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气象色谱仪由哪些部件组成及各部件的作用图片_气象色谱仪由哪些部件组成及各部件的作用
tamoadmin 2024-08-29 人已围观
简介1.气相色谱仪由如下五个系统构成:____、____、____、____。2.气相色谱仪的基本设备的作用是什么?3.气相色谱系统组成部分以及各部分的作用是什么?4.简述气相色谱仪的原理组成及应用5.求气相色谱仪的结构介绍,越详细越好气相色谱仪一般由载气源(包括压力调节器、净化器)、进样器(又称为汽化室)色谱柱与柱温箱、检测器和数据处理系统构成。气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂
1.气相色谱仪由如下五个系统构成:____、____、____、____。
2.气相色谱仪的基本设备的作用是什么?
3.气相色谱系统组成部分以及各部分的作用是什么?
4.简述气相色谱仪的原理组成及应用
5.求气相色谱仪的结构介绍,越详细越好
气相色谱仪一般由载气源(包括压力调节器、净化器)、进样器(又称为汽化室)色谱柱与柱温箱、检测器和数据处理系统构成。
气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯。
扩展资料:
气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品由微量注射器“注射”进入进样器后,被载气携带进入填充柱或毛细管色谱柱。由于样品中各组分在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次分配使各组分在柱中得到分离,然后用接在柱后的检测器根据组分的物理化学特性将各组分按顺序检测出来。
检测器对每个组分所给出的信号,在记录仪上表现为一个个的峰,称为色谱峰。色谱峰上的极大值是定性分析的依据,而色谱峰所包罗的面积则取决于对应组分的含量,故峰面积是定量分析的依据。一个混合物样品注入后,由记录仪记录得到的曲线,称为色谱图。分析色谱图就可以得到定性分析和定量分析结果。
气相色谱仪由如下五个系统构成:____、____、____、____。
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气相色谱版地址:://.instrument.cn/bbs/forum_25.htm
一般的讲气相色谱仪的组成部分:
(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)分离系统: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
这五大系统的详细说明如下:(气路系统、进样系统、分离系统、控温系统以及检测和记录系统)
1. 气路系统
气相色谱仪具有一个让载气连续运行、管路密闭的气路系统。通过该系统,可以获得纯净的、流速稳定的载气。它的气密性、载气流速的稳定性以及测量流量的准确性,对色谱结果均有很大的影响,因此必须注意控制。
常用的载气有氮气和氢气,也有用氦气、氩气和空气。载气的净化,需经过装有活性炭或分子筛的净化器,以除去载气中的水、氧等不利的杂质。流速的调节和稳定是通过减压阀、稳压阀和针形阀串联使用后达到。一般载气的变化程度<1%。
2. 进样系统
进样系统包括进样器和气化室两部分。进样系统的作用是将液体或固体试样,在进入色谱柱之前瞬间气化,然后快速定量地转入到色谱柱中。进样的大小,进样时间的长短,试样的气化速度等都会影响色谱的分离效果和分析结果的准确性和重现性。
(1)进样器
液体样品的进样一般用微量注射器。
气体样品的进样常用色谱仪本身配置的推拉式六通阀或旋转式六通阀定量进样。
(2)气化室
为了让样品在气化室中瞬间气化而不分解,因此要求气化室热容量大,无催化效应。为了尽量减少柱前谱峰变宽,气化室的死体积应尽可能小。
3. 分离系统
分离系统由色谱柱组成。
色谱柱主要有两类:填充柱和毛细管柱。
(1)填充柱由不锈钢或玻璃材料制成,内装固定相,一般内径为2 ~ 4mm,长1 ~ 3 m。填充柱的形状有U型和螺旋型二种。
(2)毛细管柱又叫空心柱,分为涂壁、多孔层和涂载体空心柱。空心毛细管柱材质为玻璃或石英。内径一般为0.2~ 0.5mm,长度30 ~300m,呈螺旋型。
色谱柱的分离效果除与柱长、柱径和柱形有关外,还与所选用的固定相和柱填料的制备技术以及操作条件等许多因素有关。
4. 控制温度系统
温度直接影响色谱柱的选择分离、检测器的灵敏度和稳定性。控制温度主要制对色谱柱炉、气化室、检测室的温度控制。色谱柱的温度控制方式有恒温和程序升温二种。
对于沸点范围很宽的混合物,一般用程序升温法进行。程序升温指在一个分析周期内柱温随时间由低温向高温作线性或非线性变化,以达到用最短时间获得最佳分离的目的。
5.检测和放大记录系统
(1)检测系统
根据检测原理的差别,气相色谱检测器可分为浓度型和质量型两类。
浓度型检测器测量的是载气中组分浓度的瞬间变化,即检测器的响应值正比于组分的浓度。如热导检测器(TCD)、电子捕获检测器(ECD)。质量型检测器测量的是载气中所携带的样品进入检测器的速度变化,即检测器的响应信号正比于单位时间内组分进入检测器的质量。如氢焰离子化检测器(FID)和火焰光度检测器(FPD)。
(2)记录系统
记录系统是一种能自动记录由检测器输出的电信号的装置。
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气相色谱原理:
://files.instrument.cn/bbs/upfile/2008321153826.pdf
基础知识(各种色谱书籍和培训讲义,资料汇总)
://.instrument.cn/bbs/shtml/20070404/793377/
各种国产气相色谱使用说明书
://.instrument.cn/bbs/shtml/20070326/782750/index.shtml
有关安捷伦的资料
://.instrument.cn/bbs/shtml/20090109/1692531/
有关岛津的资料
://.instrument.cn/bbs/shtml/20090219/1746467/
PE相关资料(比较全)
://.instrument.cn/bbs/shtml/20081217/1645328/
瓦里安 气相色谱资料汇总
://.instrument.cn/bbs/shtml/20080817/1429035/
各种气相操作规程集结
://.instrument.cn/bbs/shtml/20071212/1090388/
六通阀结构
://.instrument.cn/bbs/shtml/20071128/1074713/
气相六通阀结构
://.instrument.cn/bbs/shtml/20080521/1270299/
八通膜片阀结构
://.instrument.cn/bbs/shtml/20090120/1706468/
有关色谱柱的资料
://.instrument.cn/bbs/shtml/20090202/1716567/
色谱柱的安装与故障处理 [189次]
://.instrument.cn/download/Paper_detail.asp?id=72537
或者您可以参看气相色谱版资料总结:
://.instrument.cn/bbs/shtml/20090102/1679209/index_2.shtml
气相色谱仪的基本设备的作用是什么?
在气相色谱仪中,主要由以下五个系统构成:
1. 供样系统。供样系统是气相色谱仪的重要组成部分,它的主要功能是将样品引入气相色谱仪分析系统,再将样品分离后送入检测器进行检测。供样系统通常由自动进样器、手动进样器和头空进样器等部分组成。
2. 色谱柱系统。色谱柱可以看作是气相色谱仪的“核心”,在它里面进行了样品分离。气相色谱仪色谱柱的种类比较多,它们之间的差别主要在于材料和尺寸不同。如常见的固定相有聚硅氧烷等,液态胶体相有聚甲基硅氧烷等。色谱柱大小一般有0.25mm、0.32mm和0.53mm,长度一般为10-60m。
3. 载气系统。载气系统是气相色谱仪的重要组成部分,它的主要功能是提供分离色谱柱的气体流动,使样品得以从进样器顺利进入到色谱柱,并最终到达检测器。常用的载气有氦气、氮气、氢气等。
4. 分离柱炉系统。气相色谱仪的分离柱炉系统包括了色谱柱的加热装置,这个装置的作用是使分离柱的温度达到设定的温度,这样可以分离待分析化合物,提高分离精度。常规的分离柱炉系统有单蒸发源升温式、双蒸发源升温式和热电耦升温式三种。
5. 检测器系统。检测器是气相色谱仪的重要部分,它的作用是监测样品在色谱柱中分离状态和进出检测器的状态,根据分离柱中分离化合物的排列顺序和定量测定各分子化合物的含量和物质结构。常用的检测器有火焰离子化检测器、电导检测器、热导检测器、质谱检测器等。
气相色谱系统组成部分以及各部分的作用是什么?
气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。
气相色谱仪
气相色谱仪的种类繁多,功能各异,但其基本结构相似。气相色谱仪一般由气路系统、进样系统、分离系统(色谱柱系统)、检测及温控系统、记录系统组成。
简述气相色谱仪的原理组成及应用
气相色谱系统组成部分共五个部分,气路系统,主要是提供恒定载气,和氢气与空气做为燃烧气;气化系统,是使样品充分气化,以便在柱子里进行很好的分离;分离系统,气相色谱的心脏,是气相钩谱最主要的应用;检测分系统是为检测分离后的样品;数据处理系统,是工作站或积分仪,处理数据用的。
求气相色谱仪的结构介绍,越详细越好
一、气相色谱仪简介
气相色谱仪(GC)是基于色谱柱将混合物分离的原理而实现的一种可对混合气体中各组成成分进行定性甚至定量分析的一种热导检测仪器,它可对固定相上的活度系数、比表面积、分子量、分配系数等物理化学常数进行检测,由于其具有操作简单、控制精确、灵敏度高等特点,因而在生物化学、医药卫生、军事分析、环境保护、石油加工、食品发酵等各领域都有着广泛的应用。
二、气相色谱仪结构
气相色谱仪由分析单元和显示单元两部分构成,其中,分析单元主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱,显示单元主要包括检定器和自动记录仪。在其众多的组成部件中,气相色谱仪功能得以实现的关键部件是色谱柱和检定器。气相色谱仪将待测样品在进样口中气化后,便由载气带入色谱柱,在色谱柱中各组成成分进行分离并依次导入检定器,然后由检定器对其各组成成分进行检测,目前常用的检定器有电化学检定器、电子捕获检定器、超声波检定器、热导检定器等等。
三、气相色谱仪原理
气相色谱仪通过色谱柱分离混合物,再通过检定器检测分离出来的各组成成分。在色谱柱中填充有固体/液体溶剂,称为固定相,与之相对应的还有一个流动相,流动相是一种与固定相、被测样品都不发生反应的惰性气体,用于带着被测样进入色谱柱,因此也被称为载气,载气连续的以一定速度流过色谱柱,将被测样品一次一次地注入,每注入一次便可得到一次分析结果。
被测样品基于热力学性质的差异在色谱柱中得以分离,固定相中物质对被测样品中成分具有不同的亲和力,亲和力越大,表明其受力越大,因此当载气带着样通过色谱仪时,亲和力小的成分移动较快,率先进入检定器。
检定器给每个进入的成分一个相应的信号,并对其注入载气到进入检定器直至消失的过程进行计时,最终便可根据计得的时间对其成分进行相应分析。
无论气相色谱仪怎么发展,各种型号的气相色谱仪都包括六个基本单元。即 (1) 载气及其流速控制系统; (2) 进样系统; (3) 色谱柱系统; (4) 检测器系统; (5) 记录器系统;(6)温控系统。在刑侦检验技术工作中常用的检测器有:火焰离子化简测器 (FID) 、氮磷检测器 (NPD) 、火焰光度检测器 (FPD) 、电子浦获检测器 (ECD) 等。各单元功能1)气源系统:气源分载气和气两种,载气是携带分析试样通过色谱柱,提供试样在柱内运行的动力,气是提供检测器燃烧或吹扫用,有的仪器用EPC系统对气流进行数字化控制。 2)进样系统:进样系统的作用是接受样品,使之瞬间气化,将样品转移至色谱柱中。有些仪器还包括试样预处理装置,例如热脱附装置(TD)、裂解装置、吹扫捕集装置、顶空进样装置。 3)色谱柱柱系统:试样在柱内运行的同时得到所需要的分离。色谱柱一般有填充柱和毛细柱两种,其中填充柱多为内径 0.2 — 0.6 厘米,长 1 — 6 米,呈 U 型或螺旋形的玻璃或不绣钢材料制成的色谱柱,内填装有各种不同极性的固定相,如 OV — 17 、 OV — 101 、 SE — 30 、 SE — 54 等;毛细柱一般为内径 0.05 — 0.53 毫米,长 10 ~ 50 米的熔融二氧化硅制成的色谱柱,其内壁均匀涂布了各种不同极性的固定相,一般用圆形框架绕成圈状,以放人 GC 柱箱中。4) 检测系统:对柱后已被分离的组分进行检测,检测器的作用是指示与测量载气流中已分离的各种组分,即检测器是测定流动相中的组分的敏感器,因而是色谱仪的关键部件之一。有的仪器还包括柱后转化(例如硅烷化装置、烃转化装置)。 5) 数据集及处理系统:集并处理检测系统输入的信号,给出最后试样定性和定量结果。 6)温控系统:控制并显示进样系统、柱箱、检测器及部分的温度。 所有的气相色谱仪都需包括以上六个基本单元,其功能都相同,差异的只是水平的配置,因此全面了解各单元的组成功能对仪器使用、开发及故障的分析排除都是必要的。下面分别介绍气路系统、进样系统和检测系统,柱系统和数据集处理系统。工作原理原理是混合气体中的各种成分通过色谱柱的速度不同。分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。它是带状光谱,反映了分子中某些基团的信息。可以用标准光谱图再结合其它手段进行定性分析。 根据Lambert-Beer定律:A=εbc,(A为吸光度,ε为摩尔吸光系数,b为液池厚度,c为溶液浓度)可以对溶液进行定量分析。 你可以用三种农药的波长在某溶液中的最大、最小吸收波长。 配制溶液-在光谱检测项下进行-调整检测光谱范围及速度--扫描光谱图--吸光度最大处对应波长为最大吸收波长,吸光度最小处对应的波长为最小吸收波长。