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为向玻璃管中填入固定相,以流动相溶剂浸润后在上方倒入待分离的溶液,再滴加流动相,因为待分离物质对固定相的吸附力不同,吸附力大的固着不动或移动缓慢,吸附力小的被流动相溶剂洗下来随流动相向下流动,从而实现分离。
以滤纸条为固定相,在纸条上点上待分离的混合溶液的样点,将纸条下端浸入流动相溶剂中悬挂,溶剂因为毛细作用沿滤纸条上升,样点中的溶质从而被分离。
是在玻璃板上涂以固定相涂层,然后点样,下端浸入溶剂,同样自下而上分离。常用于探索柱色谱实验条件,溶剂和固定相的选择等。
常用固定相有石膏、氧化铝、蔗糖、淀粉等,常用流动相为水、苯等各种有机溶剂。
其他分类方法
色谱法的分类方法很多,最粗的分类是根据流动相的状态将色谱法分成四大类。
色谱法按流动相种类的分类:
色谱类型 |
流动相 |
主要分析对象 |
气相色谱法 |
气体 |
挥发性有机物 |
液相色谱法 |
液体 |
可以溶于水或有机溶剂的各种物质 |
超临界流体色谱法 |
超临界流体 |
各种有机化合物 |
电色谱法 |
缓冲溶液、电场 |
离子和各种有机化合物 |
近几十年色谱作为一种强大的分离技术与MS等检测手段的联用得到了极大的发展,GC-MS,HPLC-MS等在兴奋剂检测,食品安全分析等方面应用广泛,是唯一成熟的分析方法。
色谱柱是进行色谱分析的主要仪器,色谱柱的正确安装才能保证发挥其最佳的性能和延长使用寿命。 正确的安装请参考以下步骤:
步骤1. 检查气体过滤器、载气、进样垫和衬管等检查气体过滤器和进样垫,保证辅助气和检测器的用气畅通有效。如果以前做过较脏样品或活性较高的化合物,需要将进样口的衬管清洗或更换。
步骤2. 将螺母和密封垫装在色谱柱上,并将色谱柱两端要小心切平
步骤3. 将色谱柱连接于进样口上色谱柱在进样口中插入深度根据所使用的GC仪器不同而定。正确合适的插入能最大可能地保证试验结果的重现性。通常来说,色谱柱的入口应保持在进样口的中下部,当进样针穿过隔垫完全插入进样口后如果针尖与色谱柱入口相差1-2cm,这就是较为理想的状态。(具体的插入程度和方法参见所使用GC的随机手册)避免用力弯曲挤压毛细管柱,并小心不要让标记牌等有锋利边缘的物品与毛细柱接触摩擦,以防柱身断裂受损。将色谱柱正确插入进样口后,用手把连接螺母拧上,拧紧后(用手拧不动了)用扳手再多拧1/4-1/2圈,保证安装的密封程度。因为不紧密的安装,不仅会引起装置的泄漏,而且有可能对色谱柱造成永久损坏。
步骤4. 接通载气当色谱柱与进样口接好后,通载气, 调节柱前压以得到合适的载气流速(见下表)。
Psi |
15m |
25m |
30m |
50m |
100m |
0.20mm |
10-15 |
20-30 |
18-30 |
40-60 |
80-120 |
0.25mm |
8-12 |
13-22 |
15-25 |
28-45 |
55-90 |
0.32mm |
5-10 8- |
15 |
10-20 |
16-30 |
32-60 |
0.53mm |
1-2 |
2-3 |
2-4 |
4-8 |
6-14 |
以上仅为建议的起始设置,具体数值要依据实际的载气流速。将色谱柱的出口端插入装有己烷的样品瓶中,正常情况下,我们可以看见瓶中稳定持续的气泡。如果没有气泡,就要重新检查一下载气装置和流量控制器等是否正确设置,并检查一下整个气路有无泄漏。等所有问题解决后,将色谱柱出口从瓶中取出,保证柱端口无溶剂残留,再进行下一步的安装。
步骤5. 将色谱柱连接于检测器上其安装和所需注意的事项与色谱柱与进样口连接大致相同。如果在应用中系统所使用的是ECD或NPD等,那么在老化色谱柱时,应该将柱子与检测器断开,这样检测器可能会更快达到稳定。
步骤6. 确定载气流量,再对色谱柱的安装进行检查注意:如果不通入载气就对色谱柱进行加热,会快速且永久性的损坏色谱柱。
步骤7. 色谱柱的老化色谱柱安装和系统检漏工作完成后,就可以对色谱柱进行老化了。
对色谱柱升至一恒定温度,通常为其温度上限。特殊情况下,可加热至高于最高使用温度10-20℃左右,但是一定不能超过色谱柱的温度上限,那样极易损坏色谱柱。当到达老化温度后,记录并观察基线。初始阶段基线应持续上升,在到达老化温度后5-10分钟开始下降,并且会持续30-90分钟。当到达一个固定的值后就会稳定下来。如果在2-3小时后基线仍无法稳定或在15-20分钟后仍无明显的下降趋势,那么有可能系统装置有泄漏或者污染。遇到这样的情况,应立即将柱温降到 40℃以下,尽快的检查系统并解决相关的问题。如果还是继续的老化,不仅对色谱柱有损坏而且始终得不到正常稳定的基线。
一般来说,涂有极性固定相和较厚涂层的色谱柱老化时间长,而弱极性固定相和较薄涂层的色谱柱所需时间较短。而PLOT色谱柱的老化方法有各不相同。 PLOT柱的老化步骤:HLZ Pora 系列 250℃, 8小时以上Molesieve分子筛 300℃ 12小时Alumina氧化铝 200℃ 8小时以上由于水在氧化铝和分子筛PLOT柱中的不可逆吸附,使得这两种色谱柱容易发生保留行为漂移。
当柱子分离过含有高水分样品后,需要将色谱柱重新老化,以除去固定相中吸附的水分。
步骤8. 设置确认载气流速对于 毛细管色谱柱,载气的种类首选高纯度氮气或氢气。载气的纯度最好大于99.995%,而其中的含氧量越少越好。如果您使用的是 毛细管色谱柱,那么依照载气的平均线速度(cm/sec),而不是利用载气流量(ml/min)来对载气做出评价。因为柱效的计算采用的是载气的平均线速度。推荐平均线速度值:氮气:10-12cm/sec 氢气:20-25cm/sec载气杂质过滤器在载气的管线中加入气体过滤装置不仅可以延长色谱柱寿命,而且很大程度的降低了背景噪音。建议最好安装一个高容量脱氧管和一个载气净化器。使用ECD系统时,最好能在其辅助气路中也安装一个脱氧管。
步骤9. 柱流失检测在色谱柱老化过程结束后,利用程序升温作一次空白试验(不进样)。一般是以10℃/min从50℃升至最高使用温度,达到最高使用温度后保持 10min。这样我们就会的到一张流失图。这些数值可能对今后作对比试验和实验问题的解决有帮助。空白试验的色谱图,不应该有色谱峰出现。如果出现了色谱峰,通常可能是从进样口带来的污染物。如果在正常的使用状态下,色谱柱的性能开始下降,基线的信号值会增高。另外,如果在很低的温度下,基线信号值明显的大于初始值,那么有可能是色谱柱和 GC系统有污染。其他:色谱柱的保存用进样垫将色谱柱的两端封住,并放回原包装。在安装时要将色谱柱的两端截去一部分,保证没有进样垫的碎屑残留于柱中。
注意:当空气中氢气的含量在4-10%时,就有爆炸的危险。所以一定要保证实验室有良好的通风系统。 2100433B
1906年Tswett 研究植物色素分离时提出色谱法概念;他在研究植物叶的色素成分时,将植物叶子的萃取物倒入填有碳酸钙的直立玻璃管内,然后加入石油醚使其自由流下,结果色素中各组分互相分离形成各种不同颜色的谱带。按光谱的命名方式,这种方法因此得名为色谱法。以后此法逐渐应用于无色物质的分离,“色谱”二字虽已失去原来的含义,但仍被人们沿用至今。
在色谱法中,静止不动的一相(固体或液体)称为固定相(stationary phase) ;运动的一相(一般是气体或液体)称为流动相(mobile phase)。
色谱有多种,按固定相类型和分离原理可分为吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱、亲和色谱、大孔吸附树脂、凝胶色谱、聚焦色谱等。最常用的是吸附色谱分离技术。吸附色谱法是指混合物随流动相通过吸附剂(固定相)时,...
1、中低压色谱的压力区分 中压5~20bar,一般由泵提供压力;低压0~5 bar,可由压缩气体或泵提供压力;中压色谱可以使用更细的填料或更长的柱子,分辨率高于低压色谱; 2、中低压色谱柱 ...
色谱耐候木油是以天然植物树脂及矿物颜料精致而成,是上海切瑞西化学有限公司生产的纯天然环保涂料,是古老的配方与现代高科技的完美结合,天然环保,不使用苯类、酯类、酮类等有害溶剂,不含游离TDI,不助燃...
色谱法的应用可以根据目的分为制备性色谱和分析性色谱两大类。
制备性色谱的目的是分离混合物,获得一定数量的纯净组分,这包括对有机合成产物的纯化、天然产物的分离纯化以及去离子水的制备等。相对于色谱法出现之前的纯化分离技术如重结晶,色谱法能够在一步操作之内完成对混合物的分离,但是色谱法分离纯化的产量有限,只适合于实验室应用。
分析性色谱的目的是定量或者定性测定混合物中各组分的性质和含量。定性的分析性色谱有薄层色谱、纸色谱等,定量的分析性色谱有气相色谱、高效液相色谱等。色谱法应用于分析领域使得分离和测定的过程合二为一,降低了混合物分析的难度缩短了分析的周期,是比较主流的分析方法。在中华人民共和国药典中,共有超过约600种化学合成药和超过约400种中药的质量控制应用了高效液相色谱的方法。
光纤色谱
光纤带色谱标识 ●12芯光纤带色谱标识 光纤序号: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 光纤颜色:蓝 桔 绿 棕 灰 白 红 黑 黄 紫 玫瑰 天蓝 ● 24芯光纤带光纤色谱标识 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24 蓝桔 绿 棕 灰 白 红 黑 黄 紫玫瑰 天蓝 蓝 桔 绿 棕 灰 白 红 黑 黄 紫玫瑰 天蓝 ● 光纤带印字标识 12芯/带 24芯/带 光纤带几何尺寸 ● 12芯带AccuRibbon单元 ● 24芯带AccuRibbon单元 24芯带可方便地分成 2个12芯带进行熔接,或根据用户需求分成任意芯数的光纤带单元。
光缆色谱
光缆色谱:蓝、橙、绿、棕、白、红、黑、黄、紫、粉红、水绿。 GYTA单模光缆 GYTA光缆的结构是将 250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中, 松套 管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯, 对于某些芯数的 光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯( PE)。松套管(和填充 绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水 填充物。涂塑铝带( APL)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。 8、12代表是 8芯和 12芯 B1代表 G.652 类是常规单模光纤。 通信光纤具体分为 G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和 G.656六个 大类和若干子类 (1) G.651类是多模光纤, IEC和 GB/T又进一步按它们的纤芯直径、包 层直径、数值孔径的参数细分为 A1a、A1b、A1c和 A1d四个子类。 (2)G.652类是常规单模光纤,目前分为 G.6
色谱乙腈相对其他试剂的特点:
ACS/HPLC 溶剂特点 |
为用户带来的好处 |
· 低 UV 背景吸收 · 优异的 HPLC 梯度洗脱基线 |
· 避免了鬼峰及错误结论 |
· 低固体颗粒及挥发残留 |
· 减少了色谱柱的污染及系统堵塞 · 使用前无需过虑 |
· 低含水量 |
· 避免了正相色谱柱的失活 |
· 优异的批次稳定性 |
· 更换批次时无需更改 HPLC 标准方法 · 高通量生产中降低了次品率 |
色谱乙腈技术参数:
***公司提供色谱乙腈技术参数: |
|
400-254 nm |
max. 0.005 |
220 nm |
max. 0.01 |
200 nm |
max. 0.05 |
UV Cut-off, nm |
max. 190 |
Gradient Elution Test (a.u.): |
|
254 nm |
max. 0.005 |
210 nm |
max. 0.005 |
Density (g/mL) at 25°C |
0.775 - 0.780 |
Fluorescence Trace Impurities, in ppb, measured as Quinine Base: |
|
at 450 nm Emission |
max. 0.3 |
at Emission Maximum for Impurities |
max. 1.0 |
Assay (CH3CN) (by GC, corrected for water) |
min. 99.9 % |
Appearance |
Passes Test |
Color (APHA) |
max. 10 |
Residue after Evaporation |
max. 1 ppm |
Titrable Acid (µeq/g) |
max. 0.8 |
Titrable Base (µeq/g) |
max. 0.6 |
Water (by KF, coulometric) |
max. 100 ppm |
Carbonyl Compounds (as Acetone) |
max. 25 ppb |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |
chromatographic column
装填有固定相用以分离混合组分的柱管。
多为金属或玻璃制作。有直管形、盘管形、U形管等形状。
色谱柱可分为填充柱和开管柱两大类。液相色谱通常均采用填充柱。
色谱柱的分离效果取决于所选择的固定相,以及色谱柱的制备和操作条件。
色谱是一种分离分析手段,分离是核心,因此担负分离作用的色谱柱是色谱系统的心脏。对色谱柱的要求是柱效高、选择性好,分析速度快等。市售的用于HPLC的各种微粒填料如多孔硅胶以及以硅胶为基质的键合相、氧化铝、有机聚合物微球(包括离子交换树脂)、多孔碳等,其粒度一般为3,5,7,10μm等,柱效理论值可达5~16万/米。对于一般的分析只需5000塔板数的柱效;对于同系物分析,只要500即可;对于较难分离物质对则可采用高达2万的柱子,因此一般10~30cm左右的柱长就能满足复杂混合物分析的需要。
柱效受柱内外因素影响,为使色谱柱达到最佳效率,除柱外死体积要小外,还要有合理的柱结构(尽可能减少填充床以外的死体积)及装填技术。即使最好的装填技术,在柱中心部位和沿管壁部位的填充情况总是不一样的,靠近管壁的部位比较疏松,易产生沟流,流速较快,影响冲洗剂的流形,使谱带加宽,这就是管壁效应。这种管壁区大约是从管壁向内算起30倍粒径的厚度。在一般的液相色谱系统中,柱外效应对柱效的影响远远大于管壁效应。
scharlau色谱乙腈分为梯度、等度两个级别。等度级用于一般色谱分析,梯度级用于更高要求色谱分析。