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气相色谱的氢火焰离子化检测器
氢火焰离子化检测器是一种高灵敏度的检测器,适用于有机物的微量分析。其特点除灵敏度高(可检出0.001ppm的微量组分)外,还有响应快、定量线性范围宽、结构不太复杂、操作稳定等优点,所以自1958年创制以来,现已得到广泛的应用。
气相色谱的热导池检测器
热导池检测器由于其结构简单、灵敏度适中、稳定性较好、线性范围宽,而且适用于无机气体和有机物,因而是目前应用最广泛的一种检测器。它比较适合于常量分析或分析含有几十个ppm以上的组分含量。 1.检测原理
如何制备气相色谱柱?
对不锈钢柱管,截取所需长度的不锈钢管,装满细砂,弯制成所需形状(U形或螺旋形)。然后将砂倒出,用10%的热碱液洗去管内油污,用自来水洗干净。再用10%的盐酸溶液洗去管内氧化物,至无残渣,再用自来水,蒸馏水冲洗数次,最后用无水乙醇冲洗数次,吹干或烘干后待用。
气液色谱中固定液常用担体的性质及...
在气液色谱中,固定液必须涂渍在担体上オ能发挥它分离混合物的作用,虽然固定液是分离的决定性因素,但是担体也并不是无关紧要的。由于担体结构和表面性质,可以直接影响分离效果,一般对担体有以下要求。①表面应该是化学惰性的,即没有吸附性和催化性能②表面积应较大(比表面应大于1平方米/克),孔径分布均匀;③热稳定性好,有一定的机械强度。
气固色谱常用的固定相有哪些?
在气固色谱中,色谱柱中填充的固定相是表面有一定活性的固体吸附剂,当样品随载气不断通过色谱柱时,由于固体吸附剂表面对样品中各组分的吸附能力不同,于是就产生反复多次的吸附和解吸过程(吸附和解吸是可逆的),根据各组分被吸附剂吸附的难易程度,表现出易被吸附的组分后从色谱柱流出,不易被吸附的组分先从色谱柱流出,从而达到分离的目的。
气相色谱流出曲线的特点
被分析的样品经气相色谱分离、整定后,由记录仪绘出样品中各个组分的流出曲线图即色谱图,图以组分的流出时间为横坐标,以检测器对各组分电讯号响应值(毫伏)为纵坐标。在色谱图上可得到一组色谱峰,每个峰代表样品中的一个组分,对每个色谱峰,可用三项参数表示其特征。
气相色谱仪的检测器与记录仪
检测器是构成气相色谱仪的关键部件。其作用是把被色谱柱分离的样品组分,根据其物理的或化学的特性,转变成电信号(电压或电流),经放大后,由记录仪记录成色谱图。检测器能灵敏、快速、准确、连续的反映样品组分的变化,从而达到定性和定量分析的目的。
气相色谱法分析中的色谱柱及柱温控...
色谱柱是气相色谱法的核心部分,许多组成复杂的样品,其分离过程都是在色谱柱内进行的。色谱柱分为两类,填充柱和毛细管柱,后者又分为空心毛细管柱和填充毛细管柱两种。目前在工业分析中应用最广的还是填充柱。
气相色谱法分析中的进样器和汽化室
用气相色谱法分析气体、可挥发的液体和固体时,进入分析系统的样品用量的多少、进样时间的长短、进样量的准确度和重复性等都对气相色谱的定性、定量工作有很大影响。进样量过大、进样时间过长,都会使色谱峰变宽甚至变形。通常要求进样量要适当,进样速度要快,进样方式要简便、易行。
气相色谱法的特点及应用范围
气相色谱法是近三十年来迅速发展起来的一种新型分离、分析技术,在石油炼制、基本有机原料、高分子、医药、原子能、冶金工业中得到了广泛的应用,对保证工业生产的正常进行和提高产品质量起了重要的作用。
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