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液相色谱仪在基本原理上和气相色谱仪是一致的,所以设备的基础原理差不多,但是他们在检测方面是有不相同的地方的,有不相同的,但又有不同之处:液相色谱 与气相色谱的主要区别可归结于以下几点:
1、进样方式的不同:液相色谱仪只要将样品制成溶液,而气相色谱需加热气化或裂解;2、流动相的不同,在被测组分与流动相之间、流动相与固定相之间都存在着一定的相互作用力;
3、由于液体的粘度较气体大两个数量级,使被测组分在液体流动相中的扩散系数比在气体流动相中约小4~5个数量级;
4、由于流动相的化学成分可进行广泛选择,并可配置成二元或多元体系,满足梯度洗脱的需要,因而提高了液相色谱的分辨率柱效能;
5、液相色谱采用5~10lm细颗粒固定相,使流体相在色谱柱上渗透性---缩小,流动阻力增大,必须借助高压泵输送流动相;
6、液相色谱仪是在液相中进行,对被测组分的检测,通常采用灵敏的湿法光度检测器,例如,紫外光度检测器、示差折光检测器 、荧光光度检测器等;
7、液相色谱与气相色谱相比较,液相色谱同样具有高灵敏度、能和高速度的特点。
8、液相色谱的定性和定量分析,与气相色谱分析相似,在定性分析中,采用保留值定性,或与其他定强的仪器分析 法连用;在定量分析中,采用测量峰面积的化法、内标法或外标法等,但液相色谱在分离复杂组分式样时,有些组分常不能出峰,因此化-量受到---,而内标-量则被广泛使用。
硅胶的化学稳定性较差,仅能在ph=2~8的环境下工作。但是,在很多场合下,需要使用的ph条件。为此,人们曾大力发展高分子微球、氧化铝、氧化---等化学稳定性---的基质材料。但是,很难有一种材料能地满足液相色谱基质的要求。例如,高分子微球在中会发生一些溶胀,因此难以应用于以含的流动相进行梯度淋洗的场合;氧化铝和氧化---与硅胶相比,虽然化学稳定性较好,但其表面修饰与键合比较困难。因此,化学稳定性好的碳材料便很自然地被考虑作为色谱填料的基质。
碳材料有的化学稳定性,可耐受宽达ph=1~14的环境;耐高温,石墨化碳可耐3000℃以上的高温而不受破坏;经适当加工的碳材料可具有---的机械强度,具有优良的导电性、导热性及电磁屏蔽特性。更为难能可贵的是,多孔性碳材料以其结构的特点而具有---的吸附性及选择性。正是碳材料的这些特性,使人们期待它在色谱领域中能有特殊的用途。
二者实质上是不一样的东西,固相萃取柱是拿来做固相萃取用的,关键功能是过滤系统和---样品,而液相色谱柱是液相色谱上采用的,用于剖析样品的。 固相萃取柱是样品解决的过程中用的,液相色谱柱是仪器设备上的一个零配件等同于,机器不可或缺的一部分,使成分分离才进探测器检验的。 之上便是有关固相萃取柱的相关内容详细介绍,若有要求,热烈欢迎拨通站点上的服务热线!
气相系统软件包含进样器和汽化室,它的功用是引进试件,并使试件一瞬间汽化。汽体样品可以用六通阀气相,进样量由定量分析管---,能够按必须拆换,进样量的重复性可以达到0.5%。液态样品可以用少量气相,重复性较为差,在运用时,在容积下应用。工业生产步骤色谱和大批样品的常用剖析上常见全自动进样器,重复性---。在毛细管柱气象色谱仪中,因为毛细管柱样品容积不大,一般选用分离进样器,进样量比较多,样品汽化后仅有一小
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