气相色谱分析仪如何挑选
气相色谱仪主要由载气系统、进样系统、分离系统(色谱柱)、检测系统以及数据处理系统构成。载气系统,载气系统包括气源、气体净化器、气路控制系统。载气是气相色谱过程的流动相,原则上说只要没有腐蚀性,且不干扰样品分析的气体都可以作载气。常用的有H2、He、N2、Ar等。在实际应用中载气的选择主要是根据检测器的特性来决定,同时考虑色谱柱的分离效能和分析时间。载气的纯度、流速对色谱柱的分离效能、检测器的灵敏度均有很大影响,气路控制系统的作用就是将载气及辅助气进行稳压、稳流及净化,以满足气相色谱分析的要求。选择气体纯度时,主要取决于分析对象、色谱柱中填充物以及检测器,尽可能选用纯度较高的气体。这样不但会提高(保持)仪器的高灵敏度,而且会延长色谱柱和整台仪器(气路控制部件,气体过滤器)的寿命。实践证明,作为中仪器,长期使用较低纯度的气体气源,一旦要求分析低浓度的样品时,要想恢复仪器的高灵敏度有时十分困难。对于低档仪器,作常量或半微量分析,选用高纯度的气体,不但增加了运行成本,有时还增加了气路的复杂性,更容易出现漏气或其他的问题而影响仪器的正常操作。气相色谱仪分析技术是一种多组份混合物的分离、分析技术。气相色谱分析仪如何挑选
气相色谱分析是一门具有高选择性、高分离效能、高灵敏度特点的分离分析技术,其在生产、科研、教学等的众多领域中得到了普遍应用。随着科学技术的发展,气相色谱法作为一种新型分离分析技术迅速的发展起来,它已成为分析测试和分离提纯不可或缺的手段。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,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。通常采用的检测器有: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,光离子化检测器,电子捕获检测器,火焰光度检测器,电化学检测器,质谱检测器等。气相色谱分析仪如何挑选气相色谱仪谁家价格公道?
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,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。气相色谱结构及维护:进样隔垫进样隔垫一般为硅橡胶材料制成,一般可分普通型、好的型和高温型三种,普通型为米黄色,不耐高温,一般在200℃以下使用;好的型可耐温到300℃;高温型为绿色,使用温度可高于350℃,至色谱柱最高使用温度的400℃。
什么是气相色谱法以气体为流动相(称载气)的色谱分析法称气相色谱法(GC)。气相色谱是基于时间的差别进行分离在加温的状态下使样品瞬间气化,由载气带入色谱柱,由于各组分在固定相与流动相(载气)间相对吸附能力/保留性能不同而在两相间进行分配,在色谱柱中以不同速度移动,经一段时间后得到分离,再依次被载气带入检测器,将各组分的浓度或质量转换成电信号变化并记录成色谱图,每一个峰表示较初混合物中不同的组分。峰出现的时间称为保留时间(tR),可以用来对每个组分进行定性,根据峰的大小(峰面积)对每个组分进行定量。GC112气相色谱仪安装调试哪家好?
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气相色谱法的特点是针对混合物具有高超的分离能力,因此,色谱法成为许多分析工作的必要方法。色谱法根据流动相的不同分为气相色谱法和液相色谱法。气相色谱法是一种物理化学分析方法,它利用混合物中各物质在两相之间分配系数的差别,当溶质在两相之间做相对移动时,各物质在两相之间进行多次分配,从而使各组分得到分离。气相色谱按固定相可分为气固色谱和气液色谱,两者均以气体为流动相,分别以固体或液体为固定相的色谱。气固色谱是利用不同物质在固体吸附剂上的物理吸附-解吸能力不同实现物质的分离。只适合于较低相对分子质量和低沸点气体组分的分离分析。气液色谱是利用待测物质在气体流动相和固定在惰性固体表面的液体固定相之间的分配原理实现分离的。按固定相的外形或相系统的形式分为填充柱色谱和毛细管气相色谱法。气相色谱分析仪如何挑选
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