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气相色谱(GC)的基本原理

发布时间:2020-06-11 发布时间:
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气相色谱法(GC)的基本原理

GC使用惰性气体作为流动相。在气相和固定相之间,塔中组分的分配系数是不同的。当汽化的样品被载气带入色谱柱时,各组分在其中,由于固定相对吸附量的不同,分布(103-106)重复多次(吸附-解吸-释放)。到各个组件(即保存效果不同),因此该列在组件中的运行速度是不同的。在一定的色谱柱长度后,它们会彼此分离,然后离开色谱柱并按顺序进入检测器。放大后的离子电流信号放大后,在记录仪上绘制每个组分的色谱峰。


气相色谱结构流程

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;4-针形阀;5-流量计;  6-压力表;
9-热导检测器;10-放大器;11-温度控制器;12-记录仪;

色谱柱(分离柱)

色谱柱:色谱仪的核心部件。

柱材质:不锈钢管或玻璃,内径3-6毫米。长度可根据需要确定。

柱填料:粒度为60-80或80-100目的色谱固定相。

色谱法 (chromatography):
   一种分离技术
      由俄国植物学家Mikhail  S. sweett(茨维特 )于1901年创立的。
      使混合物中各组分在两相间进行分配,其中一相是不动的(固定相),另一相(流动相)携带混合物流过此固定相,与固定相发生作用,在同一推动力下,不同组分在固定相中滞留的时间不同,依次从固定相中流出,又称色层法,层析法。
      按流动相可分为气相色谱(GC)和液相色谱(LC)

 

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