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色谱分析技术和色谱分析仪器【完美版PPT】

发表时间:2023-10-26 22:20:32 来源:新闻动态

  1952年,马丁(Martin)等人提 出了气液(分配)色谱法,正式推出 了气相色谱技术,为色谱技术及色谱 仪的发展开辟了广阔的前景。在50年 代~60年代,气相色谱仪的发展速度 几乎居各类分析仪器的首位。

  采用微处理器自动控制能够最终靠键盘 操作完成色谱条件的设定、控制和对仪 器工作状态的监控,色谱输出信息也可 通过接口电路送入计算机进行计算、标 定、测量与分析,最后用打印机等输出 设备给出需要的结果。

  色谱仪的联用技术也慢慢变得受到广 泛的重视,如气相色谱仪和质谱仪的 联用已十分普及,液相色谱仪与质谱 仪的联用也在持续不断的发展。微机化和联 用技术在目前的色谱仪中既已普遍采 用又在不断向纵深发展。

  色谱分离中的两相是指系统具有一 个有大比表面积的固定相 (stationary phase)(可以是固体 或以某种方式固定了的液体)和一个 能携带待分离混合物流过固定相的所 谓流动相(mobile phase)(可以是 气体或液体)。

  色谱工作就是根据被测样品(混合 物)的性质,选择适当的两相和其他操 作条件,利用分离系统将各个组分分离 开来,通过检测系统来进行定性、定量分 析。具有高分辨率、高灵敏度、样品量 少且速度较快、结果准确等优点,是分 析混合物的有效方法。

  由此可见,色谱分离的两要素是互 不相溶的两相(流动相及固定相)以 及样品(混合物)各组分在两相中分 配的差异,它是决定色谱最终分离结 果好坏的基础。

  目前很成熟的主要是气相色谱仪与 液相色谱仪(高效液相色谱仪)两大类。 仪器的组成极为相似,主要由流动相供 给、进样、分离(色谱柱)、检测、数 据处理记录、温度控制和其他控制管理系统 等组成。

  (3)高选择性是指对性质极为相近的物 质,如同位素、同分异构体等,通过选取 适当的固定相及流动相和分离条件,可实 现分离及分析。 (4)高效能是指色谱分析能够分析分配 系数极为接近的组分,从而可分离并分析 极为复杂的混合物。

  液相色谱技术的发展相当缓慢。直到 60年代初,由于高压技术、高效固定相、 检测技术的发展以及电子、计算机技术 等方面的新成就的不断涌现,才给液相 色谱技术及液相色谱仪的发展创造了有 利条件,使它在70年代快速地发展起来。

  目前气相色谱仪和液相色谱仪都已发 展成熟厂家在生产此类仪器,应用也十 分普遍。

  色谱仪器是近几十年来快速地发展起 来的一类新型分离分析仪器,大多数都用在 复杂的多组分混合物的分离、分析。

  目录 引言 第一节 色谱法概述 第二节 气相色谱仪 第三节 高效液相色谱仪 第四节 色谱仪的数据处理系统 本章内容小结

  在气相色谱仪中,除常用的填充柱 气相色谱仪外,由于毛细管柱尤其是 大口径毛细管柱的发展,毛细管柱气 相色谱仪由于其强大的分离效能也得 到了越来越普遍的应用。

  在液相色谱仪中,用得最多的还是高 效液相色谱仪,但随著生物技术和生物 医学工程学科的发展,制备型液相色谱 仪、低压液相色谱仪、超临界流体色谱 仪(特别是毛细管超临界流体色谱仪)、 膜色谱技术、离子色谱仪也在不断研究、 开发和应用。

  目录 一、色谱法的研究进展 二、色谱分离的基础原理 三、色谱仪的分类及特点 四、色谱仪的输出信息 五、色谱技术在临床检验中的应用

  特(Tswett)首先利用分离及分析技术 进行植物色素方面的研究,“色谱”因 此而得名。

  色谱仪的主要特征是可以对混合物进行 多组分分析或全分析。仪器结构相对比较简单, 操作使用起来更便捷,具有应用场景范围广、样品 用量少、高选择性、高效能、高速度以 及高灵敏度等优点。

  (1)应用场景范围广是指色谱仪可用于所有 化合物的分离和分析,既能对有机物、无 机物、低分子或高分子化合物,又能对有 生物活性的生物大分子分离和测定。 (2)样品用量少是指色谱仪用极少的样 品就能完成一次分离及分析,进而可以实 现痕量分析、微量分析。

  色谱法(chromatography)是一 种物理分离技术,实质上是利用混合 物中各个组分在互不相溶的两相(固 定相和流动相)之间的分配的差异而 使混合物得到分离的一种方法,也有 人称之为色层法、层析法等。

  色谱仪(chromatograph)的实 质是利用色谱分离技术再加上检测技 术,对混合物进行先分离后检测,从 而实现对多组分的复杂混合物进行定 性、定量分析。

  气相色谱仪具有高分辨率、高速度、 高灵敏度及选择性好等优点。但只能用 于被气化物质的分离、检测,而常压下 可气化或可定量转变为气化的衍生物的 物质,其总的比例大约只占几百万种化 合物的20%左右。大部分物质不能被气 化,因而也就不能用气相色谱法。

  液相色谱的样品无需气化而直接导入 色谱柱进行分离、检测,非常适合于气 化时易分解物质的分离、分析。约有70 %左右的有机物能分析。通常认为有机 物质分子量<400时,用气相色谱仪; 在400~1000时,最好用高效液相色谱 仪;>1000时用凝胶色谱(排阻色谱)。

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