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气相色谱分析仪是目前实验室至常用的分离分析方法之一。20世纪50年代被发明,到目前为止,这是一种新的分离、分析技术,广泛应用于工业、农业、国i防、建筑、科研等各个领域。
气相色谱原理利用组分在气、液(固)之间的分配系数不同而实现分离。GC的流动向为惰性气体,气-固色谱法
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气相色谱分析仪是目前实验室至常用的分离分析方法之一。20世纪50年代被发明,到目前为止,这是一种新的分离、分析技术,广泛应用于工业、农业、国i防、建筑、科研等各个领域。
气相色谱原理利用组分在气、液(固)之间的分配系数不同而实现分离。GC的流动向为惰性气体,气-固色谱法中以表面积大、有一定活性的吸附剂为固定相。多组分混合样品进入色谱柱后,由于吸附剂对各组分的吸附力不同,经过一定时间后,各组分在色谱柱中的运行速度也不同。对弱吸附组分很容易被解吸下来,首先离开色谱柱进入检测器,而吸附力至强的组分则很难被解吸下来,所以至后离开色谱柱。这样,就可以在色谱柱中相互分离,按顺序进入检测器进行检测、记录。二、组成由五大系统组成:气路系统、进样系统、分离系统、温度控制系统、检测记录系统。
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高i效液相色谱高i效液相色谱常见类型有哪些?
其中两种至常见的高i效液相色谱为正相高i效液相色谱和反相高i效液相色谱。
正相高i效液相色谱:
柱子中填充微粒二氧化硅和非极性溶剂,如正己烷。一个典型的柱长在150到250 mm之间,其内径小于4.6毫米。由于极性化合物在极性二氧化硅表面的粘附时间较长,混合物中的非极性化合物通过色谱柱的速度加快。
反相高i效液相色谱:
在柱子中填充二氧化硅粒子,并对其进行改性,使长碳氢链(8~18个 C原子)附着在表面,从而达到非极性。用极性溶剂,如水、醇、甲i醇等。因为在极性溶剂和极性分子之间有很强的吸引作用,混合物中的极性化合物会更快地穿过色谱柱。在通过色谱柱时,非极性分子的速度减慢。他们对烃基的吸引主要是通过范德华分散力和疏水作用产生不同程度的吸引。其在流动相中的溶解度也较低,这有助于它们与烃基的相互作用。
反相高i效液相色谱是目前使用至广泛的高i效液相色谱技术。
储存色谱柱。如暂时不使用色谱柱,应注意下列事项:
A.在短时间内的放置过程中,首先要用溶剂冲洗色谱柱(如用蒸馏水冲洗凝胶柱),然后用密封螺钉将色谱柱的两头密封。
b.如果色谱柱长时间不使用,则不能单用上述方法处理,当使用说明书中指i定的溶剂向色谱柱注满色谱柱,反相柱一般用甲i醇,正相柱可用正已烷或庚烷,凝胶柱不能用水,因为柱中有微生物生长则会使柱效降低,此时应用0.05%的 NaNs水溶液(防腐剂)再将色谱柱进行冲洗。长时间放置色谱柱时,必须确保色谱柱两端密封紧,防止溶剂挥发所致的柱填料干缩现象,因为这会导致柱效严重下降。
C.色谱柱应储存在室温下,如果放置在0℃以下的环境中,色谱柱会被冻结,这也会导致柱效下降。
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