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制备液相色谱仪通常都被认为和大容量色谱柱和高流速有关联的。然而并不是以设备的大小和系统消耗的流动相的多少来决定制备液相色谱,而是依据分离目的来决定。分析液相的目的是给一种组份进行定量和定性。制备液相的目的是对产品的单体进行提取和纯化。与传统的纯化方法如蒸馏、萃取比较,制备液相是一种更有效的分离方法,因此被广泛应用在样品和产品的提取和纯化上。随着合成、植化、生化和制药等领域对高纯度组份的需求不断增加,制备型液相色谱仪应用的领域也在迅速的扩大发展。
液相色谱仪是在---色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术中,流动相改为高压输送,色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效---高于---液相色谱;同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。 液相色谱仪特点:
1、高压:液相色谱法以液体为流动相,液体流经色谱柱,受到阻力较大,为了迅速地通过色谱柱,必须对载液施加高压。一般可达150~350×105pa;
2、高速:流动相在柱内的流速较---色谱快得多,一般可达1~10ml/min。液相色谱法所需的分析时间较之---液相色谱法少得多,一般少于1h;
3、效率---:近来研究出许多新型固定相,使分离效率---提高;
4、高灵敏度:液相色谱已广泛采用高灵敏度的检测器,进一步提高了分析的灵敏度。如荧光检测器灵敏度可达10-11g。另外,用样量小,一般几个微升;
5、适应范围宽
液相色谱技术在环境保护方面有很广泛的应用。随着人类社会的不断发展,我们对社会产品的需求也越来越多,然而在这些产品给人类带来益处的同时,也不可避免的带来了环境污染问题,例如:水污染、---污染、噪声污染等。环境污染问题越来越成为各国所要面临的重大课题。
在这些污染问题中,无疑水污染的范围广,危害也---。水质污染物主要包括如下几类:
(1).无机污染物:如各种有毒金属及其氧化物、酸、碱、盐类、---物和卤化物等。
(2).有机污染物:如塑料、合成纤维、合成橡胶、洗涤剂、染料、溶剂、涂料、食品添加剂、---等人工合成有机物的使用过程中产生的污染物。
液相色谱由于其具有优良的特性而被广泛用于污染物的检测。
按两相的物理状态可分为:气相色谱法(gc)和液相色谱法(lc)。气相色谱法适用于分离挥发性化合物。gc根据固定相不同又可分为气固色谱法(gsc)和气液色谱法(glc),其中以glc应用很广。液相色谱法适用于分离低挥发性或非挥发性、热稳定性差的物质。lc同样可分为液固色谱法(lsc)和液液色谱法(llc)。此外还有超临界流体色谱法(sfc),它以超临界流体(界于气体和液体之间的一种物相)为流动相(常用co2),因其扩散系数大,能很快达到平衡,故分析时间短,---适用于手性化合物的拆分。
按原理分为吸附色谱法(ac)、分配色谱法(dc)、离子交换色谱法(iec)、排阻色谱法(ec,又称分子筛、凝胶过滤(gfc)、凝胶渗透色谱法(gpc)和亲和色谱法。(此外还有电泳。)
按操作形式可分为纸色谱法(pc)、薄层色谱法(tlc)、柱色谱法。
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