仪器分析色谱法的基本原理.ppt
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1、关于仪器分析色谱法的基本原理现在学习的是第1页,共40页本章基本要求本章基本要求 理解混合物中各组分在色谱柱内分离的原因;理解混合物中各组分在色谱柱内分离的原因; 了解色谱流出曲线和术语;了解色谱流出曲线和术语; 理解柱效率的物理意义及计算方法;理解柱效率的物理意义及计算方法; 理解速率理论方程对实际分离的指导意义;理解速率理论方程对实际分离的指导意义; 掌握分离度的计算方法及影响分离度的色谱参数。掌握分离度的计算方法及影响分离度的色谱参数。现在学习的是第2页,共40页2.1 概 述2.1.1 色谱法发展史 色谱法是俄国植物学家Tswett(茨维特)于1903年首先提出的。他把植物色素的石油醚
2、抽提液倒入一根装有固体碳酸钙颗粒(固定相)的竖直玻璃管(色谱柱)中,并再从管的上部加入纯的石油醚(流动相),任其自由流下。这时植物色素的抽提液沿玻璃管流动,在管内形成具有不同颜色的色带,每个色带代表不同的组分。 - “色谱”(色层)因而得名现在学习的是第3页,共40页现在学习的是第4页,共40页 色谱法:借助在两相间分配系数的差异,而使混合物中各组分获得分离的技术称为色谱分离技术。 固定相:填充柱内的填料(固体或液体)。 流动相:携带样品流过固定相 (气体、液体和超临界流体)。 色谱柱:装有固定相的柱。 色谱分离过程:当流动相中携带混合物经过固定相时,与固定相发生作用,由于各组分的结构性质(溶
3、解度、极性、蒸汽压和吸附能力等)不同,这种相互作用产生强弱的差异。在同一推动力的作用下,不同组分在固定相滞留时间长短不同,按先后不同的次序从固定相中流出。几个基本术语:现在学习的是第5页,共40页气相色谱液相色谱 液-固 色谱气-液 色谱现在学习的是第6页,共40页 柱色谱:固定相装在柱管内。它又可分为填充柱色谱和毛细管柱色谱。固定相装在色谱柱(玻璃管或毛细管)内。 纸色谱:用滤纸作固定相或载体,把试样液体滴在滤纸上,用溶剂将它展开,根据其在纸上有色斑点的位置与大小,进行鉴定与定量测定。 薄层色谱:将固定相研磨成粉末,再涂敷成薄膜。样品的分离形式类似纸色谱。现在学习的是第7页,共40页在液-液
4、分配色谱中,根据流动相和固定相相对极性不同,又分为正相分配色谱和反向分配色谱。固定相是一种分子筛或凝胶,利用各组分的分子体积大小不同而进行分离的方法。 :利用不同组分与固定相的高专属性亲合力进行分离的技术,常用于蛋白质的分离。现在学习的是第8页,共40页色谱法的分类大致如下: 根据以上所述,将色谱法的分类总结于下表中:现在学习的是第9页,共40页msCCK KVVKVCVCnnmmkmsmmssmsmssmVV:相比现在学习的是第10页,共40页进样AB空气BAA+B流动相BBA流动相固定相检测和纪录现在学习的是第11页,共40页色谱流出曲线(色谱图)即色谱柱流出物通过检测器时所产生的响应信号
5、对时间的曲线图,其纵坐标为信号强度,横坐标为保留时间。峰高 色谱峰保留时间(分)响应值现在学习的是第12页,共40页现在学习的是第13页,共40页1、 有关术语现在学习的是第14页,共40页死时间tm : 不被固定相吸附或溶解的组分进入色谱柱时,从进样到柱后出现浓度最大值所需的时间。对于气相色谱,常把空气(TCD)和甲烷(FID)从进样到出峰的时间称为tm。如图中O-A。这种物质不被固定相吸附或溶解,其流速与流动相的流速接近。测定流动相平均线速度 时可用柱长L与死时间tm 的比值计算。m Lutm Ltu2、 保留值现在学习的是第15页,共40页保留时间保留时间 t tR R 试样从进样开始到
6、柱后出现色谱峰极大值所需要时间。如图中试样从进样开始到柱后出现色谱峰极大值所需要时间。如图中O-B。它。它相应于样品到达检测器所需的时间。相应于样品到达检测器所需的时间。 tR = tR+ tm调整保留时间调整保留时间t tR R 扣除死时间后的组份保留时间,扣除死时间后的组份保留时间, 即即 tR = tR tm 组分在色谱柱中的保留时间组分在色谱柱中的保留时间t tR R包含了组分随流动相通过柱子所需的时间和组分在固包含了组分随流动相通过柱子所需的时间和组分在固定相中滞留的时间;定相中滞留的时间;t tR R实际上是组分在固定相中滞留的时间。单位实际上是组分在固定相中滞留的时间。单位(s)
7、(s)或或(cm)(cm)。现在学习的是第16页,共40页死体积死体积 V Vm 不能被固定相滞留的(惰性)组分从进样到出现峰不能被固定相滞留的(惰性)组分从进样到出现峰最大值时所消耗的流动相的体积。死体积可由死时间最大值时所消耗的流动相的体积。死体积可由死时间与流动相体积流速与流动相体积流速F F0 0(L Lminmin)计算:)计算: V Vm = = t tmF F0 0保留体积保留体积 V VR R 从进样开始到柱后被测组份出现浓度最大值时所通从进样开始到柱后被测组份出现浓度最大值时所通过的流动相体积。如下:过的流动相体积。如下: V VR R = = t tR RF F0 0现在学
8、习的是第17页,共40页2222 1111RRR,RRR tVttVt调整保留体积VR 某组份的保留体积扣除死体积后,称该组份的调整保留体积 VR= tRF0 或 VR = VR - Vm相对保留值2,1 某组份2与组份1的调整保留值之比,是一个无因次量。2,1的大小与两组分的选择性有关。2,1越大,选择性越好,越容易分离。2,1只与柱温及固定相的性质有关,而与柱径、柱长、填充情况及流动相流速无关。因此是色谱法中,特别是气相色谱法中广泛使用的定性数据。现在学习的是第18页,共40页 从色谱流出曲线上,可以得到许多重要信息:从色谱流出曲线上,可以得到许多重要信息: 根据色谱峰个数,可以判断样品中
9、所含组份的最少个数。 根据色谱峰的保留值(或位置),可以进行定性分析。 根据色谱峰的面积或峰高,可以进行定量分析。 色谱峰的保留值及其区域宽度,是评价色谱柱分离效能的依据。 色谱峰两峰间的距离,是评价固定相(和流动相)选择是否合适的依据。现在学习的是第19页,共40页在每块塔板上气液平衡是瞬间建立的。载气以脉冲式(塞子式)进入色谱柱进行冲洗,每次恰好为一个塔板体积。在所有塔板上同一组分的分配系数是常数,和组分的量无关。柱分成几段,n为理论塔板数,每段高为H,柱长为L,n=L/H。现在学习的是第20页,共40页0.50.50.250.250.250.250.1250.250.1250.12550
10、.250.1250.06250.1880.1880.06250.06250.1880.1880.06250.031250.1250.1880.1250.031250.031250.1250.1880.1250.03125w=1g1V2V3V4V现在学习的是第21页,共40页 这一理论得到结果: 1分布有一最大,两边逐渐减小; 2最大及整个分布曲线向后推移; 3流出曲线方程 (也称塔板理论方程),即数学表达式:2R2RR()22CeN VVN mVV C:不同流出体积时的组分浓度m:进样量 VR:保留体积N:塔板数 V :流出体积SV(t,x)被测物流出色谱柱时流动相中被测物浓度随体积(或时间)
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