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第16章仪器分析ppt 气相色谱法
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液体固定相——固定液 二、液体固定相——固定液
气液色谱固定相是在多孔性的固体小颗粒 固定液。 担体或载体)表面涂渍上一薄层固定液 (担体或载体)表面涂渍上一薄层固定液。
与样品发生作用的是固定液而不是载体。 与样品发生作用的是固定液而不是载体。
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填充柱 填充柱
不锈钢
毛细管柱
融熔石英 或不锈钢
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16.3 气相色谱检测器
把由色谱柱分离的各组分的浓度或质量转 换成电信号的装置。 掌握其特点和应用范围) 换成电信号的装置。(掌握其特点和应用范围)
气源 检测器 进样器
数据处理
GAS
色谱柱
柱温箱
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检测器分类
检测原理
浓度型 检测器 质量型 检测器
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适用范围
通用型 检测器 专属型 检测器
1.检测器类型
浓度型检测器: 浓度型检测器: 测量的是载气中通过检测器组分浓度瞬间的变化, 检测信号值与组分的浓度成正比。如热导检测器 质量型检测器: 质量型检测器: 测量的是载气中某组分进入检测器的速度变化,即 检测信号值与单位时间内进入检测器组分的质量成正 比。如火焰离子化检测器 通用型检测器: 通用型检测器: 对所有物质有响应,如热导检测器 专属型检测器: 专属型检测器: 对特定物质有高灵敏响应,如电子俘获检测器
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固体样品的进样一 般是溶于液体溶剂 中,依液体样品进 样法进样. 样法进样. 2.汽化室 由电 热金属块构成, 热金属块构成,上 面具有硅橡胶封闭 的进样口,其作用 的进样口, 是将液体样品或溶 液样品瞬间汽化为 气态. 气态.
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三、分离系统(色谱柱) 分离系统(色谱柱)
色谱柱是气相色谱仪的核心部件, 色谱柱是气相色谱仪的核心部件,柱子一般是用不锈 钢或玻璃管制成U型或螺旋形. 钢或玻璃管制成U型或螺旋形.它分为填充柱和空心 毛细管柱. 毛细管柱. 增加柱长可提高分离效能,但延长分析时间; 增加柱长可提高分离效能,但延长分析时间; 加大柱内径可增大进样量,但会降低柱的分离效能. 加大柱内径可增大进样量,但会降低柱的分离效能. 分析时应根据具体情况选择合适的色谱柱. 分析时应根据具体情况选择合适的色谱柱.
(3)固定液的特性 固定液的特性主要是指它的极性 固定液的特性主要是指它的极性或选择 极性或 性,用它可描述和区别固定液的分离特 征. 目前大都采用相对极性和固定液特征常 罗氏常数或麦氏常数)表示. 数(罗氏常数或麦氏常数)表示. 这部分内容在P322~324,了解即可。 这部分内容在P322~324,了解即可。
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(4)固定液的分类
按固定液极性分类: 固定液极性分类: 分类
用固定液的极性和特征常数(罗氏常数和麦氏常数)表示. 用固定液的极性和特征常数(罗氏常数和麦氏常数)表示.
按化学类型分类: 化学类型分类: 分类
即按官能团的类型分类:如烃类、酯类、醇类等,极性有差 即按官能团的类型分类:如烃类、酯类、醇类等, 异,分离的对象也就不同。 分离的对象也就不同。
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1.检测原理 1.检测原理
平衡电桥,右图。 不同的气体有不同的热导系数。 钨丝通电,加热与散热达 到平衡后,两臂电阻值: R参=R测 ; R1=R2 则: R参·R2=R测·R1 无电压信号输出; 记录仪走直线(基线)
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进样后: 进样后:
载气携带试样组分流过测量臂而这时参考臂流过的仍是 纯载气,使测量臂的温度改变,引起电阻的变化,测量臂和 参考臂的电阻值不等,产生电阻差, 则: R参·R2≠R测·R1 这时电桥失去平衡,a、b 两端存在着电位差,有电压信 号输出。信号与组分浓度相关。
第16章 气相色谱法 16章
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一、气相色谱仪器
gas chromatographic instruments instruments
2
气相色谱仪器
3
气相色谱仪器
4
16.1 气相色谱仪
气相色谱仪由气路系统、进样系统、 气相色谱仪由气路系统、进样系统、 气路系统 分离系统(色谱柱)、控温系统、 )、控温系统 分离系统(色谱柱)、控温系统、检测和 记录系统五个部分组成 五个部分组成. 记录系统五个部分组成.
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填充柱 填充柱
毛细管柱
融熔石英 或不锈钢 管
填料
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一、气固色谱固定相
1.常用的固体吸附剂 强极性的硅胶; 强极性的硅胶; 弱极性的氧化铝; 弱极性的氧化铝; 非极性的活性炭; 非极性的活性炭; 特殊作用的分子筛。 特殊作用的分子筛。
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一、气固色谱固定相
2.人工合成的固定相 作为有机固定相的高分子多孔微球 是 作为有机固定相的 高分子多孔微球是 高分子多孔微球 一类人工合成的多孔共聚物。它既是载体又 一类人工合成的多孔共聚物。 起固定液作用,可在活化后直接用于分离, 起固定液作用,可在活化后直接用于分离, 也可作为载体在其表面涂渍固定液后再用。 也可作为载体在其表面涂渍固定液后再用。
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四、控制温度系统
在气相色谱测定中,温度是重要的指标,直接 在气相色谱测定中,温度是重要的指标, 影响色谱柱的选择分离、 影响色谱柱的选择分离、检测器的灵敏度和稳 定性. 定性. 控制温度主要指对色谱柱炉 汽化室, 控制温度主要指对色谱柱炉,汽化室,检测器 色谱柱炉, 三处的温度控制.色谱柱的温度控制方式有恒 三处的温度控制.色谱柱的温度控制方式有恒 程序升温二种 二种. 温和程序升温二种. 对于沸点范围很宽的混合物, 对于沸点范围很宽的混合物,往往采用程序升 温法进行分析. 温法进行分析.
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二、进样系统
1.进样器 液体样品的进样器采用微量注射器进样, 液体样品的进样器采用微量注射器进样, 将样品吸入0.5至50µ 的注射器中, 将样品吸入0.5至50µL的注射器中,刺入 进样口的硅橡胶垫,经汽化室汽化后, 进样口的硅橡胶垫,经汽化室汽化后, 进入色谱柱. 进入色谱柱. 气体样品的进样可以采用0.5~5mL的注 气体样品的进样可以采用0.5~5mL的注 射器,由进样口注入汽化室进入色谱柱. 射器,由进样口注入汽化室进入色谱柱.
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五、检测器( 检测和数据处理系统) 检测器(
检测器也是色谱仪的重要部件,是把载气 检测器也是色谱仪的重要部件, 里被分离的各组分的浓度或质量转换成电 信号的装置. 信号的装置.
根据检测原理的不同,可将其分为浓 根据检测原理的不同,可将其分为浓 度型检测器和质量型检测器两种 两种. 度型检测器和质量型检测器两种.
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气相色谱仪的常用检测器
1.TCD(热导检测器) 1.TCD(热导检测器) 2.FID(氢火焰离子化检测器) 2.FID(氢火焰离子化检测器) 3.FPD(火焰光度检测器) 3.FPD(火焰光度检测器) 4.NPD(氮磷检测器) 4.NPD(氮磷检测器) 5.ECD(电子捕获检测器) 5.ECD(电子捕获检测器)
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(2)组分分子与固定液间的作用力
是分子间作用力:较弱,包括定向力 定向力、 是分子间作用力:较弱,包括定向力、诱 导力、色散力和氢键作用力 作用力4 导力、色散力和氢键作用力4种. 此外,固定液与被分离组分间还可能存在 此外, 形成化合物或配合物等的键合力. 形成化合物或配合物等的键合力.
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(5)固定液的选择 )
“相似相溶原理”,选择与试样性质(极性)相近的固定相。 相似相溶原理” 选择与试样性质(极性)相近的固定相。
非极性物质:非极性固定液, 非极性物质:非极性固定液,按沸点从低到高顺序流出 极性物质:极性固定液,按极性从小到大顺序流出 极性物质:极性固定液, 非极性和极性混合物:极性固定液, 非极性和极性混合物:极性固定液,先非极性组分后极性组分 能形成氢键的试样:极性或氢键型固定液。 能形成氢键的试样:极性或氢键型固定液。不易形成氢键的先 流出 流出,最易形成氢键的最后流出 复杂的难分离物质: 复杂的难分离物质:两种或两种以上混合固定液
记录仪记录下组分浓度随时间 变化的峰状图形。
气相色谱结构流程
1-载气钢瓶; 2-减压阀;3净化干燥管; 4-针形阀;5流量计;6-压 力表;7-进样 口;8-色谱柱; 9-热导检测器; 10-放大器; 11-温度控制 器;12-记录 仪;
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一、气路系统
气路系统由高压气瓶、减压阀、 气路系统由高压气瓶、减压阀、气流调 高压气瓶 节阀和有关连接管道组成 管道组成. 节阀和有关连接管道组成.它提供载气 和气体通路, 和气体通路,所用的载气由高压气瓶经 减压提供.载气常用氢气 氮气、 氢气、 减压提供.载气常用氢气、氮气、氦气 或氩气,一般使用氮气或氢气. 或氩气,一般使用氮气或氢气.
或玻璃
硅藻土(担体 硅藻土 担体) 担体
固定液 固定液
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1、载 体
(1)主要类型 (P321) )主要类型:
适宜分析非极性或弱极性物质) 红色载体(适宜分析非极性或弱极性物质)
硅藻土
SiO2和少量无机盐
白色载体(适宜分析各种极性化合物) 适宜分析各种极性化合物)
氟担体 非硅藻土 玻璃微球载体 高分子多孔载体
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一、热导检测器 TCD
thermal conductivity detector 热导检测器是根据不同的物质具有不同 热导检测器是根据不同的物质具有不同 的热导系数原理制成的 制成的. 的热导系数原理制成的.热导检测器由于结 构简单,性能稳定, 构简单,性能稳定,几乎对所有物质都有响 通用性好,而且线性范围宽,价格便宜, 应,通用性好,而且线性范围宽,价格便宜, 因此是应用最广,最成熟的一种检测器. 因此是应用最广,最成熟的一种检测器. 其主要缺点是灵敏度较低 灵敏度较低. 其主要缺点是灵敏度较低.
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三、新型合成固定相
近年来出现了新型合成固定相,它是一 近年来出现了新型合成固定相, 种较理想的固定相,主要有高分子聚合 种较理想的固定相,主要有高分子聚合 物小球及化学键合相. 物小球及化学键合相. 高分子聚合物小球是由苯乙烯与交联剂 二乙烯苯共聚而得. 二乙烯苯共聚而得.既可作为担体又可 作为固定相. 作为固定相.