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气相色谱仪工作站的功能及用途

  气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500℃的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。

气相色谱仪工作站的主要功能

  1、实现对气相色谱仪的自动控制

  例如可以储存气相色谱仪的各种设定值,能够控制仪器并产生信号输出。

  2、能分析、积分、鉴定和报告发现的色谱峰

  气相色谱仪工作站的分析过程就是对样品组分定性、定量的全部处理过程,它一般包括全部或部分以下步骤:采样、数据处理、结果储存、输出报告,以得到一个理想的积分结果。气相色谱仪工作站在进行数据处理时都有一套完整的方法,使得计算机在得到谱图之后能够自动进行分析计算。

气相色谱仪主要功能.jpg

气相色谱仪工作站的用途

  1、谱图中信号量程的修改

  在对样品的检测过程中,有时由于组份含量不一,谱图中各组分峰的大小差异大。使我们无法清楚的观察到所有的组份峰,无法判断基线和拐点是否理想,影响了样品分析结果的准确性。但是,气相色谱仪工作站为我们提供了专门的修改工具。

  2、尾峰的处理

  色谱峰可分为正常峰(对称)和非正常峰(不对称)。非正常峰又包括前延峰和拖尾峰,这其中以拖尾峰Z为常见。

  为了使得分析结果更准确,要根据对样品精确度的要求设置采样时间,让峰形尽量走完。然而,当拖尾峰后还有一个峰时,就必须进行尾峰切割。

  3、保留时间的修改

  当色谱柱的材质、直径、长度等性状确定后,那么被测物质各组份经过色谱柱的出峰时间(即保留时间)是保持不变的。在各种色谱工作站中,都有作为标准的保留时间表被存储于校正表中。当检测信号的出峰时间与校正表中的保留时间相吻合时,就能判定出该峰的名称了。但是在气相色谱仪日常的检测过程中,由于操作人员之间的个体差异或载气流量不稳定等因素,保留时间有时会偏离,造成该峰无法被识别。这时可以通过修改校正表,使被测峰的保留时间与校正表的保留时间相符。

  4、斜率、半峰宽、Z小峰高、Z小峰面积的修改

  斜率、半峰宽、Z小峰高、Z小峰面积是气相色谱仪工作站数据处理中用以判别峰的条件。在积分过程中,由于斜率、半峰宽、Z小峰高、Z小峰面积等因素会影响分析结果的准确性,所以在分析样品时应设定合适的值。

  通常系统将斜率大于设置值的曲线判作峰。一般来说,峰形越陡峭,设置值应越大。斜率设定太大,会把一些较为平坦的峰漏掉;设置太小,会把基线上的波动误认作峰。得出diyi半峰宽指峰的半高宽度,气相色谱仪工作站通常将半峰宽接近设置值的曲线判为峰。得出diyi次积分结果后,基线位置合适,但有宽峰未识别出,窄峰都识别出来了,增大半宽,至识别出宽峰,同时查对窄峰是否仍然被识别出,注意勿因半宽设置过大而将窄峰丢失。基线位置合适,但将两个以上的相邻峰识别为一个峰,则将半宽减少,至峰完全识别出,注意勿因半宽设置过小而将宽峰丢失。

  diyi次积分结果后,若基线过高,有些峰未识别出来,减小斜率,至基线理想,欲定量的峰都判别出。如果斜率设置过小,会将大量杂质误判为峰,且基线过低,积分面积过大。增大斜率,至基线位置合适,该识别的峰都检出且误判的杂质峰较少或没有。

  Z小峰高、Z小峰面积用以在数据处理过程中剔除无关小峰。当被识别峰的峰高或峰面积小于设定值时将被忽略为噪声。基线位置合适,该识别的峰都识别出来,且拐点理想,但有杂质误判为峰,则在积分结果表中观察峰高和峰面积,若杂质峰都低于组份峰,则通过设置Z小峰高将杂质滤掉,若杂质峰的峰面积都小于组份峰,则通过设置Z小峰面积将杂质滤掉,情况复杂者需两项结合。

气相色谱仪.jpg

  5、选用适用的定量方法

  气相色谱仪工作站中通常有多种定量方法可供选择,如归一化法、外标法、内标法和校正因子法等,样品分析过程中,应根据各样品的具体要求选择合适的定量方法。

  对微型计算机的软件和硬件进行扩充,使其具有处理色谱信号数据或控制色谱仪的功能的设备称为色谱工作站。由于气相色谱仪工作站的出现,使我们在使用气相色谱进行分析时的工作大大简化。对气相色谱仪工作站的认真学习,对其常见问题的分析解决,将会确保分析样品的准确性。


2005-02-26 浏览次数:1626次
本文来源:https://www.yiqi.com/daogou/detail_2379.html
延伸阅读
  • 气相色谱仪的基本结构
    气相色谱仪是实现气相色谱过程的仪器,气相色谱仪型号繁多,但总的说来,其基本结构是相似的,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。

    02-26

  • 气相色谱仪结构及工作原理
    随着经济的发展,分析技术水平的不断提高,气相色谱仪作为一种高效、快速、高灵敏度的现代分析仪器在我国正逐渐普及并广泛应用。

    02-26

  • 气相色谱仪的组成及应用
    气相色谱分析于1952年出现,经过50年的发展已成为重要的近代分析手段之一,由于气相色谱仪具有分离效能高,分析速度快,定量结果准,易于自动化等特点;且当其与质谱。

    02-26

  • 气相色谱仪的部件
    气相色谱仪根据用途可以分为分析、制备、和工业等三种类型。虽然气相色谱仪的型号很多,性能有所差异和用途各有不同,但从构件来说,基本上可以归属为气路和电路两大系统。

    02-26

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