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氣相色譜儀主要測什麽呢?

時間:2025-07-24瀏覽:7766次

 
一 色譜法基本概念

(一)色譜法的定義(yi) 及發展

  1定義(yi)

  色譜法是一種分離方法,它利用物質在兩(liang) 相中分配係數的微小差異進行分離。當兩(liang) 相做相對移動時,使被測物質在兩(liang) 相之間進行多次分配,這樣原來的微小差異產(chan) 生了很大的效果,使各組分分離。

  色譜法是混合物有效的分離、分析方法。植物學家茨維特在1906年使用的裝置如圖所示。

色譜法的定義(yi) 及發展

 試樣混合物的分離過程也就是試樣中各組分在稱之為色譜分離柱中的兩相間不斷進行著的分配過程。其中的一相固定不動,稱為固定相;另一相是攜帶試樣混合物流過此固定相的流體(氣體或液體),稱為流動相。

  2、發展曆史

  ▪1906年植物學家Tswett命名自己發明的分離植物色素的新方法為色譜法。因為他並不是一個著名的學者,因此他發表出來的文章並沒有得到重視。

  ▪ 1931年,德國的Kuhn和Lederer重複了Tswett的實驗,得到很好的結果,色譜法因此得到很大的推廣。

  ▪ 1940年,Martin和Synge提出了液液分配色譜法,又把塔板的概念引入色譜法中,初步建立了塔板理論。

  ▪ 1941年,他們提出了用氣體代替流體做流動相的可能性,在他們發展了完整的氣液色譜法之後,他們得了1952年的諾貝爾化學獎。

  (二)色譜法的分類

  (1)氣相色譜:流動相為氣體(稱為載氣)。

   按分離柱不同可分為:填充柱色譜和毛細管柱色譜;按固定相的不同又分為:氣固色譜和氣液色譜

  (2)液相色譜:流動相為液體(也稱為淋洗液)。

  按固定相的不同分為:液固色譜和液液色譜。

  離子色譜:液相色譜的一種,以特製的離子交換樹脂為固定相,不同pH值的水溶液為流動相。
 
二 色譜流出曲線及術語
 

色譜流出曲線及術語

 1 基線

無試樣通過檢測器時,檢測到的信號即為(wei) 基線。

2 保留值

(1)時間表示的保留值

▪ 保留時間(tR):組分從(cong) 進樣到柱後出現濃度極大值時所需的時間;

▪ 死時間(tM):不與(yu) 固定相作用的氣體(ti) (如空氣)的保留時間;

▪ 調整保留時間(tR'):tR'=tR-tM

保留值

(2)用體(ti) 積表示的保留值

▪ 保留體(ti) 積(VR):VR  =  tR×F0

F0為(wei) 柱出口處的載氣流量,單位:mL  / min。                      

▪ 死體(ti) 積(VM):VM=tM×F0

▪ 調整保留體(ti) 積(VR'):VR'= VR-VM

用體(ti) 積表示的保留值

 3 相對保留值

組分2與(yu) 組分1調整保留值之比:r21= t´R2  /t´R1=V´R2 /V´R1

相對保留值隻與(yu) 柱溫和固定相性質有關(guan) ,與(yu) 其他色譜操作條件無關(guan) ,它表示了固定相對這兩(liang) 種組分的選擇性。

相對保留值

4 區域寬度

用來衡量色譜峰寬度的參數,有三種表示方法:

(1)標準偏差(s):即0.607倍峰高處色譜峰寬度的一半。

(2)半峰寬(Y1/2):色譜峰高一半處的寬度Y1/2=2.354 s

(3)峰底寬(Wb):Wb=4s 

區域寬度

三 色譜定量分析方法
1 峰麵積的測量 

峰麵積的測量

 2 定量校正因子

定量校正因子

 3 常用的幾種定量分析方法

(1)歸一化法

歸一化法

 (2)外標法

外標法

 (3)內(nei) 標法

內(nei) 標法

四 氣相色譜儀器

 1 主要流程

主要流程

 2 主要部件

(1)載氣係統

包括氣源、淨化幹燥管和載氣流速控製;

常用的載氣有:氫氣、氮氣、氦氣;

淨化幹燥管:去除載氣中的水、有機物等雜質(依次通過分子篩、活性炭等);

載氣流速控製:壓力表、流量計、針形穩壓閥,控製載氣流速恒定。

載氣係統

 (2)進樣裝置

氣體(ti) 進樣器(六通閥):推拉式和旋轉式兩(liang) 種。試樣首先充滿定量管,切入後,載氣攜帶定量管中的試樣氣體(ti) 進入分離柱。

進樣裝置

 (3)色譜柱(分離柱)

色譜柱

 (4)檢測係統

檢測係統

 (5)溫控係統

溫控係統

五、氣相色譜儀原理
  
  氣相色譜(GC)是一種分離技術.實際工作中要分析的樣品往往是複雜基體中的多組分混合物,對含有未知組分的樣品,首先必須將其分離,然後才能對有關組分進行進一步的分析.混合物的分離是基於組分的物理化學性質的差異,GC主要是利用物質的沸點、極性及吸附性質的差異來實現混合物的分離.

  待分析樣品在汽化室汽化後被惰性氣體(即載氣,一般是n2、he等)帶入色譜柱,由於樣品中各組分的沸點、極性或吸附性能不同,每種組分都傾向於在流動相和固定相之間形成分配或吸附平衡.但由於載氣是流動的,這種平衡實際上很難建立起來,也正是由於載氣的流動,使樣品組分在運動中進行反複多次的分配或吸附/解附,結果在載氣中分配濃度大的組分先流出色譜柱,而在固定相中分配濃度大的組分後流出.當組分流出色譜柱後,立即進入檢測器,檢測器能夠將樣品組分的存在與否轉變為電信號,而電信號的大小與被測組分的量或濃度成比例,當將這些信號放大並記錄下來時,就形成了色譜圖.

氣相色譜儀(yi)

  二、氣相色譜儀的組成部分氣相色譜由以下幾大係統組成:

  (1)載氣係統:包括氣源、氣體淨化、氣體流速控製和測量;

  (2)進樣係統:包括進樣器、汽化室(將液體樣品瞬間汽化為蒸氣;

  (3)色譜柱和柱溫:包括恒溫控製裝置(將多組分樣品分離為單個);

  (4)檢測係統:包括檢測器,控溫裝置;

  (5)記錄係統:包括放大器、記錄儀、或數據處理裝置、工作站。

氣相色譜儀(yi)

  三、氣相色譜的定性定量分析(-)定性分析

  氣相色譜的定性分析主要有相對保留值定性法、保留值規律定性法、已知物增加峰高定性法、化學試劑定性法、文獻值對照定性法和檢測器定性法.

氣相色譜儀(yi)

  (二)定量方法)

  1,歸一化法:如果試樣中所有組分均能流出色譜柱,並在檢測器上都有響應信號,都能出現色譜峰,可用此法計算各待測組分的含量.

  2.內標法:在試樣中加入一定量的純物質作為內標物來測定組分的含量.內標物應選用試樣中不存在的純物質,其色譜峰應位於待測組分色譜峰附近或幾個待測組分色譜峰的中間,並與待測組分分離,內標物的加入量也應接近試樣中待測組分的含量.

氣相色譜儀(yi)

  3,外標法:取待測試樣的純物質配成一係列不同濃度的標準溶液,分別取一定體積,進樣分析.從色譜圖上測出峰麵積(或峰高),以峰麵積(或峰高)對含量作圖即為標準曲線.然後在相同的色譜操作條件,分析待測試樣,從色譜圖上測出試樣的峰麵積(或峰高),由上述標準曲線查出待測組分的含量.

  四、氣相色譜柱

  1.氣相色譜柱的分類,按照尺寸、主要以色譜柱的內經分類為毛細管色譜空心柱和填充色譜柱;按色譜柱中固定相類型分類,可將色譜柱分為吸附柱和分配柱.

  2.固定液的選擇和固定液的配比,試樣在色譜柱中兩相間的分配行為決定於試樣中各組分本身性質與固定液,因而固定液對於試樣能否被有效分離起決定性作用,固定液的選擇是在基本原則指導下,多根據操作者的實踐經驗進行。固定液選擇的總原則是“相似相溶”。

  (1)固定液的選擇,分離非極性組分時,通常選擇用非極性固定相,各組分按沸點順序出峰,低沸點組分先出峰;分離極性組分時,一般選擇用極性固定液,各組分按極性大小順序流出色譜柱,極性小的先出峰;分離非極性和極性的混合物,一般選用極性固定液,此時非極性(或易被極化的)組分後出峰;醇、胺、水等強極性和能形成氫鍵化合物的分離,通常選擇極性或氫鍵性的固定液;組成複雜、較難分離的試樣,通常使用特殊固定液或混合固定相.

  (2)固定液配比的選擇,固定液在擔體上塗漬量,一般指的是固定液與擔體的百分比,配比通常在5%~25%之間,配比越低,在擔體上形成的液膜越薄,傳質阻力越小,柱效越高,分析速度也越快,配比較低時,固定相的負載量低,允許的進樣量較小,分析工作中通常傾向於使用較低的配比。

  3分離柱長和柱內徑的選擇,填充色譜柱的柱長通常為1~3m,內徑3~4mm,材質有玻璃、石英玻璃、不鏽鋼(較常用)。增加柱長對提高分離度有利,但組分的保留時間增加,且柱阻力增加,不便操作.柱長的選擇原則是在能滿足分離目的的前提下,盡可能選用較短的柱,有利於縮短分析時間.對於空心毛細管色譜柱其選用原則相似,不過空心毛細管色譜柱不存在固定液配比之說,但講液層厚度,一般液層厚度在0.1~0.6um之間,液層薄、柱效高,但柱容量小。

氣相色譜儀(yi)


  4。色譜柱選擇原則,在滿足分析要求的條件下,先填充柱後毛細管柱,選毛細管柱,先大口徑後小口徑;柱長越短越好,固定相用量越少越好;非極性比極性好,最高使用溫度越高越好,自身穩定性好,抗汙染能力強、老化、活化、再生簡單、時間短、使用周期長.


 六、檢測器
 

  (一)FID檢測器

  1,原理:當有機物經過檢測器時,在火焰那裏會產生離子,在極化電壓的作用下,噴嘴和收集極之間的電流會增大,對這個電流信號進行檢測和記錄即可得到相應的譜圖.隻有選擇最佳氣流比,使火焰達到穩定的擴撒型火焰時,才能得到較高的靈敏度.

  2。特點:FID是目前所有檢測器中最令人滿意,近似理想的一個通用檢測器,其檢測限低,由屬於質量型檢測器,故對操作條件變化相對不夠敏感,穩定性好,特別適合用於常量至微量的常規分析;FID對水、空氣沒有什麽響應,故而特別適合於生物物質的水相樣品盒空氣汙染物的測定;FID響應時間快,和毛細管分析技術配合使用,能完成痕量及快速分析.

  (二)TCD檢測器

  1.原理:在一個處於熱平衡的TCD中,組分進入測量臂池腔,就會由於氣體組成的改變,引起氣體熱導係數的變化,從而引起熱敏元件溫度的變化,熱敏元件的溫度變化,就會引起熱敏元件阻值的變化,熱敏元件阻值的變化使惠斯頓電橋輸出信號的變化.信號大小與被測物質濃度成函數關係.2.中藥檢測條件的選擇。

  (1)載氣種類,TCD檢測器通常使用氫氣或者氦氣作為載氣,因為它們的熱導係數遠遠大於其它化合物,故靈敏度高,且易於定量,線性範圍寬。從理論上講用氦氣較合理,但它價格昂貴,因此在我國一般都選用氫氣作載氣.

  (2)載氣純度,載氣純度影響靈敏度,實驗證明:在電橋電流120~200 mA範圍內,用99.999%的超純氫氣比用99%的普氫靈敏度高6%~13%,同時,基線漂移和噪聲也可以大大降低。載氣純度對峰形也有影響,用TCD作高純氣中雜質檢測時,載氣純度應比被測氣體高十倍以上,否則易出倒峰.

  (3)載氣流速,TCD為濃度型檢測器,對流速波動很敏感,TCD的峰麵積響應值反比於載氣流速。因此,在檢測過程中載氣流速必須保持恒定.在柱分離許可的情況下以低一些為妥.流速波動可能導致基線噪聲和漂移增大.

  (4)電橋電流,電橋電流可以顯著提高TCD的靈敏度.一般認為S值與電流的3次方成正比.但是電流的提高又受到噪聲和使用壽命的限製.橋流設定與TCD檢測池的溫度及使用的載氣種類密切相關.
 

  在科學實驗與工業生產領域,氣相色譜儀扮演著至關重要的角色。作為一種高效、精準的分析儀器,它能夠快速、準確地檢測各類氣體成分。那麽,氣相色譜儀主要測什麽呢?本文將為您揭秘氣相色譜儀的主要測量對象與優勢。
 

七、氣相色譜儀(yi) 的主要測量對象


  氣體成分分析

  氣相色譜儀是一種專門用於分析氣體成分的儀器。它可以通過對氣體樣本的分離與識別,準確地檢測出其中的各種成分。這種儀器在環保、化工、生物醫學等領域都有廣泛的應用,如空氣質量監測、實驗室分析、發酵工業等。

  有機化合物分析

  氣相色譜儀可以用於分析有機化合物,包括烴類、醇類、酮類、酯類等。通過對有機化合物的分離與定量分析,氣相色譜儀在石油化工、藥物合成等領域發揮著重要作用。

  金屬元素分析

  氣相色譜法也可以用於金屬元素的分析。通過與特定的金屬離子反應,形成穩定的氣態化合物,再利用色譜分離技術對金屬離子進行分析。這種方法在地質、環保等領域有著廣泛的應用。

  三、氣相色譜儀的優勢

  高靈敏度

  氣相色譜儀具有高的靈敏度,可以檢測出低至ppt級別的物質濃度。這使得它在許多微量物質分析中具有顯著的優勢。

  高效分離能力

  氣相色譜儀采用高效色譜柱和先進的分離技術,能夠實現對複雜混合物的高效分離。這使得它在多組分複雜樣品的分析中具有優勢。

  廣泛的應用領域

  氣相色譜儀在環保、化工、生物醫學等領域都有廣泛的應用。它可以用於空氣質量監測、實驗室分析、發酵工業等多個領域。此外,在石油化工、藥物合成等領域的也有著重要的應用。

  高度自動化

  現代的氣相色譜儀通常都具備高度自動化的特點。從樣品進樣到結果輸出,整個過程都可以實現自動化操作。這不僅提高了分析效率,也降低了人為誤差的可能性。

  高精密度與重複性

  氣相色譜儀具有高精密度與良好的重複性。這使得它在許多科學研究與應用中能夠提供準確可靠的數據結果。

八、結論


  氣相色譜儀作為一種高效、精準的分析儀器,在氣體成分分析、有機化合物分析和金屬元素分析等方麵具有廣泛的應用。它具有高靈敏度、高效分離能力、廣泛的應用領域、高度自動化以及高精密度與重複性等優勢。這些優勢使得氣相色譜儀在科學研究與應用中發揮著*作用。

  通過本文對氣相色譜儀主要測量對象與優勢的介紹,相信您對這種重要的分析儀器有了更深入的了解。如果您在相關領域工作或對氣相色譜儀有更多的興趣,歡迎繼續關注我們的文章,我們將為您帶來更多有關氣相色譜儀的實用信息。

氣相色譜儀(yi)

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