什么叫色谱柱活化

新装色谱柱在使用前要进行老化处理,其目的是取出残留的溶剂、水分和低沸点杂质,同时也使固定液在载体表面形成均匀的膜。气液色谱柱虽然没有固定液和溶剂,老化也能除去吸附的水分和易挥发的杂质,同时也使色谱柱活化。所以,老化处理也可以说是色谱柱的活化。

时间: 2024-08-08 23:03:30

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反相色谱中为什么要平衡色谱柱

平衡色谱柱也就是把色谱柱老化一下,为的是把色谱柱中易挥发的物质冲洗出来,减少柱流失带来的干扰.对于已经用过的色谱柱,同时也会把残留在柱子里的样品冲洗出来.一般说法是老化,或者冲柱子.

气相色谱柱分为哪几种

气相色谱柱主要分为以下类型: 1.按柱粗细可分为一般填充柱和毛细管柱两类. 填充色谱柱:多用内径4至6毫米的不锈钢管制成螺旋形柱管,常用柱长2至4米.填充液体固定相或固体固定相. 毛细管色谱柱:柱管为毛细管,常用内径零点一至零点五毫米的玻璃或弹性石英毛细管,柱长几十米至百米.毛细管色谱柱按填充方式可分为开管毛细柱及填充毛细柱. 2.按分离机制可分为分配柱和吸附柱等,它们的区别主要在于固定相. 分配柱:一般是将固定液涂渍在载体上,

什么是反相色谱柱

根据流动相和固定相相对极性不同,液相色谱分为正相色谱和反相色谱.流动相极性大于固定相极性的情况,称为反相色谱.非极性键合相色谱可作反相色谱.在现代液相色谱中应用最广泛,现代液相色谱分析工作的70%以上是在非极性键合固定相上进行的.

色谱柱分离原理

1.色谱分离技术又称层析分离技术或色层分离技术,是一种分离复杂混合物中各个组分的有效方法.它是利用不同物质在由固定相和流动相构成的体系中具有不同的分配系数,当两相作相对运动时,这些物质随流动相一起运动,并在两相间进行反复多次的分配,从而使各物质达到分离. 2.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. 3.吸附色谱法是指混合物随流动相通过吸附剂时,由于吸附剂对不同物质具有不同的吸附力而使混合

气相色谱原理

气相色谱原理如下: 1.利用试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,固定相对各组份的吸附或溶解能力不同, 即各组份在色谱柱中的运行速度就不同: 2.经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组份的色谱峰.

什么是色谱测试

色谱测试在当前时期基本是指使用高效液相色谱仪或是气相色谱仪,对待测样品中的某些单一或多组分进行定性或定量检测.根据样品的物理和化学性质不同,选择合适的使用方式进行检测,易挥发的极性较弱的物质可使用气相色谱仪,其他物质可使用高效液相色谱仪,所以,高效液相色谱仪的使用范围更加宽泛一些,且高效液相色谱仪根据流动相和固定相的极性不同,也还分为正相和反相两种,其中正相色谱的固定相极性大于流动相的极性,对样品的洗脱顺序为极性越强的物质出峰越晚,反相色谱的固定相极性要弱于流动相的极性,对样品的洗脱顺序为极性越

气液相色谱的原理是什么

1.气相色谱仪原理:利用色谱柱先将混合物分离,然后利用检测器依次检测已分离出来的组分. 应用范围: 环境保护: 大气水源等污染地的痕量毒物分析.监测和研究. 生物化学: 临床应用,病理和毒理研究. 食品发酵: 微生物饮料中微量组分的分析研究. 中西药物: 原料中间体及成品分析. 2.液相色谱仪的原理:利用混合物在液.固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,而后分析鉴定的仪器. 由于具有高分辨率.高灵敏度.速度快.色谱柱可反复利用,流出组分易收集等优点,因而被广泛应用到生物化学.

气相色谱中保留时间有什么作用

1.保留时间由色谱过程中的热力学因素所决定.在一定的色谱操作条件下,任何一种物质都有一确定的保留时间,有着类似于比移值相同的作用,可作为色谱定性分析的依据.一种化合物在规定条件下在层析系统中的运行时间.是层析分离技术的一个参数: 2.被分离样品组分从进样开始到柱后出现该组分浓度极大值时的时间,也即从进样开始到出现某组分色谱峰的顶点时为止所经历的时间,称为此组分的保留时间,常以分作为时间单位.

什么是离子色谱

一.定义 离子色谱是高效液相色谱的一种,是分析阴离子和阳离子的一种液相色谱方法.它是以低交换容量的离子交换树脂为固定相对离子性物质进行分离,,用电导检测器连续检测流出物电导变化的一种色谱方法. 二.发展历史 1975 年,哈格斯成功地解决了用电导检测器连续检测柱流出物的难题,即采用低交换容量的阴离子或阳离子交换柱,以强电解质作流动相分离无机离子,流出物通过一根称为抑制柱的与分离柱填料带相反电荷的离子交换树脂柱.这样,将流动相中被测离子的反离子除去,使流动相背景电导降低,从而获得高的检测灵敏度.从