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    《色谱分析技术》PPT课件.ppt

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    《色谱分析技术》PPT课件.ppt

    色谱分析技术,济宁市中医院设备科科室业务学习,第一节 色谱法概述,色谱法(chromatography)是一种物理分离技术,实质上是利用混合物中各个组分在互不相溶的两相(固定相和流动相)之间的分配的差异而使混合物得到分离的一种方法,也有人称之为色层法、层析法等。,第一节 色谱法概述,固定相(stationary phase)一个有大比表面积、相对固定不动的、可以是固体或以某种方式固定了的液体流动相(mobile phase)携带待分离混合物、流过固定相、可以是气体或液体 两相及两相的相对运动构成了色谱法的基础,第一节 色谱法概述,色谱仪(chromatograph)是利用色谱分离技术再加上检测技术,对混合物进行先分离后检测,从而实现对多组分的复杂混合物进行定性、定量分析。,第一节 色谱法概述,色谱分析特点具有高分辨率、高灵敏度、样品量少且速度较快、结果准确等优点,是分析混合物的有效方法。,一、色谱法的研究进展,1903年至1906年俄国植物学家茨维特(Tswett)首先利用分离及分析技术进行植物色素方面的研究,“色谱”因此而得名。其色谱原型装置,如右图所示:,一、色谱法的研究进展,1931年,文特斯汀(Winterstein)开始将这种分离技术应用于无色物质的分离。1952年,马丁(Martin)等人提出了气液色谱法,正式推出了气相色谱技术液相色谱技术的发展相当缓慢。在70年代随高压技术、高效固定相、检测技术的发展以及电子、计算机技术等方面的新成就的不断涌现而迅速发展起来。计算机和自动控制技术的发展色谱仪的联用技术的发展,如气相色谱仪和质谱仪的联用已十分普及,液相色谱仪与质谱仪的联用也在不断发展。,二、基本原理,色谱是利用待分离的样品组分在两相中分配的差异而实现分离的。阻力小的移动速度快、阻力大的移动速度慢色谱分离的两要素是互不相溶的两相(流动相及固定相)以及样品(混合物)各组分在两相中分配的差异。,三、色谱仪的分类及其特点,气相色谱,气固色谱,气液色谱,流动相为气体(称为载气)固定相为液体,液相色谱,液固色谱,液液色谱,流动相为液体(淋洗液)固定相为液体,按分离柱不同可分为:填充柱色谱和毛细管柱色谱,流动相为气体(称为载气)固定相为固体吸附剂,流动相为液体(淋洗液)固定相为固体吸附剂,1.色谱仪的分类,三、色谱仪的分类及其特点,2.气相色谱仪的特点:流动相为气体(称为载气)。具有高分辨率、高速度、高灵敏度及选择性好等优点。只能用于被气化物质的分离、检测,使用范围较小,三、色谱仪的分类及其特点,3.液相色谱仪的特点:流动相为液体,适用于气化时易分解物质的分离、分析。,三、色谱仪的分类及其特点,4.色谱仪的特点(1)应用范围广,可用于几乎所有化合物的分离和分析。(2)样品用量少,用极少的样品就能完成一次分离及分析,可以实现痕量分析、微量分析。(3)高选择性是指对性质极为相近的物质,如同位素、同分异构体等,通过选取适当的固定相及流动相和分离条件,可实现分离及分析。,三、色谱仪的分类及其特点,4.色谱仪的特点(4)高效能,能够分析分配系数极为接近的组分,可分离并分析极为复杂的混合物。(5)高灵敏度,能分析含量极微的物质,如气相可检出10-11g1013g物质。液相也接近此精度。(6)分析速度较快,只需几分钟至几十分钟就可完成一个样品的分析工作。,四、色谱仪的输出信息,1.色谱图(chromatogram),四、色谱仪的输出信息,2.基线(base line)是图中与时间轴平行t的记录线b。它表明纯流动相流过检测器时所产生的响应。判断基线稳定与否的标准是基线稳定性,即基线b与时间轴t平行或偏离的程度。3.色谱峰 检测器的输出信号随流入组分的浓度或质量的变化出一个个的峰形,即为色谱峰(chromatographic peak)。,四、色谱仪的输出信息,4.保留时间 从进样开始到出现色谱峰最大值所需的时间为保留时间(re-tention time)。常用tR(组分名)(或简写为tR)表示,如tR1、tR2等,单位为min。与保留时间有关的其他参数,如保留体积、校正保留时间等,统称保留参数。,四、色谱仪的输出信息,5.死时间 死时间(dead time)是指惰性物质组分,从注入到出现峰的最高点所需时间,若组分是空气,用符号t0表示,单位为min。死体积(dead volume)指色谱柱内流动相的体积,在实际中包括从进样系统到检测器的体积。,五、色谱技术在临床检验中的应用,气相色谱仪常用于人体微量元素的快速分析,血与尿等体液中的化合物的分析,分析鉴定药物的组成和含量、检测人体的代谢产物,通过气相色谱仪串联质谱,在“兴奋剂”检测中可分析100余种违禁药品等。高效液相色谱仪可以应用在:分析人体体液内代谢物质;分析药物的组成和含量,在药物生产中进行中间控制;分析药物在体内的残留量,测定药物在各器官中的代谢产物,进行治疗药物效果的监测(治疗药物检测);定性测定细胞核中的核苷及核苷酸,分析核酸以及分析氨基酸、酶、糖;激素水平的测定,微生物的鉴定等。,

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