液相色谱仪,以液相色谱为流动相,虽然用保留时间也能进行一般的定性,但较主要的还是用来进行定量的工具,一般来说,我们常用气相色谱仪与其进行比较。而气质联用,是气相色谱与质谱联用,虽然也常用来定量,但较主要的功能还是定性,其使用范围与气相色谱的比较接近,在定量的时候,比气相色谱的检测限还要低些,灵敏度高,多用于是日常定性和一些微量物质的定量。1、流动相的差别:液相色谱仪是以液体为流动相;而气质联用仪是以气体为流动相;2、检测器的差别:气质联用仪,是在气相色谱仪后配一个质谱检测仪,合起来就叫做气质联用仪。液相色谱仪,而可以配备的检测器品种较多。防爆在线气相色谱分析系统可应用于石油化工。山东PID色谱仪参数
氢火焰离子化检测器的结构氢火焰离子化检测器(FID)由电离室和放大电路组成,氢火焰离子化检测器主要特点是对几乎所有挥发性的有机化合物均有响应。FID的电离室由金属圆筒作外罩,底座中心有喷嘴;喷嘴附近有环状金属圈(极化极,又称发射极),上端有一个金属圆简(收集极)。两者间加90~300V的直流电压,形成电离电场加速电离的离子。收集极捕集的离子硫经放大器的高组产生信号、放大后物送至数据采集系统;燃烧气、辅助气和色谱柱由底座引入;燃烧气及水蒸气由外罩上方小孔逸出。医药色谱仪安装宜先气相色谱分析系统具有多流路切换分析。
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。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。
气相色谱仪组分流出色谱柱后进入检测器被测定,常用的检测器有电子捕获检测器(ECD)、氢火焰检测器(FID)、火焰光度检测器(FPD)及热导检测器(TCD)等。气相色谱仪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,具有快速、有效、灵敏度高等优点,在土壤有机物研究中发挥重要作用。宜先YX-300CG气相色谱分析仪系统应用于分析过程实现全自动化,无需人工取样,远程数据传输,实时检测生产过程中组分含量变化。气相色谱分析仪系统由前级减压站、恒温样品传输管线、预处理系统、载气站、在线气相色谱分析仪组成。宜先气相色谱分析系统性价比高吗?
无论采用什么色谱分析方法,毛细管柱容量和载气流量与填充柱相比都较低,虽然根据毛细管柱分析特点,设计了多种进样系统,改进了进样技术,但进样引起的定量误差总体来说比填充柱进样大。因此,毛细管柱进样系统的选择比填充柱考虑的因素多。从理论上讲某一个样品可能有多种进样系统可供选择,但实际上在性价比、操作简便性和维修保养要求等方面可能存在很大不同。选择进样系统时,应首先列出不同进样系统的优缺点,经比较后再**终确定。对于热稳定样品,分流-不分流进样是优先对于热不稳定或易分解的样品,应选用惰性小的进样系统在某一样品操作参数的选择中,采用大分流比和低气化温度,样品仍可能分解,应选用冷柱上进样等多流露气相色谱分析系统对现场工况有哪些要求?挥发性有机物色谱仪品牌排行
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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(MSD)是一种质量型、通用型检测器,其原理与质谱相同。它不仅能给出一般GC检测器所能获得的色谱图(总离子流色谱图或重建离子流色谱图),而且能够给出每个色谱峰所对应的质谱图。通过计算机对标准谱库的自动检索,可提供化合物分析结构的信息,故是GC定性分析的有效工具。常被称为色谱-质谱联用(GC-MS)分析,是将色谱的**离能力与MS的结构鉴定能力结合在一起。山东PID色谱仪参数
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