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气相色谱仪的原理

气相色谱仪的介绍

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广泛应用。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。


气相色谱仪的发展

自从 1952 年世界上diyi台实用型气相色谱仪问世以来,在接下来几十年的时间里,气相色谱仪是重要的现代分析检测仪器,如今已经发展成一个具有一定规模的产业,并逐渐形成了具有丰富检测技术的学科。Z早,气相测谱仪仅有一、二种检测器,反应灵敏度低,应用范围较窄,仅能完成简单的分析工作。

气相色谱仪的原理.png

当前,仪器的发展已经非常完善,拿色谱炉温度看,已经达到达 -100 ~ +500℃检测范围,相关检测器的类型不少于十几种,不仅可以做一般性的分析,还可以做定量分析。因为新工艺、新材料的运用,尤其是电子计算技术的发展,气相色谱仪行业逐渐形成,完成了从进样、分离、测量、运算到打印实验报告全过程的自动化,这使色谱定量分析达到了非常高的效率及准确性。


气相色谱分析仪具有强大的分离能力,同时,近年来气相色谱技术慢慢的向高准确性、高度分离、快速检测、便携式、微型化的方向发展,促使其走出实验室为社会生产生活服务,我国也走过了现代计算机、数字分频电子、光电转盘、机械式的发展过程,在权威性的国际气相色谱会议把微型化色谱柱研究作为重要的议题之后,微型气相色谱仪研发慢慢成为气相色谱技术的学术界主流研究方向和流行发展趋势。


气相色谱仪的特点

气相色谱仪结构简单,反应灵敏度高,性能比较稳定,对大多数物质都有检测反应,特别适应气体的检测分析、常规分析。池体由不锈钢块组成,热敏元件一般由钨丝构成,温度系数为正数。因为热导检测属于浓度型检测范围,因此检测器的灵敏程度和池体几何结构、池体的稳定性、温度、热丝稳定性能、所使用载气热传导率,还有气体流量的稳定性、纯度、流速等诸多因素有关。并且检测器响应程度和桥流的使用密切相关,桥流越大,灵敏度也越高,但是噪声也随之增大,其使用寿命也会缩短。


气相色谱分析仪的组成

1、气相色谱分析仪的气路系统

气相色谱分析仪的气路系统简单来说就是连接所有组成部分的管道,这些管道贯穿在整个气相色谱分析仪当中,载体气体大部分时间都是携带着样品在这些管道当中穿梭。 这些管道依照检测过程,有安排、 有顺序地将其他几部分的仪器组成部分连接起来。 载体气体携带着样品在气相色谱分析仪的气路系统当中缓缓流动,经过色谱柱时进行分离,经过检测器时进行检测,Z终通过气路系统流入废液瓶中,就完成了整个的检测过程,所以气路系统就像是整个气相色谱分析仪的骨架,起着很重要的作用。


2、气相色谱分析仪的进样系统

气相色谱分析仪的进样系统相对于液相色谱分析仪的进样系统来说重要得多,因为气相色谱分析仪的进样系统承担着一个特殊的任务,就是在进行固体和液体成分的检测时,进样系统要将这些样品进行气化,才可由载体气体携带,不然样品是无法进入到气相色谱分析仪内进行检测的。 随着这些年气相色谱分析仪的进一步发展和功能的进步,它的进样系统也发生了很大的变化, 由曾经的手动进样变为现在的自动进样器。


3、气相色谱分析仪的色谱分析系统

气相色谱分析仪色谱分析系统就是由色谱柱和柱箱两部分组成,色谱柱就是前面原理中所说到的将混合的气体样品进行分离的部位。 是气相色谱分析仪的关键部分, 主要有填充柱和毛细柱两大类。 柱箱就是装接和容纳各种色谱柱的精密控温的炉箱,是色谱仪的重要组成部分之一,柱箱结构设计的合理与否,将直接影响整机性能。


4、气相色谱分析仪的检测系统

气相色谱分析仪的检测系统一般指的就是检测器, 气相色谱分析仪的检测器一般都连接在Z后,就是当气体样品已经经过了色谱柱,样品中的所有组成部分都已经分开后,各自流入到检测器当中进行检测。 检测器是整个气相色谱分析仪的心脏部位, 因为前面所有组成部分的工作其实都是为了便于检测,都是在为检测器的Z终检测做铺垫。 气相色谱分析仪检测的步骤才是Z关键的,它的功能就是把随载气流出色谱柱的各种组分进行非电量转换,将组分转变为电信号,便于记录测量和处理,而也只有检测器检测出的数据才是我们可以看得懂的。


5、气相色谱分析仪的温控系统

温度在气相色谱分析仪的检测过程当中是一个非常重要的参数。 我们在检测成分含量的时候一定要使周围的其他因素都是相同的,如果所有的检测结果都是在不同的外界条件下进行的,那么检测出的结果也是不会令人信服的。 而温度的不同不仅会影响检测结果的准确性, 当温度不适当时还会使样品发生质的改变,或者是发生气化和凝聚现象,导致测量结果不准确,严重时还容易损坏仪器。


气相色谱仪的原理

气相色谱法是以气相为流动相使混合物分离成为单组分的一种色谱分析法,它主要针对的是具有挥发性的化合物,既是一种分析测定方法,也是一种分离技术。气相色谱的载体气体不能与被检测的混合放生相互作用,通常为惰性气体(氮气等)。在物质进去色谱柱后,经过多次的反复的吸附、脱附过程,Z后分离出来。产生分离原因是因为固定相的分子与检测样品的各组分的分子亲合力不同,当通过色谱柱时,亲合力小的组分移动速度快,而亲合力大的组分移动速度慢。分离后的物质流进检测器,依次被检测器转化成电信号,电信号在进入记录仪,经过分析对比,即可确认组分物质和含量。





气相色谱仪,是指用气体作为流动相的色谱分析仪器。其原理主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异实现混合物的分离。待分析样品在气化室气化后被惰性气体(即载气,亦称流动相)带入色谱柱内,柱内含有液体或固体固定相,样品中各组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。随着载气的流动,样品组分在运动中进行反复多次的分配或吸附/解吸,在载气中分配浓度大的组分先流出色谱柱,而在固定相中分配浓度大的组分后流出。组分流出色谱柱后进入检测器被测定,常用的检测器有电子捕获检测器(ECD)、氢火焰检测器(FID)、火焰光度检测器(FPD)及热导检测器(TCD)等。


气相色谱仪通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500°C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,具有快速、有效、灵敏度高等优点,在土壤有机物研究中发挥重要作用。能直接用于气相色谱分析的样品必须是气体或液体,因此土壤样品在分析前需要通过一定的前处理方法将待测物提取到某种溶剂中。


常用的前处理方法有索氏提取法、超声提取法、振荡提取法、微波提取法等,此外一些新兴的前处理方法如固相萃取法、固相微萃取法、加速溶剂萃取法及超临界萃取法等也正得到广泛使用。


结语

气相色谱技术是一种成熟的分离和分析复杂混合物的方法,现已成为分析测试主要的工具或重要的分析手段。随着科技的进步,人们对气相色谱的研究的深入,使其朝更高灵敏度、更高选择性、更方便快捷的方向发展,不断推出新的方法来解决可能遇到的新的分析难题。气相色谱技术的飞速发展将为生产、生活各个领域的发展带来更加深远的影响。


2004-07-09 浏览次数:17554次
本文来源:https://www.yiqi.com/daogou/detail_554.html
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