你可能感兴趣的试题
温度监控 流量的控制与监视 色谱柱选择与处理 实时控制
气相色谱柱常分为填充柱和毛细管柱 气相色谱固定液通常需要在操作温度下呈液体状态及蒸气压低 聚硅氧烷类和聚乙二醇是常用的固定液 固定液应该与样品中的各组分产生化学反应 固定液一般可以根据“相似性原则”进行选择,按被分离组分的极性或官能团与固定液相似的原则来选择
与色谱柱温度相同 在100℃以上 比色谱柱温度高10℃ 在150℃以上 比色谱柱温度高50℃并且在100℃以上
载气的分子量影响色谱柱效能 载气的种类影响检测器灵敏度 载气的种类影响检测器准确度 载气的分子量影响色谱峰形状
气相色谱分析中,应注意选择的柱温要低于样品的分解温度 色谱柱的温度变化对峰高影响不大 色谱仪柱箱温度不会影响柱效率 色谱仪柱箱温度过低可能造成峰宽加大和峰拖尾
得到尽可能好的分离度 使分析速度尽可能快 尽可能减少固定液流失 尽可能采取较低温度
与色谱柱温度相同 比色谱柱温度高10℃ 比色谱柱温度高50℃并且在100℃以上 在100℃以上 在150℃以上
载气的分子量影响色谱柱效能 载气的种类影响检测器灵敏度 载气的种类影响检测器准确度 载气的分子量影响色谱峰形状
防止固定液流失 使样品中各组分保持气态 降低色谱柱前压力 使固定液呈液态
与色谱柱温度相似 在100°C以上 比色谱柱温度高10°C 比色谱柱温度高50°C并且在100C以上
各组分在色谱柱中的涡流扩散 各组分的容量因子 各组分的气、液相扩散系数 各组分的相互作用
检测器→色谱柱→气化室 色谱柱→气化室→检测器 气化室→色谱柱→检测器 气化室→检测器→色谱柱
升高温度 采用更灵敏的检测器 增加色谱柱长度 采用小颗粒固定相 减小色谱柱直径 提高流动相流速