱仪的一般分析流程:载气由高压钢瓶中流出,经减压阀降到所需压力后,通过净化干燥管使载气净化,再经稳压阀和转子流量计后,以稳定的压力、恒定的速度流经气化室与气化的样品混合,将样品气体代入色谱柱中进行分离。分离后的各组分随着载气先后流入检测器,然后载气放空。检测器将物质的浓度或质量的变化转变为一定的电信号,经放大后在记录仪上记录下来,就得到色谱流出曲线。根据色谱流出曲线上得到的每个峰的保留时间,可以进行定性分析,根据峰面积或峰高的大小,可以进行定量分析
气相色谱仪的组成部分及特点
气相色谱仪是根据的新研制的综合分析仪器,集发电机、分析仪、计算机、色谱工作站为一体。通过一次进样可以完成气体中含量的分析。仪器内置8核处理器平板电脑,分析结果能直接显示在仪器屏幕上,方便快捷。气相色谱检测器产生的电信号由信号处理系统处理后,得出色谱流出曲线、各组分的保留时间以及色谱峰面积。现代气相色谱仪的信号处理系统大多采用色谱工作站。气相色谱仪的色谱工作站以计算机系统为基础,不仅能自动采集和存储数据、过程数据、给出分析结果,而且能对气相色谱仪进行实时控制(如控制柱、载气压力、流量等)。
气相色谱仪原理
气相色谱仪通过色谱柱分离混合物,再通过检定器检测分离出来的各组成成分。在色谱柱中填充有固体/液体溶剂,称为固定相,与之相对应的还有一个流动相,流动相是一种与固定相、被测样品都不发生反应的惰性气体,用于带着被测样进入色谱柱,因此也被称为载气,载气连续的以一定速度流过色谱柱,将被测样品一次一次地注入,每注入一次便可得到一次分析结果。
被测样品基于热力学性质的差异在色谱柱中得以分离,固定相中物质对被测样品中成分具有不同的亲和力,亲和力越大,表明其受力越大,因此当载气带着样通过色谱仪时,亲和力小的成分移动较快,进入检定器。
检定器给每个进入的成分一个相应的信号,并对其注入载气到进入检定器直至消失的过程进行计时,终便可根据计得的时间对其成分进行相应分析。
气相色谱-火焰光度检测器结构
Brady等首先将火焰光度检测器(FPD)用于气相色谱法,这是分析含S,P化合物的高灵敏度、高选择性的气相色谱检测器,广泛用于环境、食品中S,P残留物的检测。当含S、P的化合物在富氢焰(H2与O2体积比>3)中燃烧时,伴有化学发光效应,分别发射出350-480mm和480-600nm的一系列特征波长光:其中394nm和526nm分别为含S和含P化合物的特征波长,光信号经滤波、放大,便可得到相应的谱峰,以直将FPD作为S和P化合物的检测器,后由于氮磷检测器(NPD)对P的灵敏度高于FPD,而且,因此FPD现今多只作为S化合物的检测器。
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