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zj气相色谱法
第十四章气相色谱法;由于分子在气相中的扩散系数远大于在液相中的扩散系数,因此在气相色谱中扩散为引起谱带扩张的主要因素。;14.1.气相色谱仪;14.1.2气相色谱仪组成;2. 进样系统:进样器(六通阀、微量注射器)及气化室. 气体样品——注射器、六通阀 ;3. 色谱柱:填充柱(填充固定相)或毛细管柱(内壁涂有固定液); 4. 检测器:可连接各种检测器,以热导检测器或氢火焰检测器最为常见; 5. 记录系统:放大器、记录仪或数据处理仪; 6. 温度控制系统:柱室、气化室、检测器的温度控制。;14.2. 色谱柱和固定相;空心柱(毛细管柱): 玻璃、金属、弹性石英 长15-50m,内径250-530μm 固定相为涂渍或化学键合在管壁的液膜 空心柱的分离效能高于填充柱;14.2.1吸附剂和载体;分子筛:碱及碱土金属的硅铝酸盐(沸石),多孔性。除了广泛用于H2、O2、N2、CH4、CO等的分离外,还能够分离He、Ne、Ar、NO、N2O等。 高分子多孔微球(GDX系列):新型的有机合成固定相(苯乙烯与二乙烯苯共聚)。适用于水、气体及低级醇的分析。; 特点: 性能与制备和活化条件有很大关系; 同一种固定相,不同厂家或不同活化条件,分离效果差异较大; 种类有限,能分离的对象不多; 吸附剂表面不均匀,易引起拖尾峰; 吸附剂表面有活性位,不宜在高温或有活性组分时使用; 吸附剂表面的活性中心易中毒,保留值改变,寿命缩短。;GLC固定相实为载体+固定液。固定液:涂渍在载体表面起分离作用的物质,在操作温度下不易挥发。载体(担体):负载固定液的化学惰性的多孔性固体颗粒,具有较大的比表面积。; 可以作为担体使用的物质应满足以下条件: 比表面积大,孔径分布均匀; 化学惰性,表面无吸附性或吸附性很弱,与被分离组分不起反应; 具有较高的热稳定性和机械强度,不易破碎; 颗粒大小均匀、适度。一般常用60~80目、80~100目。;硅藻土;14.2.3固定液;6.固定液的极性: 与固定液本身的化学组成有关,但与化学极性不同,是固定液与组分分子之间相互作用程度总的指标。 可用保留指数I描述固定液的极性。 欲描述固定相与组分分子间作用力需用极性和非极性两种固定液。 将指定组分(对组分也要选择,要有代表性。)在同一条件下分别在极性和非极性固定相上测得I值,? I=I极-I非极(角鲨烷)为固定液极性的描述。 规定:角鲨烷(异三十烷)的极性为零。 ;;优选固定液;14.3. 气相色谱检测器;14.3.3检测器性能;二. 噪声和漂移S :;三. 线性范围:检测器的检测信号与被检测物质的量呈线性关系的范围。;四. 检测限和最小进样量:;五. 响应速度和使用温度:;14.3.2常见检测器;检测原理:;影响热导检测器灵敏度的因素;③载气种类:载气与试样的热导系数相差越大,在检测器两臂中产生的温差和电阻差也就越大,检测灵敏度越高。载气的热导系数大,传热好,通过的桥路电流也可适当加大,则检测灵敏度进一步提高。氦气也具有较大的热导系数,但价格较高。 某些气体与蒸气的热导系数(λ),单位:J / cm·℃·s;热导检测器的特点;二.火焰离子化检测器 FID;氢焰检测器的原理;影响氢焰检测器灵敏度的因素;氢焰检测器的特点 (1) 典型的质量型检测器, 选择性的对对有机化合物具有高灵敏度,无机气体、水、四氯化碳等含氢少或不含氢的物质灵敏度低或不响应。 破坏型检测器 氢焰检测器具有结构简单、稳定性好、灵敏度高、响应迅速等特点。比热导检测器的灵敏度高出近3个数量级,检测下限达10-12g·s-1。 ;三.电子俘获检测器 ECD;四.火焰光度检测器 FPD;14.4 气相色谱分析条件的选择;14.4.1载气种类及其流速;14.4.2载体粒度;14.4.3固定液用量;14.4.4柱 温;柱温↓,分离度↑,分析时间↑。 对于难分离物质对,降低柱温虽然可在一定程度内使分离得到改善,但是不可能使之完全分离,这是由于两组分的相对保留值增大的同时,两组分的峰宽也在增加,当后者的增加速度大于前者时,两峰的交叠更为严重。 柱温一般选择在等于或略高于组分平均沸点时的温度。 组分复杂,沸程宽的试样,采用程序升温。;程序升温;14.4.5进样时间、进样量和进样方式;14.4.6.气化温度的选择 色谱仪进样口下端有一气化器,液体试样进样后,在此瞬间气化。 气化温度一般较柱温高30~70℃。 防止气化温度太高造成试样分解和失活。;作业:P434 6、8
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