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伴随着现代工业技术的不断与进步,液相色谱作为色谱研究的一种非常有效的手段,在我国工业基地得到了广泛的应用。HPLC更是分离小分子气体等有机化合物的必备仪器,而液相色谱仪凭借其、高灵敏度、高分辨率,能够适应多种分离条件,并采用固定相和流动相对有机化合物进行充分处理。所以 H
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伴随着现代工业技术的不断与进步,液相色谱作为色谱研究的一种非常有效的手段,在我国工业基地得到了广泛的应用。HPLC更是分离小分子气体等有机化合物的必备仪器,而液相色谱仪凭借其、高灵敏度、高分辨率,能够适应多种分离条件,并采用固定相和流动相对有机化合物进行充分处理。所以 HPLC定性分析对于现代工业的进步和发展具有重要的作用,同时也加强了我国对、食品以及化工领域的渗透。
液相色谱在工业上的分析中,通常是由操控者对未知组进行定性分析,对已知的组别进行定量分析。本对液相色谱定性分析方法作了简要的论述和分析,努力使液相色谱的过程方法能够为 HPLC所用领域的工作提供一些帮助。HPLC定性分析方法对高沸点不易挥发、不易挥发、不易分解、分子量大的有机化合物的分析具有十分显著的效果,对工业农业中的有机化合物也有基础的分析。
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HPLC定性分析的主要方法与技术。
使用保留值定性方法
在所有定性分析方法中, HPLC使用保留值定性分析的方法是基本的方法,他就是合理地运用色谱的一些基本知识对有机化合物所作的反应,从而得出有机化合物应具有的性质。HPLC中,两种相同的物质在同一色谱中应具有相同的保留值,因此, HPLC中的定性分析就能充分地应用到这一原理,用相同的色谱对未知物质进行简单的成分和性质判断,同时在同一物质组分下色谱上形成的未知峰保留值也是一样的,这样就可以初步判定未知有机化合物。HPLC的流动相在此基础上,适当改变流动相来判断未知有机化合物的基本性质,而在连续变化的过程中,当发现两个保留值峰值相同时,我们可以简单地判断为未知有机化合物的性质相同。尽管 HPLC的保留值定性分析方法可以区分同样的物理性质,但不能保证具有相同保留值的两个有机化合物是同一种物质,因此在实际应用中, HPLC利用保留值定性分析的方法虽然简单,而且很具操作性,但适用范围较窄,不能适应更多未知有机化合物的性质判定。
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当前,随着检测项目的不断增多,测试设备的种类、数量逐年增加,设备的价值也越来越高,但由于设备维护人员的数量局限于编制或雇佣成本,并未增加。怎样尽快熟悉这些设备的品种,了解设备的原理及操作方法,并能迅速处理各种故障,是维修人员所面临的难题。制定完善的设备维修档案,每台设备建档,维修人员根据维修申请要求,通过档案室资料了解仪器状况,及时处理故障并将故障现象、处理方法、所需金额等信息进行归档。便于实验室管理员根据需要查阅设备的使用情况和维护费用。做好维修记录档案可为仪器技术改造和报废鉴定等工作提供参考依据。
和科学研究机构不同的是,纯粹的第三方检验实验室,通常没有科研项目的支持,不能用科研经费来购买的检验仪器,导致大型设备服役时间会延长,但同时,实验室也往往具备更新更的设备、进行能力验证、检验多个实验室试验数据是否离散,往往在多年前购买的设备由于之前生产工艺与现在的检验不匹配,所以在数据的准确性和精度上很容易偏离。
SCIEX质谱仪售后代理——广州联方实验器材有限公司可为您提供实验室和生产所需要的SCIEX耗材
质谱也被称为质谱法(mass spectrometry, MS),是将试样(原子或分子)通过不同的离子化方式,转换成运动的气体离子,分离检测所用的分析方法(mass spectrometry, MS)是一种与光谱并列的谱学方法。利用质谱图上峰的位置和相对强度大小,可以定性、定量地分析无机物、有机物和生物大分子。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。80年代初,快原子轰击电离,是将质谱用于生物化学大分子的较好方法。90年代以来,随着电喷雾离化和基质辅助的电离离子化技术的应用,形成了一门新的生物质谱学科[1]。如今,质谱技术在原子能、化学、电子、冶金、医i药、食品、陶瓷等工业生产部门,在物理学、电子、离子物理、同位素地质学、有机化学等科技领域得到越来越广泛的应用[2]。
质谱基础
质谱技术的基本原理是,样品或原子在离子源中被电离,产生各种带电粒子或离子,通过加速电场的作用而获得动能,以形成离子束;进入质量分析仪,在其中,利用带电粒子在电场或磁场中的运动轨迹的差异,按照空间位置或时间的不同,把不同质荷比的离子分开;然后到达离子接i收器,把离子流动变成电信号,从而得到质谱图。
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