气相色谱气路系统和进样系统发展史的资料

作者&投稿:类阳 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
气相色谱主要用来检测什么~


气相色谱是色谱领域中发展较早、相当成熟的技术,由于它是快速、简易、相对便宜而又重复性好的分析方法,可以分析各种基质中的成分,如石油石化产品、环境污染物、药物、食品等等,而且由于气相色谱所固有的高分离效率以及可以和各种灵敏的、选择性好的检测器相连接,所以配备各种检测器的气相色谱仪成为各个领域成分鉴定、分析不可或缺的工具。色谱学的发展是伴随着科技革命,而又促进科技革命的发展进程。
第三次科技革@命(20世纪四五十年代)发生在二@战后,20世纪初科学理论的重大突破和一定的物质、技术基础的形成,出现了对石油、人工合成材料、分子生物学和遗传工程等高新技术的需求,人们在研究这些复杂物质混合物时,就需要把他们分离开来考察其性能,因而必然要发展各种分离技术,而色谱是分离技术中效率最高的一类方法,所以在上世纪四十年代末五十年代初诞生了以气体为流动相,液体或固体为固定相的气相色谱,1955年PerkinElmer公司开发出第一台气相色谱仪。而第一台气相色谱仪的诞生有一个传奇的故事。
在 1953-1954 年间,PerkinElmer公司的代表首次听到气相色谱先驱者A.T. James 和 A.J.P. Martin在英国伦敦British Medical Council实验室,以及 C.S.G.Phillips在牛津大学所进行的GC研究工作。随后访问了他们的实验室,学习了这一新技术的原理,以这一信息为基础,在位于美国康涅狄格州Norwalk的公司总部启动了研究开发这一仪器的计划,最终在 1955 年推出了世界上第一台商品化气相色谱仪 Model 154 Vapor Fractometer (Model 154 气相色谱仪)。
在当时,这一仪器的主要特点是:使用了空气恒温器(“柱箱”),可以使分离色谱柱在室温和150 °C之间保持恒温,有一个快速蒸发器,可以用注射器通过橡胶隔垫把液体和气体样品送到载气里,以及使用热敏型热导检测器。同时,PerkinElmer提供了具有广泛分离能力的标准色谱柱,从而可以让仪器成功地分析各种样品。这一仪器立即获得了成功,在美国分析化学杂志(Analytical Chemistry,AC)的社论里对其评价为:“是一个自动分析的辉煌典范”,它得到的色谱图“赏心悦目”。在仪器推出之后不久,PerkinElmer 公司出版了一本简单的小册子,解释气相色谱的原理和如何选择操作参数。AC在新的一期社论里赞美这一小册子,把它称做“一个简短而信息充实的概要”,帮助“传播科学技术知识”。自然,在推出 Model 154 以后,PerkinElmer的研究和开发工作并没有停息,在1956年初又推出一个改进的型号,即Model 154-B,在这一新型号仪器上使用温度提高到225 °C,并可选择旋转阀和各种定量进样管,用于气体的进样。这一措施十分引人注目,现在众多公司提供的多端口进样和切换阀设计都可以追溯到这一个阀的设计上~

气相色谱(gas chromatography 简称GC)是二十世纪五十年代出现的一项重大科学技术成就。这是一种新的分离、分析技术,它在工业、农业、国防、建设、科学研究中都得到了广泛应用。气相色谱可分为气固色谱和气液色谱。
气相色谱仪(图1)气相色谱可分为气固色谱和气液色谱。气固色谱的“气”字指流动相是气体,“固”字指固定相是固体物质。例如活性炭、硅胶等。气液色谱的“气”字指流动相是气体,“液”字指固定相是液体。例如在惰性材料硅藻土涂上一层角鲨烷,可以分离、测定纯乙烯中的微量甲烷、乙炔、丙烯、丙烷等杂质。
气相色谱仪(图2)GC色谱的发展与下面两个方面的发展是密不可分的。一是气相色谱分离技术的发展,二是其他学科和技术的发展。 1952年James和Martin提出气液相色谱法,同时也发明了第一个气相色谱检测器。这是一个接在填充柱出口的滴定装置,用来检测脂肪酸的分离。用滴定溶液体积对时间做图,得到积分色谱图。以后,他们又发明了气体密度天平。1954年Ray提出热导计,开创了现代气相色谱检测器的时代。此后至1957年,是填充柱、TCD年代。 1958年Gloay首次提出毛细管,同年,Mcwillian和Harley同时发明了FID,Lovelock发明了氩电离检测器(AID)使检测方法的灵敏度提高了2~3个数量级。 20世纪60和70年代,由于气相色谱技术的发展,柱效大为提高,环境科学等学科的发展,提出了痕量分析的要求,又陆续出现了一些高灵敏度、高选择性的检测器。如1960年Lovelock提出电子俘获检测器(ECD);1966年Brody等发明了FPD;1974年Kolb和Bischoff提出了电加热的NPD;1976年美国HNU公司推出了实用的窗式光电离检测器(PID)等。同时,由于电子技术的发展,原有的检测器在结构和电路上又作了重大的改进。如TCD出现了衡电流、横热丝温度及衡热丝温度检测电路;ECD出现衡频率变电流、衡电流脉冲调制检测电路等,从而使性能又有所提高。
20世纪80年代,由于弹性石英毛细管柱的快速广泛应用,对检测器提出了体积小、响应快、灵敏度高、选择性好的要求,特别是计算机和软件的发展,使TCD、FID、ECD、和NPD的灵敏度和稳定性均有很大提高,TCD和ECD的池体积大大缩小。 进入20世纪90年代,由于电子技术、计算机和软件的飞速发展使MSD生产成本和复杂性下降,以及稳定性和耐用性增加,从而成为最通用的气相色谱检测器之一。其间出现了非放射性的脉冲放电电子俘获检测器(PDECD)、脉冲放电氦电离检测器(PDHID)和脉冲放电光电离检测器(PDECD)以及集次三者为一体的脉冲放电检测器(PDD),4年后,美国Varian公司推出了商品仪器,它比通常FPD灵敏度高100倍。另外,快速GC和全二维GC等快速分离技术的迅猛发展,促使快速GC检测方法逐渐成熟。
色谱流出曲线气相色谱法是指用气体作为流动相的色谱法。由于样品在气相中传递速度快,因此样品组分在流动相和固定相之间可以瞬间地达到平衡。另外加上可选作固定相的物质很多,因此气相色谱法是一个分析速度快和分离效率高的分离分析方法。近年来采用高灵敏选择性检测器,使得它又具有分析灵敏度高、应用范围广等优点。
气相分析流程图GC主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离,其过程如图气相分析流程图所示。 待分析样品在汽化室汽化后被惰性气体(即载气,也叫流动相)带入色谱柱,柱内含有液体或固体流动相,由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。但由于载气是流动的,这种平衡实际上很难建立起来。也正是由于载气的流动,使样品组分在运动中进行反复多次的分配或吸附/解吸附,结果是在载气中浓度大的组分先流出色谱柱,而在固定相中分配浓度大的组分后流出。当组分流出色谱柱后,立即进入检测器。检测器能够将样品组分的与否转变为电信号,而电信号的大小与被测组分的量或浓度成正比。当将这些信号放大并记录下来时,就是气相色谱图了。
气相色谱检测器示意图气相色谱仪由以下五大系统组成:气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测记录系统。 组分能否分开,关键在于色谱柱;分离后组分能否鉴定出来则在于检测器,所以分离系统和检测系统是仪器的核心。
在石油化学工业中大部分的原料和产品都可采用气相色谱法来分析;在电力部门中可用来检查变压器的潜伏性故障;在环境保护工作中可用来监测城市大气和水的质量;在农业上可用来监测农作物中残留的农药;在商业部门可和来检验及鉴定食品质量的好坏;在医学上可用来研究人体新陈代谢、生理机能;在临床上用于鉴别药物中毒或疾病类型;在宇宙舴中可用来自动监测飞船密封仓内的气体等等。 色谱实际上是俄国植物学家茨维特(M.S.Tswett)在1901年首先发现的。1903 年3月,茨维特在华沙大学的一次学术会议上所作的报告中正式提出“chromatography”(即色谱)一词,标志着色谱的诞生。他因此被提名为1917年诺贝尔化学奖的候选人。当时茨维特研究的是液相色谱(LC)的分离技术,气相色谱出现在20世纪40年代,英国人马丁(A.J.P.Martin)和辛格(R.L.M.Synge)在研究分配色谱理论的过程中,证实了气体作为色谱流动的可能性,并预言了GC的诞生。与此巧合的是,这两位科学家获得了当年的诺贝尔化学奖。尽管获奖成果是他们对分配色谱理论的贡献,但也有后人认为他们是因为GC而得奖的。这也从另一个方面说明了GC技术对整个化学发展的重要性。 虽然GC的出现较LC晚了50年,但其在此后20多年的发展却是LC所望尘莫及的。从1955年第一台商品GC仪器的推出,到1958年毛细管GC柱的问世;从毛细管GC理论的研究,到各种检测技术的应用,GC很快从实验室的研究技术变成了常规分析手段,几乎形成了色谱领域GC独领风骚的局面。1970年以来,电子技术,特别是计算机技术的发展,使得GC色谱技术如虎添翼,1979年弹性石英毛细管柱的出现更使GC上了一个新台阶。这些既是高科技发展的结果,又是现代工农业生产的要求使然。反过来,色谱技术又大大促进了现代物质文明的发展。在现代社会的方方面面,色谱技术均发挥着重要作用。从天上的航天飞机,到水里游的航空母舰,都用GC来监测船舱中的气体质量;从日常生活中的食品和化妆品,到各种化工生产的工艺控制和产品质量检验,从司法检验中的物质鉴定,到地质勘探中的油气田寻找,从疾病诊断、医药分析、到考古发掘、环境保护,GC技术的应用极为广泛。
气相色谱仪(图3)1. 在石化分析中的应用 在石油和石油化工分析中,GC是非常重要的。从油田的勘探开发到油品质量的控制,都离不开GC这种分析成本低、速度快、分离度和灵敏度高的方法。 美国材料与分析协会(ASTM)已开发了、并继续开发各种用于石化分析的GC标准方法。GC在石化分析中的应用主要涉及以下几个方面: (1)油气田勘探中的地球化学分析; (2)原油分析; (3)炼厂气分析; (4)模拟蒸馏; (5)油品分析; (6)单质烃分析; (7)含硫和含氮化合物分析; (8)汽油添加剂分析; (9)脂肪烃分析; (10)芳烃分析; (11)工艺过程色谱分析。
在环境分析中
气相色谱仪(图4)2. 在环境分析中的应用 随着社会经济和科学技术的发展,人类文明在飞速进步。另一方面,也对生态环境造成了越来越严重的破坏,环境污染问题已经成为人类所面临的最大挑战之一。世界各国都在努力控制和治理各种环境污染,比如美国环保署(EPA)和中国环保局已经颁布了大量的标准分析方法。GC在环境分析中的应用主要有以下几个方面: (1) 大气污染分析(有毒有害气体,气体硫化物,氮氧化物等); (2) 饮用水分析(多环芳烃、农药残留、有机溶剂等); (3) 水资源(包括淡水、海水和废水中的有机污染物); (4) 土壤分析(有机污染物); (5) 固体废弃物分析。
在食品分析中
3. 在食品分析中的主要应用有如下几个方面: (1)脂肪酸甲酯分析; (2)农药残留分析; (3)香精香料分析; (4)食品添加剂分析; (5)食品包装材料中挥发物的分析。
在医药分析中
毛细管气相色谱原理图4. 在医药分析中的主要应拥有: (1)雌三醇测定; (2)尿中孕二醇和孕三醇测定; (3)尿中胆甾醇测定; (4)儿茶酚胺代谢产物的分析; (5)血液中乙醇、麻醉剂以及氨基酸衍生物的分析; (6)血液中睾丸激素的分析; (7)某些挥发性药物的分析。
物理化学研究中
气相色谱图(图1)5. 在物理化学研究中的主要应拥有: (1)比表面和吸附性能研究; (2)溶液热力学研究; (3)蒸气压的测定; (4)络合常数测定; (5)反应动力学研究; (6)维里系数测定。
聚合物分析方面
6. 在聚合物分析方面的主要应用有: (1)单体分析; (2)添加剂分析; (3)共聚物组成分析; (4)聚合物结构表征; (5)聚合物中的杂质分析; (6)热稳定性研究。
[编辑本段]方法
气相色谱填充柱顶空进样法是气相色谱特有的一种进样方法。适用于挥发性大的组分分析。测定时,精密称取标准溶液和供试品溶液各3-5 ml分别置于容积为8 ml的顶空取样瓶中。将各瓶在60摄氏度的水浴中加热30-40 min,使残留溶剂挥发达到饱和,再用在同一水浴中的空试管中加热的注射器抽取顶空气适量(通常为1 ml)。进样,重复进样3次,按溶剂直接进样法进行计算与处理。 顶空进样法使待测物挥发后进样,可免去样品萃取、浓集等步骤,还可避免供试品种非挥发组分对柱色谱的污染,但要求待测物具有足够的挥发性。 顶空分析是通过样品基质上方的气体成分来测定这些组分在原样品中的含量。其基本理论依据是在一定条件下气相和凝聚相(液相和固相)之间存在着分配平衡。所以,气相的组成能反映凝聚相的组成。可以把顶空分析看作是一种气相萃取方法,即用气体做“溶剂”来萃取样品中的挥发性成分,因而,顶空分析就是一种理想的样品净化方法。传统的液液萃取以及SPE都是将样品溶在液体里,不可避免地会有一些共萃取物的干扰分析。况且溶剂本身的纯度也是一个问题,这在痕量分析中尤为重要。而其做溶剂可避免不必要的干扰,因为高纯度气体很容易得到,且成本较低。这也是顶空气相悖广泛采用的一个原因。 作为一种分析方法,顶空分析首先简单,它只取气体部分进行分析,大大减少了样品本身可能对分析的干扰或污染。作为GC分析的样品处理方法,顶空是最为简便的。其次,是可以使气化后进样,顶空分析有不同模式,可以通过优化操作参数而适合于各种样品。第三,顶空分析的灵敏度能够满足法规的要求。第四,顶空进样可相对的减少用于溶解样品的沸点较高的溶剂的进样量,缩短分析时间,但对溶剂的纯度要求较高,尤其不能含有低沸点的杂质,否则会严重干扰测定。最后,与GC的定量分析能力相结合,顶空GC完全能够进行准确的定量分析。
过程
顶空GC通常包括三个过程,一是取样,二是进样,三是GC分析。
类别
根据取样和进样方式的不同,顶空分析有动态和静态之分。所谓静态顶空就是将样品密封在一个容器中,在一定温度下放置一段时间使气液两相达到平衡。然后取气相部分带入GC分析。所以静态顶空GC又称为平衡顶空GC,或叫做一次气相萃取。如果再取第二次样,结果就会不同于第一次取样的分析结果,因为第一次取样后样品组分已经发生了变化。与此不同的是连续气相萃取,即多次取样,直到样品中挥发性组分完全萃取出来。这就是所谓的动态顶空GC。常用的方法是在样品中连续通入惰性气体,如氦气,挥发性成分即随该萃取气体从样品中逸出,然后通过一个吸附装置(捕集器)将样品浓缩,最后再将样品解析进入GC进行分析。这种方法通常被称为吹扫-捕集分析方法。
[编辑本段]专业知识
1 气相色谱 气相色谱是一种以气体为流动相的柱色谱法,根据所用固定相状态的不同可分为气-固色谱(GSC)和气-液色谱(GLC)。 2 气相色谱原理 气相色谱的流动相为惰性气体,气-固色谱法中以表面积大且具有一定活性的吸附剂作为固定相。当多组分的混合样品进入色谱柱后,由于吸附剂对每个组分的吸附力不同,经过一定时间后,各组分在色谱柱中的运行速度也就不同。吸附力弱的组分容易被解吸下来,最先离开色谱柱进入检测器,而吸附力最强的组分最不容易被解吸下来,因此最后离开色谱柱。如此,各组分得以在色谱柱中彼此分离,顺序进入检测器中被检测、记录下来。 3 气相色谱流程 载气由高压钢瓶中流出,经减压阀降压到所需压力后,通过净化干燥管使载气净化,再经稳压阀和转子流量计后,以稳定的压力、恒定的速度流经气化室与气化的样品混合,将样品气体带入色谱柱中进行分离。分离后的各组分随着载气先后流入检测器,然后载气放空。检测器将物质的浓度或质量的变化转变为一定的电信号,经放大后在记录仪上记录下来,就得到色谱流出曲线。 根据色谱流出曲线上得到的每个峰的保留时间,可以进行定性分析,根据峰面积或峰高的大小,可以进行定量分析。 4 气相色谱仪 由以下五大系统组成:气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测记录系统。 组分能否分开,关键在于色谱柱;分离后组分能否鉴定出来则在于检测器,所以分离系统和检测系统是仪器的核心。 5 气相色谱仪 目前有很多种检测器,其中常用的检测器是:氢火焰离子化检测器(FID) 热导检测器(TCD) 氮磷检测器 (NPD)火焰光度检测器(FPD) 电子捕获检测器(ECD)等类型。

目前还没有单独“气相色谱气路系统和进样系统发展史”的资料,这些资料一般都分散在其他色谱资料中。化工出版社出版的《色谱技术丛书》中有三本涉及导致这些问题:《色谱分析概论》、《色谱仪器维护与故障排除》、《气相色谱方面及应用》。另外,分析化学手册第五分册《气相色谱分册》中在这一方面资料较为详细。你都可以参考。
“生化色谱网”在色谱方面比较专业,建议你去看看,这些资料,那里可能都有下载。

我看到过的有两本书,一本是色谱技术丛书里的一本《色谱仪器维护与故障排除》,一本是分析仪器使用与维护丛书里的一本《气相色谱仪器系统》


气相色谱仪基本构造是怎样的
气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括检定器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检定器是气相色谱仪的核心部件。1、气路系统气相色谱仪中的气路是一个载气连续运行的密闭管路系统。整个气路系统要求载气纯净、密...

气相色谱仪的组成
气相色谱仪的组成主要包括气路系统、进样系统、分离系统、检测系统、温控系统以及记录与数据处理系统。首先,气路系统是气相色谱仪的核心部分,它为色谱分析提供稳定且可调节的气体流。该系统通常包括载气、燃气和助燃气等,这些气体通过精确的控制阀门和流量计进入色谱柱和检测器。载气(如氦气或氮气)用于...

简述气相色谱仪的分离原理。气相色谱仪一般由哪几部分组成?各有什么...
气相色谱仪一般由气路系统、进样系统、分离系统、检测系统和记录与数据处理系统组成。气路系统的作用:为色谱分析提供纯净、连续的气流。进样系统的作用:进样并将分析样品瞬间汽化为蒸气而被载气带入色谱柱。 分离系统的作用:使样品分离开。检测系统的作用:把从色谱柱流出的各个组分的浓度(或质量)信号...

气相色谱仪使用全攻略
1. 气路系统 气路系统由气源、净化干燥管和载气控制构成,确保连续提供纯净、稳定流量的载气。气密性、流量准确性和载气稳定性是性能关键因素。常用的载气有高纯度(99%以上)的氢气、氮气或氩气,需与分析目标和检测器匹配。2. 进样系统 进样系统根据样品状态选择相应方式,液体用微量注射器,气体用六...

气象色谱仪结构特点
(6) 温控系统:控制和显示进样、柱箱、检测器及辅助部分的温度,确保仪器运行的精确性。所有气相色谱仪都围绕这些基础组件运作,尽管配置可能不同,但理解每个单元的功能对于仪器操作、开发和故障排查至关重要。接下来将详述气路系统、进样系统和检测系统,以及柱系统和数据采集处理系统的具体功能。

气相色谱仪的结构可分为什么?
一、气路系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。为获得纯净、流速稳定的载气。二、进样系统:包括进样器和气化室。进样器分气体进样器和液体进样器,气化室是将液体样品瞬间气化的装置。三、分离系统:根据各组分在流动相和固定相中分配系数或吸附系数的差异,使各组分在色谱柱中得到分离。四...

气相色谱仪的基本构造以及工作原理
气相色谱仪的基本构造包括以下几个关键部分:气路系统:由气源、净化干燥管、载气流速控制和气体化装置组成,确保提供纯净、稳定流速的载气,气密性、流量准确性与稳定性对仪器性能至关重要。常用的载气有氢气、氮气和氩气,要求高纯度且化学惰性。进样系统:根据样品状态不同,采用相应进样器,如液体用微量...

气相色谱仪的五大系统
气相色谱仪的五大系统是气路系统、进样系统、分离系统、检测系统、温度控制系统。气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。气相色谱中常用...

气相色谱仪的结构组成部分如何?
气相色谱仪的基本构造包括分析单元和显示单元,两个部分协同工作以实现样品的高效分离和检测。1. 分析单元 载气系统: 气相色谱仪的气路是一个封闭且稳定的系统,要求载气纯净,具有良好的密闭性和精确的流速控制,如载气连续运行的密闭管路系统。进样系统: 进样是关键步骤,需要将气体或液体样品定量且迅速...

一文教你学会气相色谱-质谱联用仪(含原理、结构、定性、常见问题等...
气相色谱部分由气路系统、进样系统、分离系统、温度控制系统和检测系统组成。气路系统确保纯净、稳定的载气供应;进样系统包括气体和液体进样器,用于样品的引入;分离系统利用色谱柱进行组分分离;温控系统控制关键区域的温度;检测系统则将信号转化为数据记录。接口部分是联用的关键,它协调仪器间的压力匹配...

无棣县18441607265: 气相色谱气路系统和进样系统发展史的资料 -
调邦复方: 目前还没有单独“气相色谱气路系统和进样系统发展史”的资料,这些资料一般都分散在其他色谱资料中.化工出版社出版的《色谱技术丛书》中有三本涉及导致这些问题:《色谱分析概论》、《色谱仪器维护与故障排除》、《气相色谱方面及应用》.另外,分析化学手册第五分册《气相色谱分册》中在这一方面资料较为详细.你都可以参考. “生化色谱网”在色谱方面比较专业,建议你去看看,这些资料,那里可能都有下载.

无棣县18441607265: 气相色谱分几部分组成??? -
调邦复方: 现在气相色谱可以简单的分为5大部分:气路部分(包括载气,燃气,助燃气,辅助气),进样系统,分离系统(色谱柱),检测系统(常用的TCD,FID等检测器),数据处理系统(电脑上安装的工作站).如果想更多的了解,可以进入色谱论坛或者仪器分析网,那里的高手比较多,也可以帮助你解决问题.

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调邦复方: 1 气相色谱 气相色谱是一种以气体为流动相的柱色谱法,根据所用固定相状态的不同可分为气-固色谱(GSC)和气-液色谱(GLC). 2 气相色谱原理 气相色谱的流动相为惰性气体,气-固色谱法中以表面积大且具有一定活性的吸附剂作为固定...

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调邦复方: 气相色谱主要用来检测: 在石化分析中、在环境分析中、在食品分析中、在医药分析中、 物理化学研究中、聚合物分析方面. 气相色谱法是指用气体作为流动相的色谱法.由于样品在气相中传递速度快,因此样品组分在流动相和固定相之间可...

无棣县18441607265: 气相色谱仪的基本设备包括哪几部分 -
调邦复方: 气路系统、进样系统、分离系统、检测系统、温度控制系统、记录和数据处理系统. 载气瓶、压力调节器,净化器,稳压阀,柱前压力表,转子流量计,进样器,色谱柱,色谱柱恒温箱,柱后分馏阀,检测器,检测器恒温箱,记录器,尾气出口.

无棣县18441607265: 气相色谱的基本设备包括那几部分,各有什么作用 -
调邦复方: 气相色谱仪的组成部分 (1)载气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量 (2)进样系统:包括进样器、汽化室(将液体样品瞬间汽化为蒸气) (3)色谱柱和柱温:包括恒温控制装置(将多组分样品分离为单个) (4)检测系统:包括检测器,控温装置 (5)记录系统:包括放大器、记录仪、或数据处理装置、工作站

无棣县18441607265: GC的原理 -
调邦复方: 气相色谱系统由盛在管柱内的吸附剂,或惰性固体上涂着液体的固定相和不断通过管柱的气体的流动相组成.将欲分离、分析的样品从管柱一端加入后,由于固定相对样品中各组分吸附或溶解能力不同,即各组分在固定相和流动相之间的分配系...

无棣县18441607265: 气相色谱如何进样 -
调邦复方: 气相色谱流程:载气由高压钢瓶中流出,经减压阀降压到所需压力后,通过净化干燥管使载气净化,再经稳压阀和转子流量计后,以稳定的压力、恒定的速度流经气化室与气化的样品混合,将样品气体带入色谱柱中进行分离.分离后的各组分随着载气先后流入检测器,然后载气放空.检测器将物质的浓度或质量的变化转变为一定的电信号,经放大后在记录仪上记录下来,就得到色谱流出曲线.根据色谱流出曲线上得到的每个峰的保留时间,可以进行定性分析,根据峰面积或峰高的大小,可以进行定量分析.

无棣县18441607265: 气相与液相色谱区别 -
调邦复方: 气相与液相色谱的区别: 定义差异: 气相色谱仪,是指用气体作为流动相的色谱分析仪器;液相色谱仪是指利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,而后分析鉴定的仪器. 分离原理差异: 气相色谱仪...

无棣县18441607265: 气相色谱仪的载气系统包含哪些? -
调邦复方: 载气系统: 载气系统包括气源、气体净化、气体流速控制和流量.其作用是提供稳定而可调节的气体流以保证气相色谱仪的正常运转. 1、载气选择: 载气是气相色谱仪分析中的流动相.载气的性质、净化程度及流速对气相色谱柱的分离效能...

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