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气体色谱法缺陷
当对成分进行直接定性分析时,必须以已知或已知数据与相应色谱峰相比较,或与其它方法(如质谱、光谱)结合使用,才能得到直接确定的结果。定量时,常常需要用已知物纯样品对被测信号进行校正。
原则:
GC分析是一种多组份混合物的分离、分析技术。用气体作为流
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气体色谱法缺陷
当对成分进行直接定性分析时,必须以已知或已知数据与相应色谱峰相比较,或与其它方法(如质谱、光谱)结合使用,才能得到直接确定的结果。定量时,常常需要用已知物纯样品对被测信号进行校正。
原则:
GC分析是一种多组份混合物的分离、分析技术。用气体作为流动相(载气),当样晶被送入进样器并气化后,由载气携带到填充柱或毛细柱,由于样晶中各组份的沸点、极性和吸附系数的差异,使各组份在柱中被分离,然后被撞击到柱后的检测器根据各组份的物理化学特性,将转换后的电信号 I固序检测出来,将转换后的电信号送到色谱工作站,由色谱工作站对各组份进行分析,得到各组份的分析结果。
特征:
1.全自动在结式非甲皖总怪分析系统,具有控制、数据采集、积分计算、数据上传等功能
2.可实现意外断电、回电后,微电脑、仪器控温、仪器分析、数据上传等功能将自启动
3.能在 FID意外灭火后自动切断氢气并报警
4.能同时分析全怪、甲皖、苯系物等多种气体
5.色谱组分的标定、分析、实时显示、维护等功能,通过简洁的界面操作完成
6.软件界面简洁易用
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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。
同位质谱仪:
该方法具有、准确、样品用量少(微克量级)等特点。可准确确定元素同位素比例。主要应用于核科学,地质年代测定,同位素稀释质谱分析,同位素示踪分析。
离子探测器:
离子体探针是用一次聚焦离子束作微量探针轰击样品表面,测量原子及分子的二次离子,在磁场中将其按质荷比(m/e)分离,得到材料微区质谱及离子图像,再通过分析计算得到元素的定性与定量信息。对不同类型的样品,应在试验前进行不同制备,离子探针兼有电子探针和火花质谱仪的特点。电子探针显微分析可探测到极限的微量元素,研究它们的局部分布和分离。可作同位素分析。可对极薄表面层及表面吸附进行分析,可对表面进行纵向浓度分析。图像离子探针适用于金属样品、半导体器件、非导体材料、玻璃制品等多种样品分析。在金属、半导体、催化剂、表面、薄膜等领域,以及环境科学、空间科学、生物化学等方面有着广泛的应用。
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质谱仪的用途:
伴随着质谱技术的不断发展,今天功能更为强大的质谱仪已成为涉及数学、电子、光学、化学、纳米、物理、环境等十几个学科的综合性仪器。
质谱仪之所以能在“蓝天保i卫战”中大放异彩,主要是作为一种在线的单颗粒气溶胶质谱仪,可以在几秒钟内测到几百种空气中的污染物,几个小时就可以得到某监测点 PM2.5的排放比例。把质谱仪放置在一辆汽车上进行巡航,可以迅速绘制出城市污染状况的“地图”。
使用质谱分析仪,给人类的生活带来了积极的影响,而且随着这个领域的不断发展和进步,在不远的将来,质