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气相色谱仪分几种型号区别

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简述信息一览:

气相色谱仪

1、安捷伦 - 世界领先的科技力量 由安捷伦科技(中国)有限公司运营,这家多元化公司起源于1999年,曾是惠普研发的产物,如今在生命科学、诊断和应用化学领域独树一帜。他们为全球110个国家的实验室提供气相色谱仪、液相色谱仪等精密仪器,覆盖通信、电子等多领域。

2、气相色谱仪常用检测器主要分为以下几大类:热导检测器 热导检测器(TCD)属于浓度型检测器,即检测器的响应值与组分在载气中的浓度成正比。它的基本原理是基于不同物质具有不同的热导系数,几乎对所有的物质都有响应,是目前应用最广泛的通用型检测器。

气相色谱仪分几种型号区别
(图片来源网络,侵删)

3、气相色谱仪主要测挥发性有机化合物、食品中的农药残留、添加剂、药物分析和环境中的有机污染物。气相色谱仪可以分析气体、挥发性液体和固体、固体中含有的气体。一般只要沸点在500以下,在操作条件下热稳定性好,理论上可以用气相色谱法进行分析。

4、开机前准备根据实验要求,选择合适的色谱柱;气路连接应正确无误,并打开载气检漏;信号线接所对应的信号输入端口。

在中药制剂分析中,气相色谱法常用的检测器有哪些?分别适用于什么物质...

GC-FID适用于测定大多数火焰解离的有机化合物,但是对富含烃类基团(CH2)的响应比较灵敏 GC-TCD可以测试大多数的有机物,属于通用型检测器,但灵敏度不如前面几个 GC-MS也可以测定大多数有机物,由于具有质量选择性,灵敏度比较高,并且定性的可靠性也高于前面几种。

气相色谱仪分几种型号区别
(图片来源网络,侵删)

首先高效液相色谱法是目前化合物测定的首选含量测定法,其准确、稳定、高效、可靠、经济的特点决定了其广泛的应用。

主干课程:有机化学、生物化学、物理化学、化工原理、制药工程、药物合成反应、药物化学、药理学、药剂学、天然药物化学、应用光谱解析、制药工艺学、药用高分子材料、制药分离工程、药物分析、制药装备与车间设计、药事管理学、药品营销等。

气相色谱仪和顶空气相色谱仪什么区别

顶空气相色谱法又叫HS-GC 是顶空进样器与气相色谱仪联用的仪器。一般测定挥发类有机物,比如包装的VOC 水中的氯代甲烷。以及药中的环氧乙烷氯乙醇等。都需要进行加热让样品中的待测组分挥发出来。根据相同条件下样品在顶空瓶内溶剂与空气(或载气)分配系数不变来进行定量取样。

“顶空”全称为顶空气相色谱法,又称液上气相色谱分析,是一种联合操作技术。通常***用进样针在一定条件下一定温度下对固体、液体、气体等进行萃取吸附,然后在气相色谱分析仪上进行脱附注射。萃取过程常在固相微萃取平台上进行。

简述顶空气相色谱原理和应用 \x0d\x0a\x0d\x0a 顶空气相色谱法(HS-9)是在气相色谱仪进样口前面增加一个顶空进样装置的一种色谱技术,常解释为将顶空进样器与气相色谱仪联用的仪器。它利用被测样品 (气-液和气-固)加热平衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱仪。

分析仪器气相色谱仪

安捷伦 - 世界领先的科技力量 由安捷伦科技(中国)有限公司运营,这家多元化公司起源于1999年,曾是惠普研发的产物,如今在生命科学、诊断和应用化学领域独树一帜。他们为全球110个国家的实验室提供气相色谱仪、液相色谱仪等精密仪器,覆盖通信、电子等多领域。

GC是气相色谱仪的英文缩写,指的是一种广泛应用于分析化学中的仪器。在气相色谱法中,样品经过前处理处理后被注入进入与载气共同流动的载气管道中,并在柱上进行分离和检测。GC可用于成分分析、物质鉴定、定量分析、质谱分析等各种分析范围。

气相色谱仪的操作流程通常包括样品准备、仪器开机与初始化、进样、色谱分离、数据收集与处理以及仪器关机与清理等步骤。以下是气相色谱仪操作流程的详细 样品准备:这是进行气相色谱分析的第一步。样品的准备取决于所要分析的物质及其状态。

气相色谱常用几种检测器的特点及适用范围

热导检测器(TCD),价格低,灵敏度不高,主要用于气体检测;火焰离子化检测器(FID),FID 对在火焰中产生离子的任何物质都有响应,几乎包括所有有机化合物。仅有少数例外。是最常用的检测器;电子捕获检测器(ECD),检测池中的放射性同位素,通常是63Ni, 发射出射线。

它可用氮气或氩气作载气,最常用的是高纯氮。火焰光度检测器 火焰光度检测器(FPD)对含硫和含磷的化合物有比较高的灵敏度和选择性。其检测原理是,当含磷和含硫物质在富氢火焰中燃烧时,分别发射具有特征的光谱,透过干涉滤光片,用光电倍增管测量特征光的强度。

应用: 广泛用于有机化合物的分析,灵敏度高。热导检测器(TCD):原理: 样品通过一个加热元件,样品的导热性质与载气产生的热导差异被测量。应用: 适用于检测气体混合物,广泛用于分析中小分子。电子捕获检测器(ECD):原理: 使用放射性β射线源,样品中的电子被捕获,产生电流信号。

火焰离子化检测器(FID)火焰离子化检测器主要用于检测含碳氢化合物的样品。该检测器使用氢氧火焰来燃烧样品中的化合物,并产生离子化的分子离子,这些离子被收集并转化为电信号进行检测。FID广泛应用于环境、食品、医药等领域,在石油、化妆品、塑料等行业中也有着重要的应用。

ps:如氮磷检测器(NPD),用于检测含磷含氮化合物;火焰光度检测器(FPD),用于检测含磷含硫化合物;原子发射检测器(AED),可用于多种元素检测;质谱检测器(MSD),利用质谱图进行鉴定,是最强力的手段。所有气体都能导热,但氢气和氦气的热导系数最大。

几种气相色谱检测器简介

火焰光度检测器 火焰光度检测器(FPD)对含硫和含磷的化合物有比较高的灵敏度和选择性。其检测原理是,当含磷和含硫物质在富氢火焰中燃烧时,分别发射具有特征的光谱,透过干涉滤光片,用光电倍增管测量特征光的强度。质谱检测器 质谱检测器(MSD)是一种质量型、通用型检测器,其原理与质谱相同。

火焰离子化检测器(FID):原理: 样品通过火焰,其中有氢和空气的混合物,产生离子,通过测量离子产生的电流来检测样品。应用: 广泛用于有机化合物的分析,灵敏度高。热导检测器(TCD):原理: 样品通过一个加热元件,样品的导热性质与载气产生的热导差异被测量。

火焰离子化检测器(FID)火焰离子化检测器主要用于检测含碳氢化合物的样品。该检测器使用氢氧火焰来燃烧样品中的化合物,并产生离子化的分子离子,这些离子被收集并转化为电信号进行检测。FID广泛应用于环境、食品、医药等领域,在石油、化妆品、塑料等行业中也有着重要的应用。

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