工作原理:
流动相通过输液泵流经进样阀,与样品溶液混合,流经色谱柱,在色谱柱中进行吸附、分离,最后每一组分分别经过检测器转变为电讯号,在色谱工作站上出现相应的样品峰。
液相色谱的使用:
首先对样品进行预处理,然后进样,进样完毕后,清洗进样口,每次分析结束后,清洗通道,最后关闭仪器。
扩展资料:
液相色谱所用基本概念:保留值、塔板数、塔板高度、分离度、选择性等与气相色谱一致。液相色谱所用基本理论:塔板理论与速率方程也与气相色谱基本一致,但由于在气相色谱中以液体代替气相色谱中气体作为流动相,而液体和气体的性质不相同。
此外,液相色谱所用的仪器设备和操作条件也与气相色谱不同,所以,液相色谱与气相色谱有一定的差别。
主要有以下几力‘面:
①操作条件及应用范围不同
对于气相色谱,是加温操作。仅能分析在操作温度下能汽化而不分解的物质,对高沸点化合物、非挥发性物质、热不稳定化合物、离子型化合物及高聚物的分离、分析较为困难,致使其应用受到一定程度的限制,据统计只有大约20%的机物能用气相色谱分析。
而液相色谱是常温操作,不受样品挥发度和热稳定性的限制,它非常适合相对分子量较大,难汽化,不易挥发或对热敏感的物质、离子型化合物和高聚物的分离分析,大约占有机物的70%~80%。
②液相色谱能完成难度较高的分离工作
a.气相色谱的流动相载气是色谱惰性的,基本不参与分配平衡过程,与样品分子无亲和作用,样品分子主要与固定相相互作用。而在液相色谱中流动相液体也与固定相争夺样品分子,为提高选择性增加了一个因素。也可选择不同比例的两种或两种以上的液体做流动相,增加分离的选择性。
b.液相色谱固定相类型多,如离子交换色谱和排阻色谱等,作为分析时,选择余地大;而气相色谱并不可能。
c.液相色谱通常在室温下操作,较低的温度,一般有利于色谱分离条件的选择。
③由于液体的扩散性比气体的小105倍,因此,溶质在液相中的传质速率慢,柱外效应就显得特别重要;而在气相色谱中,由色谱柱外区域引起的扩张可以忽略不计。
④液相色谱中,制备样品简单,回收样品也比较容易,而且回收是定量的,适合于大量制备,但液相色谱尚缺乏通用的检测器,一起比较复杂,价格昂贵。在实际应用中,这两种技术是相互补充的。
综上所述,液相色谱具有柱效高,选择性高,灵敏性高,分析速度快,重复性好,应用范围广等优点,该法已成为现代分析技术的主要手段之一。目前在化学,化工,医药,生化,环保,农业等科学领域获得广泛的应用。
高效液相色谱应用非常广泛,几乎遍及定量定性分析的各个领域。
(1)分离混合物
高效液相色谱法只要求样品能制成溶液,不受样品挥发性的限制,流动相可选择的范围宽,固定相的种类繁多,因而可以分离热不稳定和非挥发性的、离解的和非离解的以及各种分子量范围的物质。
通过与试样预处理技术相配合,高效液相色谱法所达到的高分辨率和高灵敏度,可分离并同时测定性质上十分相近的物质,能够分离复杂混合物中的微量成分。并且随着固定相的发展,还可在充分保持生化物质活性的条件下完成对其的分离。
(2)生化分析
由于高效液相色谱法具有高分辨率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反复利用,流出组分易收集等优点,因而被广泛应用到生物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分析等各种领域,并已成为解决生化分析问题最有前途的方法。
(3)仪器联用
高效液相色谱仪与结构仪器的联用是一个重要的发展方向。高效液相色谱一质谱联用技术受到普遍重视,如分析氨基甲酸酯农药和多核芳烃等:高效液相色谱一红外光谱联用也发展很快,如在环境污染分析测定水中的烃类等.使环境污染分析得到新的发展
参考资料:百度百科——液相色谱
液相色谱仪是利用混合物在液-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。广泛应用到生物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分析等各种领域。高效液相色谱仪与结构仪器的联用是一个重要的发展方向。
液相色谱仪工作原理:统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中液相色谱仪的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来高效液相色谱仪主要有进样系统、输液系统、分离系统、检测系统和数据处理系统,下面将分别叙述其各自的组成与特点。
深圳埃科瑞仪器设备有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、售后为一体的仪器设备公司,公司GC102AF 型气相色谱仪是完全计算机反控,可以实现远程仪器检测和故障诊断的配备氢火焰离子化检测器(FID)的新一代普及型气相色谱仪。
液相色谱仪使用及工作原理。
听说研究生阶段要掌握很多的仪器操作,那这样岂不是特别辛苦鸭。这个回答将简单介绍液相色谱仪的原理、组成和操作流程,教你学习,带你飞。
一、什么是色谱呢?
色谱的本质是一种分离分析方法。常见的分离方法有蒸馏、离心、电泳、过滤等。色谱是目前最有效的分离方法之一。
色谱法的原理:
利用混合物中各组份在不同的两相中溶解、分配、吸附等性质的差异,当两相作相对运动时,使各组分在两相中反复多次受到各作用力而达到相互分离。
两相中有一相是固定的,叫作固定相(Stationary Phase),有一相是流动的,称为流动相(Mobile phase),流动相又叫洗脱剂、溶剂。
相(Phase):物理化学术语,特指在某一系统中,具有相同成分及相同物理、化学性质的均匀物质。各相之间有明显可分的界面。
二、液相色谱仪的组成
1、输液系统
包括溶剂柜、真空脱气机、溶剂混合器、高压泵等,其中核心部分是泵;泵的作用提供足够的驱动力使流动相通过填充紧密的色谱柱。
洗脱方式也分为两种:
(1)等度洗脱:在同一分析周期内流动相组成保持恒定,适合于组分数目较少,性质差别不大的样品。
(2)梯度洗脱:采用两种(或多种)不同极性的溶剂,在分离过程中按一定程序连续改变流动相的浓度配比和极性的一种洗脱模式。用于分析组分数目多、性质差异较大的复杂样品。
2、进样系统
把分析试样有效地送入色谱柱进行分离。一般有自动进样器和手动进样器,进样量应不小于定量环体积的5-10倍(最少3倍)。
3、分离系统
主要是色谱柱,色谱柱是一根装满填料的管子。色谱柱的材料有不锈钢、塑料、玻璃等,其尺寸(内径、长短)不尽相同;色谱柱填料主要有硅胶基质和聚合物基质,填料的粒径不尽相同。
4、检测器
对检测器的要求:灵敏度高、重现性好、线性范围宽、死体积小、对温度及流量的变化不敏感等。主要有紫外检测器、荧光检测器、示差检测器等。
示差检测器是一种通用型检测器,理论上可以检测几乎所有的化合物。其原理是基于含样品的洗脱剂和洗脱剂二者折光指数的差异。示差检测器受压力变化、温度变化、流动脉冲的影响较大,不适合进行梯度洗脱。
三、液相色谱仪操作流程
1、开机:依次打开脱气机、色谱泵、检测器、计算机电源;待各设备自检正常后,启动色谱管理系统。
2、流动相准备:过滤,脱气。
3、色谱泵排气
4、安装色谱柱
5、平衡流动相(有机溶剂与缓冲盐溶液切换时等易产生沉淀,需先使用90%超纯水/10%甲醇作为流动相冲洗系统)
6、数据采集、进样
7、冲洗管路及色谱柱
8、数据处理
9、关机
10、记录相关信息
四、液相色谱图名词术语
色谱峰(Peak):色谱柱流出组分通过检测器时产生的响应信号。
峰底(Peak Base):峰的起点与终点之间连接的直线。
峰高(Peak Height):峰最大值到峰底的距离。
切线峰宽(Peak Width):在峰两侧拐点处所作切线与峰底相交两点之间的距离。
半(高)峰宽(Peak Width at Half Height):通过峰高的中点作平行于峰底的直线,其与峰两侧相交两点之间的距离。
峰面积(Peak Area):峰与峰底之间的面积,又称响应值。
各位同学,都停一下
安排一波学习
妥了,一起
学习到天亮
到最后,希望这篇小贴士对研究生活的你有一点点帮助,早出结果,早发文章,我们都会有美好的未来der!以上贡献者:
图片来源 | 网络数据
文字编辑 | 刘肇龙 王军老师
图文编辑 | 刘肇龙 瞿兴玥 李奇科
图文审核 | 宣传部
分享来源 | 就不告诉老先生
液相色谱仪根据各种各样的化工互作用力来分离混合物。这种互作用力通常是分析物及分析管柱之间的一种非共价性质。使用高效液相色谱时,液体待检测物在不同的时间被注入色谱柱,通过压力在固定相中移动,由于被测物中不同物质与固定相的相互作用不同,不同的物质顺序离开色谱柱,通过检测器得到不同的峰信号,每个峰顶都代表一个另外化合物的种类,最后通过分析比对这些信号来判断待测物所含有的物质。
以液体为流动相而设计的色谱分析仪器称为液相色谱仪。采用高压输液泵,高效固定相和高压灵敏检测器等装置的液相色谱仪成为高效液相色谱仪。高效液相色谱仪种类繁多,但不论何种类型的高效液相色谱仪,基本上都分为4个部分:高压输液装置,进样系统,分离系统和检测系统。
拓展资料:
高效液相色谱法(英语:high performance liquid chromatography,缩写 HPLC),又译高效液相层析法,以前曾指高压液相层析法(high pressure liquid chromatography),是一种色谱分析技术,用来分离混合物,以确认并量化各个成分的比例。它依赖泵加压样品以令其通过填充有吸附剂的压力柱,导致样品的各个成分因而分离。高效液相色谱法常用于生物化学和分析化学。
本回答被网友采纳液相色谱仪使用及工作原理。
工作原理:流动相通过输液泵流经进样阀,与样品溶液混合,流经色谱柱,在色谱柱中进行吸附、分离,最后每一组分分别经过检测器转变为电讯号,在色谱工作站上出现相应的样品峰。液相色谱的使用:首先对样品进行预处理,然后进样,进样完毕后,清洗进样口,每次分析结束后,清洗通道,最后关闭仪器。
液相色谱仪使用及工作原理。
液相色谱仪利用不同物质在固定相和流动相中溶解度、扩散度的差异,实现对混合物的分离。当液体流动通过色谱柱时,样品中的各组分根据其在固定相上的吸附能力不同而分离。分离后的组分通过检测器进行测定,得到色谱图。色谱仪主要由进样系统、色谱柱、流动相、检测器及数据处理系统等部分组成。二、使用步...
液相色谱仪操作及原理
工作原理:在液相色谱仪中,流动相由输液泵输送,经过进样阀与样品溶液混合后,流入色谱柱。在色谱柱内部,各组分依据其吸附和分离特性被分离。随后,这些组分分别经过检测器转换为电信号,并在色谱工作站上形成对应的峰形图谱。操作过程:1. 开机操作:- 开启液相色谱仪电源,确认Harb相连接的电源已开启...
液相色谱仪的原理是什么?用来干什么?
液相色谱仪的原理:储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流...
液相色谱仪操作及原理
工作原理:流动相通过输液泵流经进样阀,与样品溶液混合,流经色谱柱,在色谱柱中进行吸附、分离,最后每一组分分别经过检测器转变为电讯号,在色谱工作站上出现相应的样品峰。液相色谱仪操作过程:1、开机操作:①打开液相色谱仪电源,用Harb相连接时,注意Harb电源,打开计算机,打开BootpServer(一般启动...
液相色谱仪使用及工作原理。
液相色谱仪的工作原理及使用特性如下:液相色谱仪通过输液泵驱动流动相(通常为液体)流经进样阀,与样品溶液混合,然后在色谱柱内进行吸附和分离过程。各组分在色谱柱中按照其性质的不同,依次通过检测器转化为电信号,最终在色谱工作站上显示为特征峰。这种技术特别适合分析挥发性低、热稳定性差或相对...
液相色谱仪操作及原理
液相色谱仪的操作流程包括预处理样品、进样、清洗进样口,以及分析结束后清洗通道和关闭仪器。操作步骤和实验条件应根据具体样品和要求调整。使用液相色谱仪时,需遵守实验室安全规范以确保实验安全。液相色谱仪的工作原理涉及流动相通过输液泵与样品溶液混合后流经色谱柱,在柱中实现吸附和分离。分离后的各...
液相色谱仪操作及原理
液相色谱仪的原理是流动相通过输液泵流经进样阀,与样品溶液混合,流经色谱柱,在色谱柱中进行吸附、分离,最后每一组分别经过检测器转变为电讯号,在色谱工作站上出现相应的样品峰。液相色谱仪的维护注意事项 1、缓冲溶液与有机溶剂互相转换前一定要用95%的去离子水清洗泵,防止盐在有机相中结晶损坏...
液相色谱仪操作及原理
液相色谱仪工作原理:统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中液相色谱仪的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数。在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程...
液相色谱仪操作及原理
液相色谱仪的操作流程和原理是通过流动相在色谱柱中的吸附、分离来分析样品。当样品混合后,通过输液泵输送到色谱柱,分离后的组分依次经过检测器转化为电信号,形成样品峰在色谱工作站上显示。以下是液相色谱仪的详细操作步骤:首先,开机时需开启液相色谱仪电源,确保Harb电源已连接,并启动计算机和Bootp ...