《气相色谱仪》PPT课件.ppt
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1、2023/7/19,第二章色谱分析法,一、气相色谱仪及其流程二、气相色谱固定相三、气相色谱检测装置 1检测器特性 2热导检测器 3氢火焰离子化检测器 4.电子捕获检测器 5.具有定性功能的检测器(联用技术),第二节 气相色谱装置,2023/7/19,气相色谱仪1,2023/7/19,气相色谱仪2,2023/7/19,气相色谱仪3,2023/7/19,一、气相色谱流程,1-载气钢瓶;2-减压阀;3-净化干燥管;4-针形阀;5-流量计;6-压力表;7-进样器;8-色谱柱;9-热导检测器;10-放大器;11-温度控制器;12-记录仪;,1.载气系统:包括气源、净化干燥管和载气流速控制;2.进样系统:
2、进样器及气化室;3.色谱柱:填充柱(填充固定相)或毛细管柱(内壁涂有固定液);4.检测器:可连接各种检测器,以热导检测器或氢火焰检测器最为常见;5.记录系统:放大器、记录仪或数据处理仪;6.温度控制系统:柱室、气化室的温度控制。,2023/7/19,二、气相色谱固定相,1气固色谱固定相 种类:活性炭:有较大的比表面积,吸附性较强。活性氧化铝:有较大的极性。适用于常温下O2、N2、CO、CH4、C2H6、C2H4等气体的相互分离。CO2能被活性氧化铝强烈吸附而不能用这种固定相进行分析。硅胶:与活性氧化铝大致相同的分离性能,除能分析上述物质外,还能分析CO2、N2O、NO、NO2等,且能够分离臭氧
3、。,2023/7/19,气固色谱固定相,分子筛:碱及碱土金属的硅铝酸盐(沸石),多孔性。如3A、4A、5A、10X及13X分子筛等(孔径:埃)。常用5A和13X(常温下分离O2与N2)。除了广泛用于H2、O2、N2、CH4、CO等的分离外,还能够测定He、Ne、Ar、NO、N2O等。高分子多孔微球(GDX系列):新型的有机合成固定相(苯乙烯与二乙烯苯共聚)。型号:GDX-01、-02、-03等。适用于水、气体及低级醇的分析。,2023/7/19,气固色谱固定相的特点,(1)性能与制备和活化条件有很大关系;(2)同一种固定相,不同厂家或不同活化条件,分离效果差异较大;(3)种类有限,能分离的对象
4、不多;(4)使用方便。,2023/7/19,2气液色谱固定相,气液色谱固定相 固定液+担体(支持体):固定液在常温下不一定为液体,但在使用温度下一定呈液体状态。固定液的种类繁多,选择余地大,应用范围不断扩大。担体:化学惰性的多孔性固体颗粒,具有较大的比表面积。可以作为担体使用的物质应满足以下条件:比表面积大,孔径分布均匀;化学惰性,表面无吸附性或吸附性很弱,与被分离组份不起反应;具有较高的热稳定性和机械强度,不易破碎;颗粒大小均匀、适度。一般常用6080目、80100目。,2023/7/19,担体(硅藻土),红色担体:孔径较小,表孔密集,比表面积较大,机械强度好。适宜分离非极性或弱极性组分的试
5、样。缺点是表面存有活性吸附中心点。白色担体:煅烧前原料中加入了少量助溶剂(碳酸钠)。颗 粒疏松,孔径较大。表面积较小,机械强度 较差。但吸附性显著减小,适宜分离极性组分的试样。,表5-1填充柱气液色谱担体一览表,2023/7/19,固定液,固定液:高沸点难挥发有机化合物,种类繁多。(1)对固定液的要求 应对被分离试样中的各组分具有不同的溶解能力,较好的热稳定性,并且不与被分离组分发生不可逆的化学反应。(2)选择的基本原则“相似相溶”,选择与试样性质相近的固定相。,2023/7/19,(3)固定液分类方法,如按化学结构、极性、应用等的分类方法。在各种色谱手册中,一般将固定液按有机化合物的分类方法
6、分为:脂肪烃、芳烃、醇、酯、聚酯、胺、聚硅氧烷等,(4)最高最低使用温度 高于最高使用温度易分解,温度低呈固体;(5)混合固定相 对于复杂的难分离组分通常采用特殊固定液或将两种甚至两种以上配合使用;,2023/7/19,(6)固定液的相对极性,规定:角鲨烷(异三十烷)的相对极性为零,氧二丙睛的相对极性为100.,表8-2 优选固定液麦氏常数:x、y、z、u、s表示,分别代表了极性分子间存在着的静电力(偶极定向力);极性与非极性分子间存在着的诱导力;非极性分子间的色散力;氢键等。也可以用五个数的总和来表示固定相的极性大小,如:,氧二丙睛五个常数的总和为4427,是强极性固定相。,2023/7/1
7、9,三、气相色谱检测装置,色谱仪的关键部件之一,种类较多,原理和结构各异。有的具有广普性,如热导检测器;有的具有高选择性,仅对某类物质有高响应。1检测器特性 浓度型检测器:测量的是载气中通过检测器组分浓度瞬间的变化,检测 信号值与组分的浓度成正比。质量型检测器:测量的是载气中某组分进入检测器的速度变化,即检测信号值与单位时间内进入检测器组分的质量成正比。,2023/7/19,检测器性能评价指标响应值(或灵敏度)S:,在一定范围内,信号E与进入检测器的物质质量m呈线性关系:E=S m S=E/m 单位:mV/(mg/cm-3);(浓度型检测器)mV/(mg/s);(质量型检测器)S 表示单位质量
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