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GC7800色譜分析儀GC7800

更新時間:2023-08-14

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產品特點:GC7800色譜分析儀
氣相色譜儀歷史發展
本世紀初,e國植物學家茨維特(M.S.Tswett)提出色譜法后,色譜分析法取得了迅速的發展,30-40年代發展了柱分配色譜、紙色譜,50年代發展了氣相色譜法、薄層色譜法,60年代發展了凝膠色譜法、高效液相色譜法,70年代發展了高效毛細柱氣相色譜法,80年代發展了毛細管電泳、電色譜,90年代出現了光色譜。

產品詳細資料:

GC7800色譜分析儀

氣相色譜儀歷史發展       

本世紀初,e國植物學家茨維特(M.S.Tswett)提出色譜法后,色譜分析法取得了迅速的發展,30-40年代發展了柱分配色譜、紙色譜,50年代發展了氣相色譜法、薄層色譜法,60年代發展了凝膠色譜法、高效液相色譜法,70年代發展了高效毛細柱氣相色譜法,80年代發展了毛細管電泳、電色譜,90年代出現了光色譜。

1903年e國植物學家茨維特在波蘭華沙大學研究植物葉子的組成時,用碳酸鈣作吸附劑,分離植物干燥葉子的石油醚萃取物。

他把干燥的碳酸鈣粉末裝到一根細長的玻璃管中,然后把植物葉子的石油醚萃取液倒到管中的碳酸鈣上,萃取液中的色素就吸附在管內上部的碳酸鈣里,再用石油醚洗脫被吸附色素,于是在管內的碳酸鈣上形成三種顏色的六個色帶。當時茨維特把這種色帶叫做“色譜”

氣相色譜可分為氣固色譜和氣液色譜。氣固色譜指流動相是氣體,固定相是固體物質的色譜分離方法。例如活性炭、硅膠等作固定相。氣液色譜指流動相是氣體,固定相是液體的色譜分離方法。例如在惰性材料硅藻土涂上一層角鯊烷,可以分離、測定純乙烯中的微量甲烷、乙炔、丙烯、丙烷等雜質

GC色譜的發展與下面兩個方面的發展是密不可分的。一是氣相色譜分離技術的發展,二是其他學科和技術的發展。 1952年James和Martin提出氣液相色譜法,同時也發明了*個氣相色譜檢測器。這是一個接在填充柱出口的滴定裝置,用來檢測脂肪酸的分離。用滴定溶液體積對時間做圖,得到積分色譜圖。以后,他們又發明了氣體密度天平。1954年Ray提出熱導計,開創了現代氣相色譜檢測器的時代。此后至1957年,是填充柱、TCD年代。   1958年Gloay*提出毛細管,同年,Mcwillian和Harley同時發明了FID,Lovelock發明了氬電離檢測器(AID)使檢測方法的靈敏度提高了2~3個數量級。   20世紀60和70年代,由于氣相色譜技術的發展,柱效大為提高,環境科學等學科的發展,提出了痕量分析的要求,又陸續出現了一些高靈敏度、高選擇性的檢測器。如1960年Lovelock提出電子俘獲檢測器(ECD);1966年Brody等發明了FPD;1974年Kolb和Bischoff提出了電加熱的NPD;1976年美國HNU公司推出了實用的窗式光電離檢測器(PID)等。同時,由于電子技術的發展,原有的檢測器在結構和電路上又作了重大的改進。如TCD出現了衡電流、橫熱絲溫度及衡熱絲溫度檢測電路;ECD出現衡頻率變電流、衡電流脈沖調制檢測電路等,從而使性能又有所提高。   20世紀80年代,由于彈性石英毛細管柱的快速廣泛應用,對檢測器提出了體積小、響應快、靈敏度高、選擇性好的要求,特別是計算機和軟件的發展,使TCD、FID、ECD、和NPD的靈敏度和穩定性均有很大提高,TCD和ECD的池體積大大縮小。   進入20世紀90年代,由于電子技術、計算機和軟件的飛速發展使MSD生產成本和復雜性下降,以及穩定性和耐用性增加,從而成為zui通用的氣相色譜檢測器之一。其間出現了非放射性的脈沖放電電子俘獲檢測器(PDECD)、脈沖放電氦電離檢測器(PDHID)和脈沖放電光電離檢測器(PDECD)以及集次三者為一體的脈沖放電檢測器(PDD),4年后,美國Varian公司推出了商品儀器,它比通常FPD靈敏度高100倍。另外,快速GC和全二維GC等快速分離技術的迅猛發展,促使快速GC檢測方法逐漸成熟。

GC7800色譜分析儀特點

氣相色譜法是指用氣體作為流動相的色譜法。由于樣品在氣相中傳遞速度快,因此樣品組分在流動相和固定相之間可以瞬間地達到平衡。另外加上可選作固定相的物質很多,因此氣相色譜法是一個分析速度快和分離效率高的分離分析方法。近年來采用高靈敏選擇性檢測器,使得它又具有分析靈敏度高、應用范圍廣等優點

原理

GC主要是利用物質的沸點、極性及吸附性質的差異來實現混合物的分離,其過程如圖氣相分析流程圖所示。 待分析樣品在汽化室汽化后被惰性氣體(即載氣,也叫流動相)帶入色譜柱,柱內含有液體或固體固定相,由于樣品中各組分的沸點、極性或吸附性能不同,每種組分都傾向于在流動相和固定相之間形成分配或吸附平衡。但由于載氣是流動的,這種平衡實際上很難建立起來。也正是由于載氣的流動,使樣品組分在運動中進行反復多次的分配或吸附/解吸附,結果是在載氣中濃度大的組分先流出色譜柱,而在固定相中分配濃度大的組分后流出。當組分流出色譜柱后,立即進入檢測器。檢測器能夠將樣品組分轉變為電信號,而電信號的大小與被測組分的量或濃度成正比。當將這些信號放大并記錄下來時,就是氣相色譜圖了

組成

氣相色譜儀由以下五大系統組成:氣路系統、進樣系統、分離系統、溫控系統、檢測記錄系統。 組分能否分開,關鍵在于色譜柱;分離后組分能否鑒定出來則在于檢測器,所以分離系統和檢測系統是儀器的核心。

氣相色譜儀器簡介 載氣系統,進樣系統,分離系統,檢測系統 

氣相色譜應用行業 氣相色譜應用行業較廣,涵蓋石油、化工、環保、食品、藥品等領域。

GC7800色譜分析儀

色譜分析儀是一種分離分析儀器,主要用于復雜的多組分混合物的分離、分析。隨著材料科學、電子技術的發展以及計算機技術的不斷滲透與應用,各類色譜儀器在性能、結構和技術參數等各方面都有了極大的提高,已成為臨床相關學科的實驗室儀器。

色譜分析儀一種是應用色譜法分析技術對物質進行定性、定量分析,及研究物質的物理、化學特性的儀器。

工作原理

1. 色譜法。一種物理分離技術,就是利用混合物中各個組分在互不相溶的兩相(固定相和流動相)之間的分配差異,在兩相中進行多次平衡,從而達到對混合物得到分離的一種方法,幾乎可以分析所有已知物質,在許多科學領域有著廣泛的應用。色譜法具有很多種類,具體分類如下:

1) 按流動相狀態分類:

色譜類型

流動相

主要分析對象

氣相色譜法

氣體

揮發性有機物

液相色譜法

液體

可以溶于水或者有機溶劑的各種物質

超臨界流體色譜法

超臨界流體

各種有機化合物

電色譜法

緩沖溶液、電場

離子各種有機化合物

2) 按固定相的性質、形狀分類:柱色譜、紙色譜、薄層色譜等。

3) 按分離過程的物理化學原理分類:吸附色譜、分配色譜、離子交換色譜等。

2. 色譜分析技術。根據待測樣品的性質,選擇適當的流動相、固定相和操作條件,利用色譜儀的分離系統將樣本的各個組分分離開,然后利用檢測系統對各組分進行定性、定量分析。

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