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液相色谱仪在被广泛使用,其全部部件是由哪部分组成,你知道吗?
一组液相色谱仪大体上分为五个部分:流动相前处理部分、输液部分、进样部分、分离部分和检测部分。
流相前处理部分:
预处理主要包括过滤和除气两种,其设备主要有溶i剂过滤器、真空泵和超声波过滤
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液相色谱仪在被广泛使用,其全部部件是由哪部分组成,你知道吗?
一组液相色谱仪大体上分为五个部分:流动相前处理部分、输液部分、进样部分、分离部分和检测部分。
流相前处理部分:
预处理主要包括过滤和除气两种,其设备主要有溶i剂过滤器、真空泵和超声波过滤器。
1、过滤。HPLC所使用的流动相必须预过滤除气,过滤作用是防止杂质颗粒堵塞系统,或影响单向阀的正常工作。过滤器要注意滤膜的选择,油、水、油膜必须分开使用。水膜易有机溶i剂溶解进入系统,造成泵流和色谱柱堵塞。
2、超声检查超声波的作用是除去流动相中的气泡。通常超声检查的时间是20分钟左右。超声波处理后,液温上升,应冷却至室温再使用。隔天再做一次超声检查,如果是流动相的话。
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质谱仪简介:
质谱主要由离子源、质量分析仪和离子探测器组成。离子源是在高真空条件下使样品分子离子化的装置。离子化的分子在接受了过多的能量之后,进一步碎裂成各种碎片、小颗粒和中性颗粒。当加速电场作用下,它们得到平均动能相等时,它们进入质量分析仪。质量仪是一种将同一时间进入不同质量的离子,并按 m/e大小分离的装置。分出的离子依次进入离子检测器,采集放大的离子信号,通过计算机处理,绘制成质谱。离子源、质量分析仪和离子检测器各有不同的种类。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、中、低分辨率三种;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。
使用方法:
隔离和检测同位素的仪器。该仪器的主要设备是在真空中。不同质量的离子被气化、离子束,经电压加速、聚焦,然后经过磁场电场区,不同质量的离子被不同位置聚焦,从而得到不同同位素的质量谱。1913年 J. J.汤姆孙确定质谱方法,此后又通过等人改进和完善。在不断改进的现代质谱仪中,仍然利用电磁学原理,将离子束按荷质比分离。质谱的性能指标是其分辨率,如果质谱仪正好可以分辨质量 m和 m+Δ m,分辨率定义为 m/Δ m。其分辨率达到105~106量级,可以准确地测量出原子的质量,使其在小数点后7位。
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食品残留量质谱检测:
在质谱学和色谱-质谱连用技术的应用中,使得残留分析从原来依赖色谱测定一个或几个残留量的方法发展到可以同时测定多种残留量,从而实现了对多组分的高通量、高灵敏度的定性和定量。当前,以质谱为检测手段的多残留分析已成为残留分析的主导技术和发展方向。
以德国DFG-S19法为例,采用-提取视频中的残留物,经固萃取法净化后,用GC-EI-MS检测,可分析有机氯有机磷有机磷氨基甲酸酯、拟除菊酯等共229种的残留;美国的多残留扫描法,采用GC-EI-MS法对蔬菜水果中的残留量进行了分析,并对其进行了有机氯有机磷磷基甲酯酸和拟除菊酯4大类共200种残留进行了分析。此法已被引进,目前正在一些实验室和检测中心进行验证和应用。
人类太空:
质谱仪与其它质谱仪相比,在体积、质量、功耗等方面都,尤其是体积小、质量轻、功耗低、整合性好,满足载人航天和长期宇宙飞行载荷的其他探索任务。
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用气相色谱仪对有机物进行定量分析,仪器运行一段时间后,由于静电因素,仪器内部易吸附较多的灰尘;电路板和电路板的插口除吸附有灰尘外,还常与某些有机蒸气吸附在一起;由于某些有机物的凝固点较低,在进样口位置常常发现凝固的有机物,分流管线在使用一段时间后,内径变细,甚至被有机物堵塞; FID检测器长时间用于有机物分析,有机物在喷嘴或收集极位置沉积或喷嘴、收集极部分积炭经常发生。
1、仪表内吹扫,清洗:
停机后,打开仪器侧板和后板,用仪表空气或氮气吹扫仪器内的尘埃,对积尘较多或不易吹扫的地方,用软毛刷配合处理。清洗结束后,对仪器内部有有机物污染的地方用水或有机溶i剂来擦洗,对水溶性有机物可先用水擦干净,不能清洗的地方可再用有机溶i剂进行处理,对那些非水溶性或可能与水发生化学反应的有机物,用甲i苯、、等不会发生反应的有机溶i剂清洗。在擦拭仪器的过程中,不得对仪器表面或其它部件造成腐蚀或二次污染。
2、线路板的保养与清洗:
大修前,先切断仪器电源,先用仪表风或氮气吹扫电路板与电路板的插槽,吹扫时与软毛刷配合,将电路板及插槽内灰尘较多的部位仔细清洁。工作时应戴上手套操作,防止静电或手部汗渍等对电路板上部件产生影响。
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张燕华(False) / |
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