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气相色谱仪技术的基本原理和柱前衍生化的条件
气相色谱仪技术的基本原理和柱前衍生化的条件
更新时间:2021-03-21 点击次数:2625
气相色谱仪
技术的基本原理是:
当气体样品通过一定的进样方式送入色谱系统后,样品中混合物的各组分在流动相(载气)的带动下,通过称为色谱柱的固定相,利用各组分在流动相中具有不同的吸附能力,当二相作相对运动时,样品中各组分就会在二相中反复多次受到上述各种作用力的作用,从而使混合物中各组分获得分离,被分离后的单一组分随载气进入检测器的系统,获得非电量转换,将化学成分转变成与其浓度成正比的电信号,然后通过这些电信号的不同来分析样品成分。
属于高精度、比较贵重的分析测量仪器,对操作人员要求较高,使用不当就会影响出峰:峰形不正常,出现前延峰、拖尾峰或者峰变宽、甚至无峰等。
气相色谱仪
柱前衍生化的条件:
如果要是想在色谱中使用柱前衍生化,其衍生化反应应该满足以下几个条件:
1、反应能迅速、定量的进行,反应重复性好,反应条件不苛刻,容易操作;
2、反应的选择性高,只与目标化合物反应,即反应具有专一性;
3、衍生化反应产物只有一种,反应的副产物和过量衍生化试剂不干扰目标化合物的分离与检测;
4、衍生化试剂方便易得,通用性好。
气相色谱仪的应用范围广:
可以分析气体、易挥发的液体和固体,包含在固体之中的气体。通常,只要沸点在500℃以下,且在操作条件下热稳定性良好的物质,理论上均可以采用气相色谱技术进行分析。对于受热易分解或挥发性低的物质,通过化学衍生的方法使其转化为热稳定性或高挥发性的衍生物,同样可以实现气相色谱的分离和分析。
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