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色谱法是一种色谱法。层析法有两种相,一相为流动相,另一相为固定相。如液体为流动相,则称为液相色谱,而流动相为气体,称为气相色谱。
气体色谱法的优点:
①分选效i率高,分析速度快,如能在2小时内将汽i油样品分离出200多个色谱峰,一般分析样品20分种即
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色谱法是一种色谱法。层析法有两种相,一相为流动相,另一相为固定相。如液体为流动相,则称为液相色谱,而流动相为气体,称为气相色谱。
气体色谱法的优点:
①分选效i率高,分析速度快,如能在2小时内将汽i油样品分离出200多个色谱峰,一般分析样品20分种即可完成。
②气样用量少,检测灵敏度高,如气样用量1毫升,液体样品用量0.1微升固体样品的用量为几微克。使用合适的检测仪可以检测到百万分之十到十亿分之一的杂质。
③选择性好,可分离、分析恒沸混合物,具有相似沸点的物质、某些同位素、顺式异构体邻、间、对位异构体、旋光异构体等。
④适用范围广,虽然主要用于各种气体及易挥发有机物的分析,但在一定条件下,还可对高沸物和固体样品进行分析。主要应用领域为石油工业、环境保护、临床化学、制药和食品工业。
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质谱仪简介:
质谱也叫质谱仪。隔离和检测同位素的仪器。它是以带电粒子在电磁场中能够偏转的原理为基础的一类仪器,按照物质原子、分子或碎片的质量差异进行分离和检测。根据应用范围,质谱仪分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪。根据分辨能力分为高分辨率、中分辨率和低分辨率质谱仪,根据工作原理分为静态仪器和动态仪器。质谱分析仪可以对样品分子进行轰击,比如高能电子流,使分子失去电子变成带正电的分子离子和碎片离子。这两种离子具有不同的质量,不同质量的离子在磁场作用下到达检测器的时间不同,结果为质谱图。
基本公式: q/m= E/B1B2r
MS分析是通过将物质离子化,分离出离子的质荷比,然后测量各种离子谱峰的强度,从而达到分析目的的分析方法。
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外国质谱仪发展历程:
一位叫 HenryCavendi的科学家设计了初质谱仪的原型,国外的质谱仪早诞生于1871年,被认为是继牛顿之后伟大的科学家之一。
这是物理学领域,可以追溯到19世纪,欧洲一直有这样一个问题。有一位德国物理学家说,放电实验室里正对着阴极的玻璃管上有一道绿色光,所以产生绿光是因为一种光线,但谁也不知道它的具体来源和成分。
HenryCavendi发现这种物质是电子,于是制造了一种仪器,它可以测量氢原子核的质荷比,使阴极和阳极产生射线,射线可以通过外加磁场,从而使粒子的速度只有达到特定要求的粒子才能到达终点,这种仪器就是初质谱仪的雏形。
一直到1910年, FrancisAston才开始研究这种射线,并且想要发展一种用磁场来测试原子的方法,但他在此基础上又有了新的成果。
一说到“质谱”,可能很多人都很陌生。事实上,“质谱”是一种谱学方法,它是一种光谱和光谱相平行的鉴别技术。这声音太高了?的确,国内的质谱仪已被用于南北极科考、奥运等大型国际赛事和科研工作。
质谱来源:
19世纪末,物理学家 E. Goldstein在一次低压放电实验中发现了正电荷粒子,然后 W. Wein观察到带电粒子束在磁场中偏转,这就是物理学中电磁偏转问题的先驱,这为质谱提供了充足的准备。1912年,英国物理学家 JosephJohnThomson研制了世界上个质谱仪。近年来质谱仪在各行各业中得到广泛的应用,由于质谱仪种类繁多,工作原理和应用范围也各不相同。现在主要用于进行物质分析,特别是生物质谱分析,已成为现代科学的前沿研究热点之一。
质谱技术的原理:
质谱技术是一种应用技术,它是基于原子、分子电离以及离子光学的理论基础,通过质谱分析可以得到无机、有机、生物分子的分子量和分子结构,能够定量或定性地分析多种混合物的各种成分。
质谱学实际上是高中物理教科书上经典的“带电粒子在磁场中的运动”的应用。简而言之,是把一个复杂的混合物放入质谱系统,把它分解成原子,分子,然后把电离注入电磁场。因为不同的带电粒子的质量和电荷比例不同,偏转时间也不同,质谱仪可以把这些时间、位置信息转化成光学数据,以质谱的形式呈现出来,直观地观察到了复杂混合物的组成。
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