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文档简介

1、Word文档 气相色谱仪的原理及在行业中的应用 气相色谱(GC)是一种分别技术。 实际工作中要分析的样品往往是简单基体中的多组分混合物,对含有未知组分的样品,先必需将其分别,然后才能对有关组分进行进一步的分析。混合物的分别是基于组分的物理化学性质的差异,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别。待分析样品在汽化室汽化后被惰性气体(即载气,一般是N2、He等)带入色谱柱,柱内含有液体或固体固定相,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淌相和固定相之间形成安排或吸附平衡。但由于载气是流淌的,这种平衡实际上很难建立起来,也正是由于载气的流淌,使样品组

2、分在运动中进行反复多次的安排或吸附/解附,结果在载气中安排浓度大的组分先流精彩谱柱,而在固定相中安排浓度大的组分后流出。当组分流精彩谱柱后,马上进入检测器,检测器能够将样品组分的存在与否转变为电信号,而电信号的大小与被测组分的量或浓度成比例,当将这些信号放大并记录下来时,就会形成特定的色谱图,它包含了色谱的全部原始信息。在没有组分流出时,色谱图的记录是检测器的本底信号,即色谱图的基线。 气相色谱仪工作原理 气相色谱仪是以气体作为流淌相(载气)。当样品由微量注射器注射进入进样器后,被载气携带进入填充柱或毛细管色谱柱。由于样品中各组分在色谱柱中的流淌相(气相)和固定相(液相或固相)间安排或吸附系数

3、的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次安排使各组分在柱中得到分别,然后用接在柱后的检测器依据组分的物理化学特性将各组分按挨次检测出来。 检测器对每个组分所给出的信号,在记录仪上表现为一个个的峰,称为色谱峰。色谱峰上的极大值是定性分析的依据,而色谱峰所包罗的面积则取决于对应组分的含量,故峰面积是定量分析的依据。一个混合物样品注入后,由记录仪记录得到的曲线,称为色谱图。分析色谱图就可以得到定性分析和定量分析结果。 气相色谱仪应用领域 气相色谱法是以气体为流淌相的色谱分析方法,主要用于分别分析易挥发的物质。气相色谱法已成为极为重要的分别分析方法之一,在医药卫生、石油化工、环境监测、生物化学等领域得到广泛的应用。气相色谱仪具有:高灵敏度、高效能、高选择性、分析速度快、所需试样量少、应用范围广等优点。 气相色谱仪,将分析样品在进样口中气化后,由载气带入色谱柱,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分别,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。根据导入检测器的先后次序,经过对比,可以区分出是什么组分,依据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。通常采纳的检测器有:热导检测器,火焰离子

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