气相色谱与液相色谱区别:气相色谱:利用气体为流动相带动样品,经过色谱柱分离后,在检测器得到信号。液相色谱:利用液体为流动相带动样品,经过色谱柱分离后,在检测器得到信号。简单的说气相好比风吹沙,细沙先到粗砂后到。液相好比流水冲石小石块先到大石块后到。(这么说不是很严谨,就是为了理解)应用气相色谱:用于分子量较小,易气化的样品分离测定,比如二氧化碳、三氯甲烷、甲醇、汽油、煤油、脂类、有机磷农药、有机氯农药、食品添加剂等等液相色谱:分子量较大,可溶的样品的分离测定,比如氯霉素、土霉素等药品,农药类,氨基酸、消毒剂等等等等。气相分析占可分析化合物30%液相分析占可分析化合物70%。防爆在线气相色谱分析系统由前级减压站、恒温样品传输管线、预处理系统、载气站、在线色谱分析仪组成。江西PID色谱仪原理
上海宜先YX-300CG在线气相色谱分析系统应用于分析过程实现全自动化,无需人工取样,远程数据传输,实时检测生产过程中组分含量变化。气相色谱监测系统组成部分:(1)载气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量(2)进样系统:包括进样器、汽化室(将液体样品瞬间汽化为蒸气)(3)色谱柱和柱温:包括恒温控制装置(将多组分样品分离为单个)(4)检测系统:包括检测器,控温装置(5)记录系统:包括放大器、记录仪、或数据处理装置、工作站天津PID色谱仪精度宜先气相色谱在线监测系统一台色谱主机可以分析多点流露。
液相色谱:用于分析高沸点有机化合物,热稳定性差的物质,高分子化合物以及具有生物活性的物质。气相色谱:低沸点的化合物且加热不易分解的样品。两种色谱应用相同::定性确定试样的组成(即确定每个色谱峰**何种物质);定量确定样品中某一组分的准确含量。直观理解:液相色谱:用于分析高沸点有机化合物,热稳定性差的物质,高分子化合物以及具有生物活性的物质。气相色谱:低沸点的化合物且加热不易分解的样品。两种色谱应用相同:定性确定试样的组成(即确定每个色谱峰**何种物质);定量确定样品中。
作常量分析时,载气、氢气和空气纯度在99.9%以上即可。但作痕量分析时,一般要求在99.999%以上,空气中的总烃含量小于0.1uL/L。气源中的杂质会产生噪声、基线漂移、假峰、柱流失和缩短柱寿命。通常超纯氮气发生器产生的氮气纯度可达99.9995%,氢气发生器产生的氢气纯度可达99.99999%。这些气源用于FID痕量分析,基线稳定性。检测器温度FID为质量型检测器,对温度变化不敏感,实验证明,从80℃~180℃灵敏度几乎没有变化,但柱温变化影响基线漂移、灵敏度和噪声。由于FID中氢气燃烧产生大量的水蒸气,若检测器温度太低(低于100℃),水蒸气不能从检测器中排出,会冷凝成水,使灵敏度下降,噪声增加。若有氯代溶剂或氯代样品时,易造成腐蚀。为防止水的冷凝和燃烧产物的污染,一般检测器应比柱温高50度。所以FID检测器温度必须在120℃以上。气相色谱分析仪系统安装要求。
对于部分气相色谱仪器用户而言,从气源到气相色谱可能只需要一个减压器和一根气路连接管(比如使用钢瓶气和ECD的用户),或者是只需要一根气路连接管连接气源出口(比如氮气发生器)和气相色谱仪器即可。但是,在更多的使用场景之中,以上的连接方式并不能满足要求,对于用户而言,同时使用多台气相色谱仪,或者一台气相色谱仪使用多个气源(载气、燃气、助燃气和驱动气),气路中安装安全阀、气体净化装置(除水、除烃和除氧装置)都是常见和必须的组合。下图显示了从气源到气相色谱仪器之间的所有部件,其中的一些部件并不是必须的,但是可以为我们展示如何为仪器提供合适的气源的整体的思路和理想的架构:气相色谱分析仪系统采用电子电压控制(EPC)。黑龙江实验室色谱仪操作
FID原相色谱仪是气相色谱在线分析系统的数据来源设备。江西PID色谱仪原理
流动相的差别:液相色谱仪是以液体为流动相;而气质联用仪是以气体为流动相;检测器的差别:气质联用仪,是在气相色谱仪后配一个质谱检测仪,合起来就叫做气质联用仪。液相色谱仪,而可以配备的检测器品种较多。液相色谱仪是指利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,而后分析鉴定的仪器。液相色谱仪根据固定相是液体或是固体,又分为液-液色谱(LLC)及液-固色谱(LSC)。现代液相色谱仪由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、检测器、信号记录系统等部分组成。与经典液相柱色谱装置比较,具有高效、快速、灵敏等特点。应用于生物医学、环境化学、石油化工等部门。江西PID色谱仪原理
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