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关于色谱仪工作原理解析

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用色谱柱将混合物分离,然后用检测器依次检测分离的组分。色谱柱的直径为几毫米,其中填充的是固体吸附剂或液体溶剂,填充的吸附剂或溶剂称为固定相。有一个流动相对应于静止相。流动相是一种不与样品或固定相(通常是氮气或氢气)反应的气体。待分析的样品在柱的顶部用流动相注入,流动相携带样品进入色谱柱,所以流动相又称载气。在分析过程中载气以一定的流速连续流过色谱柱,样品只进样一次,每次进样一次得到分析结果。
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样品在柱内的分离是基于热力学性质的不同,固定相与样品中各组分的亲和力不同(气固相色谱仪的吸附量不同,气液分布色谱仪的溶解度不同)。当载气连续载样通过色谱柱时,高亲和力组分在色谱柱中移动缓慢,因为高亲和力意味着固定相对其有更大的吸附力。亲和力低的移动速度更快。这四列实际上是一列,它只是用来显示样本中每个组件在不同时刻的状态。样品为a、B、C3组分的混合物。当载气带成列,他们完全混合,如状态(I)。一段时间后,也就是说,载气携带他们通过一定距离列,三个开始分离,如状态(II)。如果我们继续前进,这三种方法分离,如状态(3)和(IV)。相对固定的亲和力是C > b >,因此移动速度为C > b > a。先导成分C首先在柱后立即进入检测器,如状态(IV),然后b和a依次进入检测器。探测器为每个进入的元件给出相应的信号。从进样载气作为计时起点到各组分分离依次进入检测器的时间,检测器给出各组分对应的最大信号(通常称为峰值),称为各组分的保留时间tr。实践证明,不同组分的保留时间tr在一定条件下(包括载气流速、固定相的物质和性质、色谱柱的长度和温度等)也是一定的。
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气相色谱仪是一种多组分混合物的分离分析工具。它是一种以气体为流动相和冲洗方法的柱色谱技术。多组分的分析物质进入色谱柱时,由于每个组件的分区系数与气相色谱柱中的固定液相是不同的,每个组件在色谱柱的操作速度也不同。

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