4、液相和 气相 色谱仪的原理和组成部件是什么?

5、 气相 色谱原理?

气相色谱原理类似于分馏。它们都主要是利用混合物中各组分沸点(或蒸气压)的差异来分离混合物中的各组分。但分馏通常用于分离常量混合物,而气相 色谱分离的物质要少得多(微量)。气相 色谱中的流动相(或流动相)是载气,通常使用惰性气体(如氦气)或反应性差的气体(如氮气)。固定相由附着在惰性固体载体表面的薄层液体或聚合物组成。

用于-1色谱的仪器称为-1色谱仪器(或“气体分离器”)。待分析的气体样品与覆盖有各种固定相的柱壁相互作用,从而在不同的时间洗脱不同的物质。从注射一种物质到出现色谱峰的最大值的时间称为该物质的保留时间,可以通过比较相同条件下未知物质与标准物质的保留时间来表征未知物质。扩展资料:气相 色谱该仪器是分离复杂样品中化合物的化学分析仪器。

6、 气相 色谱仪的使用步骤

气相色谱仪器的操作步骤如下:1 .打开稳压电源。2、打开氮气阀,打开净化器上的载气开关阀,然后检查是否有漏气,确保气密性良好。3.将总流量调节至合适的值(根据校准的流量计测量)。4.调节分流阀,使分流流量为实验所需的流量(用皂膜流量计在气路系统面板上实际测量),色谱柱流量为总流量减去分流流量。5、打开空气、氢气开关阀,调整空气、氢气流量至合适值。

7.打开计算机和工作站。8.当FID检测器的温度达到150℃以上时,按下FIRE键点燃FID检测器的火焰。9.设置FID检测器灵敏度和输出信号衰减。10.当设定参数达到设定值时,可以注射样品进行分析。11.实验结束后,先关氢气和空气,用氮气吹干净后再关色谱柱。气相 色谱仪器广泛应用于火灾调查、石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环境保护等。

7、 气相 色谱仪应用于哪些行业?

气相色谱仪器,分析样品在进样口气化后,由载气带入色谱柱,每组通过色谱柱,对待测混合物中的组分具有不同的保留性质。根据引入检测器的顺序,通过比较可以区分出哪些成分,根据峰高或峰面积可以计算出各成分的含量。常用的检测器有:热导检测器、火焰离子化检测器、氦离子化检测器、超声波检测器、光电离检测器、电子俘获检测器、火焰光度检测器、电化学检测器、质谱检测器等。

前者主要包括气源及控制计量装置、取样装置、恒温器和色谱柱。后者主要包括校准器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检测器是-1色谱仪器的核心部件。载气系统气相 色谱仪器中的气路是载气连续运行的密闭管道系统。整个载气系统要求载气纯净,气密性好,流量稳定,流量测量准确。进样系统是将气体或液体样品以恒定的速度定量加入色谱柱的上端。

8、 气相 色谱仪和液相 色谱仪的功能主要有什么区别?

气相色谱仪器和液相色谱仪器的功能主要在分析对象、流动相、操作条件三个方面有所不同。1.分析对象的区别GC:适用于气化、热稳定性好、沸点低的样品;但对于沸点高、挥发性差、热稳定性差、离子型和高分子型的样品,尤其是大多数生化样品,不可检出的占有机物的20%。HPLC:适用于溶解后可制成溶液的样品(包括有机介质溶液)。不受样品挥发性和热稳定性的限制,可用于检测分子量大、难气化、热稳定性差的生化样品,以及占有机物80%的聚合物和离子样品。2.流动相是惰性的,气体组分与流动相没有亲和力,只与固定相相互作用。

而且流动相种类多,选择面广。改变流动相的极性和pH值也可以调节分离,当选择两种或两种以上不同比例的液体作为流动相时,也可以提高分离选择性。3.操作条件的差异GC:加热操作,HPLC:室温;高压(高液体粘度和小峰展宽)。扩展数据气相 色谱仪器是指色谱以气体为流动相的分析仪器。

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