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公司名稱:北京中恒日鑫科技有限公司
聯系人:汪先生
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郵件:15101169516@163.com
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在線色譜分析儀
發布時間:2018-01-15瀏覽次數:4976返回列表
色譜法,又稱色層法或層析法,是一種物理化學分析方法,它利用不同溶質(樣品)與固定相和流動相之間的作用力(分配、吸附、離子交換等)的差別,當兩相做相對移動時,各溶質在兩相間進行多次平衡,使各溶質達到相互分離。它的英文名稱為:chromatography這個詞來源于希臘字chroma和 graphein,直譯成英文時為color和writing兩個字;直譯成中文為色譜法。但也有人意譯為色層法或層析法。
1906年由俄國科學家茨維特研究植物色素分離,提出色譜法概念;他在研究植物葉的色素成分時,將植物葉子的萃取物倒入填有碳酸鈣的直立玻璃管內,然后加入石油醚使其自由流下,結果色素中各組分互相分離形成各種不同顏色的譜帶。按光譜的命名方式,這種方法因此得名為色譜法。以后此法逐漸應用于無色物質的分離,“色譜”二字雖已失去原來的含義,但仍被人們沿用至今。
茨維特經典色譜分析實驗示意圖
9.1基礎知識
固定相——色譜法中,靜止不動的一相(固體或液體)稱為固定相(stationary phase) ;流動相——運動的一相(一般是氣體或液體)稱為流動相(mobile phase)。
按固定相的幾何形式色譜分析法分為:
紙色譜法(paper chromatography)
簡單的說,色譜分析儀就是基于色譜法原理用色譜柱先將混合物分離開來,然后再用檢測器對各組分進行檢測。與前面介紹的幾種氣體成分分析儀不同,色譜分析儀能對被測樣品進行的分析,既能鑒定混合物中的各種組分,還能測量出各組分的含量。因此色譜分析儀在科學實驗和工業生產中應用的越來越廣泛。
由以上方法可知,在色譜法中存在兩相,一相是固定不動的,我們把它叫做固定相;另一相則不斷流過固定相,我們把它叫做流動相。
色譜法的分離原理就是利用待分離的各種物質在兩相中的分配系數、吸附能力等親和能力的不同來進行分離的。
使用外力使含有樣品的流動相(氣體、液體)通過一固定于柱中或平板上、與流動相互不相溶的固定相表面。當流動相中攜帶的混合物流經固定相時,混合物中的各組分與固定相發生相互作用。
由于混合物中各組分在性質和結構上的差異,與固定相之間產生的作用力的大小、強弱不同,隨著流動相的移動,混合物在兩相間經過反復多次的分配平衡,使得各組分被固定相保留的時間不同,從而按一定次序由固定相中先后流出,色譜柱的出口安裝一個檢測器,當有組分從色譜柱流入檢測器中,檢測器將輸出對應于該組分濃度人小的電信號,通過記錄儀把各個組分對應的輸出信號記錄下來,就形成了色譜圖,如下圖所示。根據各組分在色譜圖中出現的時問以及峰值大小可以確定混合物的組成以及各組分的濃度。
色譜法中,流動相可以是氣體,也可以是液體,由此可分為氣相色譜法(GC)和液相色譜法(LC),我們工業上常用的在線色譜儀一般都是氣相色譜儀。固定相既可以是固體,也可以是涂在固體上的液體,由此又可將氣相色譜法和液相色譜法分為氣-液色譜、氣-固色譜、液-固色譜、液-液色譜。
氣相色譜儀組成部分:
根據檢測器的輸出信號和組分含量的關系分,可以分為:
質量型檢測器:測量載氣中某組分進入檢測器的質量流速變化,即檢測器的響應值與單位時間內進人檢測器某組分的質量成正比。
濃度型檢測器:測量載氣中組分濃度的瞬間變化,檢測器的響應值與組分在載氣中的濃度成正比,與單位時間內組分進入檢測器的質量無關。
根據其測定范圍可分為:
通用型檢測器:對大多數物質夠有響應。
選擇型檢測器:只對某些物質有響應;對其它物質無響應或很小。
目前已有幾十種檢測器,其中常用的是熱導池檢測器、電子捕獲檢測器(濃度型)、火焰離子化檢測器、火焰光度檢測器(質量型)和氮磷檢測器等。具體原理和使用范圍如下:
熱導池檢測器(Thermal Conductivity Detector,TCD),由于它結構簡單,靈敏度適宜,穩定性較好,線性范圍較寬,適用于無機氣體和有機物,它既可做常量分析,也可做微量分析,小檢測量mg/ml數量級,操作也比較簡單,因而它是目前應用相當廣泛的一種檢測器。
TCD檢測器的結構及測量示意圖
火焰離子檢測器(flame ionizationdetector,FID)是氣體色譜檢測儀中對烴類(如丁烷,己烷)靈敏度好的一種手段,廣泛用于揮發性碳氫化合物和許多含炭化合物的檢測。FID用氫氣作為燃燒氣,其中摻有氦氣,氮氣等洗脫劑,在一個圓筒狀的電里的噴嘴處燃燒。噴嘴與電間電壓高達幾百伏,當含碳溶質在噴嘴處燃燒時,產生的電子/離子對被噴嘴和電處收集起來產生電流,該電流被放大并傳送到記錄儀或電腦數據采集系統的A/D轉換器處。它對電離勢低于H2的有機物產生響應,而對無機物、久性氣體和水基本上無響應,所以火焰離子化檢測器只能分析有機物(含碳化合物),不適于分析惰性氣體、空氣、水、CO、CO2、CS2、NO、SO2及H2S等。
FPD檢測器結構原理示意圖
電子捕獲檢測器(Electron Capture Detector,ECD),目前氣相色譜中常用的一種高靈敏度、高選擇性的檢測器。它只對電負性(親電子)物質有信號,樣品電負性越強,所給出的信號越大,而對非電負性物質則沒有響應或響應很小。電子捕獲檢測器對鹵化物、含磷、硫、氧的化合物,硝基化合物、金屬有機物、金屬螯合物,甾類化合物。多環芳烴和共軛羰基化合物等電負性物質都有很高的靈敏度,其檢出限量可達10-9~10-10克的范圍。所以電子捕獲檢測器在環境保護監測、農藥殘留、食品衛生、醫學、生物和有機合成等方面,都已成為一種重要的檢測工具。
ECD檢測器結構原理圖
總而言之,檢測器的發展方面,均向著高靈敏度,高重復性,反應快,線性寬等的方向發展.并且,正逐漸洐生出專門分析某些化合物的檢測器。
9.3色譜柱(chromatographic column)
色譜柱——裝填有固定相用以分離混合組分的柱管。多為金屬或玻璃制作。有直管形、盤管形、U形管等形狀。
9.4氣相色譜儀的載氣
作為氣相色譜載氣的氣體,要求要化學穩定性好;純度高;價格并易取得;能適合于所用的檢測器。常用的載氣有氫氣、氮氣、氬氣、氦氣、二氧化碳氣等等。 其中氫氣和氮氣價格,性質良好,是用作載氣的良好氣體。
氫氣
由于它具有分子量小,分子半徑大,熱導系數大,粘度小等特點,因此在使用TCD時常采用它作載氣。在FID中它是必用的燃氣。氫氣的來源目前除氫氣高壓鋼瓶外,還可以采用電解水的氫氣發生器,氫氣易燃易爆,使用時,應特別注意安全。
氮氣
由于它的擴散系數小,柱效比較高,致使除TCD外,在其他形式的檢測器中,多采用氮氣作載氣。它之所以在TCD中用的較少,主要因為氮氣熱導系統小,靈敏度低,但在分析H2時,必須采用N2作載氣,否則無法用TCD解決H2的分析問題。
氦氣
從色譜載氣性能上看,與氫氣性質接近,且具有安全性高的特點。但由于價格較高,使用較少。
載氣種類的原則
選擇何種氣體作載氣,先要考慮使用何種檢測器。
使用熱導池檢測器(TCD)時,選用氫 或氦作載氣,能提高靈敏度,氫載氣還能延長熱敏元件鎢絲的壽命;
氫火焰檢測器(FID)宜用氮氣作載氣,也可用氫氣;
電子捕獲檢測器(ECD)常用氮氣純度大于;
火焰光度檢測器(PFD)常用氮氣和氫氣:
擴散系數與載氣性質有關,與載氣的摩爾質量平方根成反比,所以選用摩爾質量大的載氣、可以減小分子擴散系數,提高柱效、但選用摩爾質量小的載氣,使分子擴散系數增大,會使氣相傳質阻力系數減小,使柱效提高。因此使用低線速載氣時,應選用摩爾質量大的,使用高線速時,宜選用摩爾量小的。
載氣純度的選擇
原則上講,選擇氣體純度時,主要取決于:
① 分析對象;
② 色譜柱中填充物;
③ 檢測器。
建議在滿足分析要求的前提下,盡可能選用純度較高的氣體。這樣不但會提高(保持)儀器的高靈敏度,而且會延長色譜柱,整臺儀器(氣路控制部件,氣體過濾器)的壽命。
實踐證明,作為中儀器,用于微量分析,長期使用較低純度的氣體氣源,一旦要求分析低濃度的樣品時,要想恢復儀器的高靈敏度有時十分困難。對于低檔儀器,作常量或半微量分析,選用高純度的氣體,不但增加了運行成本,為了純化氣體還需要增加凈化器,這樣增加了氣路的復雜性,容易出現漏氣或其他的問題而影響儀器的正常操作。因此不推薦對這樣的色譜載氣進行純化。另外,為了某些特殊的分析目的要求特意在載氣中加入某些“不純物”,如:分析性化合物添加適量的水蒸氣,操作火焰光度檢測器(FPD)時,為了提高分析硫化物的靈敏度,而添加微量硫。操作氦離子化檢測器要氖的含量必須在5~25ppm,否則會在分析氫,氮和氬氣時產生負峰或“W”形峰等。
氣體純度低的不良影響
工藝氣體經取樣和預處理裝置變成潔凈、干燥的樣品連續流過定量管,取樣定量管中的樣品在載氣的攜帶下進入色譜柱系統。樣品中的各組分在色譜柱中進行分離,然后依次進入檢測器。檢測器將組分的濃度信號轉換成電 。微弱的電信號經放大電路后進入數據處理部件,后送主機的液晶顯示器顯示,并以模擬或數字信號形式輸出。程序控制器按預先安排的動作程序控制系統中各部件自動、協調、周期地工作。溫度控制器對恒溫箱溫度進行控制。圖中的兩個虛線框分別表示工業色譜儀主機中的分析器部分和控制部分。
9.6色譜儀的譜圖及流出曲線






