第1章-气相色谱分析分析优秀PPT.ppt
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1、 其次章 气相色谱分析2-1 气相色谱法概述 色谱法(chromatography):以试样组分在固定相和流淌相间的溶解、吸附、安排、离子交换或其他亲和作用的差异为依据而建立起来的各种分别分析方法称色谱法。色谱柱:进行色谱分别用的瘦长管。固定相:(stationary phase)管内保持固 定、起分别作用的填充物。流淌相:(mobile phase)流经固定相的空隙 或表面的冲洗剂。n n按固定相的几何形式分类:n n 1.柱色谱法,n n 2.纸色谱法,n n 3.薄层色谱法。n n按两相所处的状态分类:气相色谱法液相色谱法气气-固固色谱法液液-固固色谱法气气-液液色谱法 液液-液液色谱法
2、 n n n n气相色谱仪通常由五部分组成:n n 载气系统:气源、气体净化器、供气控n n 制阀门和仪表。n n 进样系统:进样器、汽化室。n n 分别系统:色谱柱、控温柱箱。n n 检测系统:检测器、检测室。n n 记录系统:放大器、记录仪、n n 色谱工作站。国产气相色谱仪 n n 皂膜流量计转字流量计调整仪,标准仪Setup of Gas Chromatograph n n n n n n n n 图1、色谱过程 图2、色谱图ABKAKB n n色谱图(chromatogram):n n 试样中各组分经色谱柱分别后,按先后次序经过检测器时,检测器就将流淌相中各组分浓度变更转变为相应的电
3、信号,由记录仪所记录下的信号时间曲线或信号流淌相体积曲线,称为色谱流出曲线,色谱图界面 常用术语:基线:在操作条件下,仅有纯流淌相进 入检测器时的流出曲线。峰高与峰面积:色谱峰顶点与峰底之间的 垂直距离称为峰高(peak height)。用h表示。峰与峰底之间的面积称为峰面积(peak area),用A表示。峰的区域宽度:a、峰底宽 WD=4=1.70 Wh/2 b、半高峰宽 Wh/2=2.355 c、标准偏差峰宽 W0.607h=2 n n保留值保留值保留值保留值:n n1)1)保留时间保留时间保留时间保留时间:从进样至被测组分出现浓度最:从进样至被测组分出现浓度最:从进样至被测组分出现浓度
4、最:从进样至被测组分出现浓度最大值时所需时间大值时所需时间大值时所需时间大值时所需时间tRtR。n n2)2)保留体积保留体积保留体积保留体积:从进样至被测组分出现最大浓:从进样至被测组分出现最大浓:从进样至被测组分出现最大浓:从进样至被测组分出现最大浓度时流淌相通过的体积,度时流淌相通过的体积,度时流淌相通过的体积,度时流淌相通过的体积,VRVR。n n死时间:死时间:死时间:死时间:n n不被固定相滞留的组分,从进样至出现浓度最不被固定相滞留的组分,从进样至出现浓度最不被固定相滞留的组分,从进样至出现浓度最不被固定相滞留的组分,从进样至出现浓度最大值时所需的时间称为死时间大值时所需的时间称
5、为死时间大值时所需的时间称为死时间大值时所需的时间称为死时间(deadtime)(deadtime),tMtM。n n死体积死体积死体积死体积:n n不被固定相滞留的组分,从进样至出现浓度最不被固定相滞留的组分,从进样至出现浓度最不被固定相滞留的组分,从进样至出现浓度最不被固定相滞留的组分,从进样至出现浓度最大值时流淌相通过的体积称为死体积大值时流淌相通过的体积称为死体积大值时流淌相通过的体积称为死体积大值时流淌相通过的体积称为死体积(deadvolume)(deadvolume),VMVM。(。(。(。(F0F0为柱尾载气体积流量)为柱尾载气体积流量)为柱尾载气体积流量)为柱尾载气体积流量)
6、n nVM=tMF0VM=tMF0 n n调整保留值调整保留值:1)调整保留时间:扣除死时间后的保留时间。tR=tR tM2)调整保留体积:扣除死体积后的保留体积。n n VR =VR VM 或 VR =tR F0n n相对保留值(相对保留值(relativeretention)n n在相同的操作条件下,待测组分与参比组 分的调整保留值之比,用ri,s 表示 n n色谱分析的试验依据:色谱分析的试验依据:n n、依据色谱峰的位置(保留时间)、依据色谱峰的位置(保留时间)可以进行定性分析。可以进行定性分析。n n 2 2、依据色谱峰的面积或峰高可以、依据色谱峰的面积或峰高可以进行定量分析。进行定
7、量分析。n n 3 3、依据色谱峰的展宽程度,可以、依据色谱峰的展宽程度,可以对某物质在试验条件下的分别特性进对某物质在试验条件下的分别特性进行评价。行评价。n n由此可知:相对保留值应当与柱长、由此可知:相对保留值应当与柱长、柱径、填充状况、流淌相流速等条件柱径、填充状况、流淌相流速等条件无关,而仅与温度、固定相种类有关。无关,而仅与温度、固定相种类有关。当当riri,s=1s=1时两个组分不能分别。时两个组分不能分别。n n2-2 气相色谱分析理论基础n n一、安排平衡的几个参数:n n1、安排系数(distribution coefficient)n n 在确定温度和压力下,组分在固定相
8、和流淌相间达到安排平衡时的浓度比值,用K表示。n n2、容量因子(capacity factor)n n 在确定温度和压力下,组分在固定相和流淌相之间安排达到平衡时的质量比,称为容量因子,也称安排比,用k表示。n n n ncs、cm分别为组分在固定相和流淌相的浓度(g/ml);V m为色谱柱中流淌相的体积,近似等于死体积,Vs为色谱柱中固定相的体积。n n 3、安排系数和安排比之间的关系n n安排系数K 与柱中固定相和流淌相的体积无关,而取决于组分及两相的性质,并随柱温、柱压变更而变更。n n 容量因子k 确定于组分及固定相的热力学性质,随柱温、柱压的变更而变更,还与流淌相及固定相的体积有关
9、。n n理论上可以推导出:Phase ratio(相比,b):VM/VS,反映各种色谱柱柱型及其结构特征填充柱(填充柱(Packingcolumn):635毛细管柱(毛细管柱(Capillarycolumn):501500色谱过程的基本方程式:色谱过程的基本方程式:n n二、色谱分别的基本理论二、色谱分别的基本理论n n 1 1、塔板理论(、塔板理论(Martin and Synge Martin and Synge 19411941)n n 塔板理论认为,一根柱子可以分塔板理论认为,一根柱子可以分为为n n段,在每段内组分在两相间很快达到段,在每段内组分在两相间很快达到平衡,把每一段称为一块
10、理论塔板。设平衡,把每一段称为一块理论塔板。设柱长为柱长为L L,理论塔板高度为,理论塔板高度为H H,则,则 n n H=L/n H=L/nn n式中式中n n为理论塔板数。为理论塔板数。n n 理论塔板数(理论塔板数(n n)可依据色谱图)可依据色谱图上所测得的保留时间(上所测得的保留时间(tRtR)和峰底宽)和峰底宽(w w)或半峰宽()或半峰宽(wh/2 wh/2)按下式推算:)按下式推算:或有效塔板数(neff)的计算公式为;通常用有效塔板数(n neffeff)来评价柱的效能比较符合实际。neff 越大或H Heffeff越小,则色谱柱的柱效越高。Heff=L/neff n=1+k
11、 k2 neff n n 2 2 2 2、速率理论、速率理论、速率理论、速率理论 (J.J.Van Deemter 1956J.J.Van Deemter 1956J.J.Van Deemter 1956J.J.Van Deemter 1956)n n 速率理论认为,单个组分粒子在色谱柱内速率理论认为,单个组分粒子在色谱柱内速率理论认为,单个组分粒子在色谱柱内速率理论认为,单个组分粒子在色谱柱内固定相和流淌相间要发生千万次转移,加上分子扩散固定相和流淌相间要发生千万次转移,加上分子扩散固定相和流淌相间要发生千万次转移,加上分子扩散固定相和流淌相间要发生千万次转移,加上分子扩散和运动途径等因素,
12、它在柱内的运动是高度不规则的,和运动途径等因素,它在柱内的运动是高度不规则的,和运动途径等因素,它在柱内的运动是高度不规则的,和运动途径等因素,它在柱内的运动是高度不规则的,是随机的,在柱中随流淌相前进的速度是不均一的。是随机的,在柱中随流淌相前进的速度是不均一的。是随机的,在柱中随流淌相前进的速度是不均一的。是随机的,在柱中随流淌相前进的速度是不均一的。n n A A A A项为涡流扩散项;项为涡流扩散项;项为涡流扩散项;项为涡流扩散项;B/uB/uB/uB/u项为分子扩散项;项为分子扩散项;项为分子扩散项;项为分子扩散项;C uC uC uC u为为为为传质项,;传质项,;传质项,;传质项
13、,;u u u u为载气线速度,单位为为载气线速度,单位为为载气线速度,单位为为载气线速度,单位为cm/scm/scm/scm/s。范第姆特方程式(Van Deemter equation)n n n n Stationary phaseStationary liquidCapillary wall n n n n2-3 2-3 色谱分别条件的选择色谱分别条件的选择n n一、分别度(一、分别度(resolutionresolution)n n 相邻两色谱峰保留值之差与两组分色谱峰底宽相邻两色谱峰保留值之差与两组分色谱峰底宽度平均值之比,用度平均值之比,用R R表示。分别度可以用来作为衡量表示。
14、分别度可以用来作为衡量色谱峰分别效能的指标。色谱峰分别效能的指标。n n R R 越大,表明两组分分别效果越好越大,表明两组分分别效果越好n n 保留值之差取决于固定液的热力学性质保留值之差取决于固定液的热力学性质n n 色谱峰宽窄反映色谱过程动力学因素色谱峰宽窄反映色谱过程动力学因素n n 及柱效能凹凸及柱效能凹凸 n n 对于峰形对称且满足正态分布的色谱峰:R=1,分别程度为98%;R=1.5,分别程度可达99.7%。所以R=1.5时可认为色谱峰已完全分开。n n二、色谱分别关系式n n设两相邻峰的峰宽相等,即w1=w2,则又知另称为柱效项;称为柱选择项;容量因子项。相对保留因子 n n与
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