气相色谱分析介绍精选PPT.ppt
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1、气相色谱分析介绍第1页,此课件共71页哦n n按固定相的几何形式分类:n n1.柱色谱法,n n2.纸色谱法,n n3.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-液液色谱法第2页,此课件共71页哦n n第3页,此课件共71页哦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、供气控载气系统:气源、气体净化器、供气控n n 制阀门和仪表。制阀门和仪表。n n 进样系统:进样器、汽化室。进样系统:进样器、汽化室。n n 分离系统:色谱柱、控温柱箱。分离系统:色谱柱、控温柱箱。n n 检测系统:检测器、检测
2、室。检测系统:检测器、检测室。n n记录系统:放大器、记录仪、记录系统:放大器、记录仪、n n 色谱工作站。色谱工作站。第4页,此课件共71页哦国产气相色谱仪第5页,此课件共71页哦n n皂膜流量计转字流量计调整仪,标准仪Setup of Gas Chromatograph第6页,此课件共71页哦n n第7页,此课件共71页哦n n 第8页,此课件共71页哦n n第9页,此课件共71页哦n n 第10页,此课件共71页哦图1、色谱过程 图2、色谱图ABKAKB 第11页,此课件共71页哦n n色谱图(chromatogram):试样中各组分经色谱柱分离后,按先后次序经过检测器时,检测器就将流动
3、相中各组分浓度变化转变为相应的各组分浓度变化转变为相应的电信号电信号,由记录仪所记录下的信号信号信号信号时间曲线时间曲线时间曲线时间曲线或信号信号流动相体积曲线流动相体积曲线流动相体积曲线流动相体积曲线,称为,称为色谱流出曲线色谱流出曲线,第12页,此课件共71页哦色谱图界面第13页,此课件共71页哦常用术语:基线:基线:在操作条件下,仅有纯流动相纯流动相进n n 入检测器时的流出曲线。入检测器时的流出曲线。峰高与峰面积:峰高与峰面积:色谱峰顶点与峰底之间的n n垂直距离称为峰高(peakheight)。用。用h h表示。表示。n n峰与峰底之间的面积称为峰面积(peakarea)(peaka
4、rea),n n用用A A表示。峰的区域宽度:峰的区域宽度:峰的区域宽度:峰的区域宽度:a a a a、峰底宽、峰底宽 W WD D=4=1.70 Wh/2h/2 b b、半高峰宽、半高峰宽 Wh/2h/2=2.355=2.355cc、标准偏差峰宽 W0.607h=2 第14页,此课件共71页哦n n保留值保留值保留值保留值:n n1)保留时间保留时间:从:从进样至被测组分出现浓度最大值进样至被测组分出现浓度最大值时时所需时间所需时间tR R。2)保留体积:从进样至被测组分出现最大浓度时时流动相通流动相通过的体积,VR R。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
5、现浓度最大值时所需的时间称为死时间所需的时间称为死时间(deadtime)(deadtime),t tMM。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不被固定相滞留的组分,从进样至出现浓度最大值进样至出现浓度最大值时流动相通时流动相通过的体积称为死体积(deadvolume)(deadvolume),VMM。(F F0 0为柱尾载气体积流量)为柱尾载气体积流量)n nVM=tMF0第15页,此课件共71页哦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=tRtM2)调整保留体积:扣除死体积后的保留体积。n nVR=VRVM或VR=tRF0n n相对保
6、留值(相对保留值(relative retention)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表示第16页,此课件共71页哦n n色谱分析的实验依据:色谱分析的实验依据:n n、根据色谱峰的位置(保留时间)可以进行定性分析。n n 2、根据色谱峰的面积或峰高可以进行定量分析。n n 3、根据色谱峰的展宽程度,可以对某物质在实验条件下的分离特性进行评价。n n由此可知:相对保留值应该与柱长、柱径、填充情况、流动相流速等条件无关,而仅与温度、固定相种类有关。当ri,s=1时两个组分不能分离。第17页,此课件共71页哦n n2-2 气相色谱分析理论基础气相色谱分析理
7、论基础n n一、分配平衡的几个参数:一、分配平衡的几个参数:n n1 1、分配系数、分配系数(distribution coefficientdistribution coefficient)n n 在一定温度和压力下,组分在固定相和流动相间达到在一定温度和压力下,组分在固定相和流动相间达到分配平衡时的浓度比值,分配平衡时的浓度比值,用用K K表示。n n2、容量因子容量因子(capacity factorcapacity factor)在一定温度和压力下,组分在固定相和流动相之间分配达到平衡时的质量比,称为容量因子,也称分配比,用k表示。表示。n n 第18页,此课件共71页哦n ncs、c
8、m分别为组分在固定相和流动相的浓度(g/ml);Vm为色谱柱中流动相的体积,近似等于死体积,Vs为色谱柱中固定相的体积。n n3 3、分配系数和分配比之间的关系、分配系数和分配比之间的关系n n分配系数分配系数K 与柱中固定相和流动相的体积无关,与柱中固定相和流动相的体积无关,而取决于组分及两相的性质,并随柱温、柱压变而取决于组分及两相的性质,并随柱温、柱压变化而变化。化而变化。容量因子容量因子k 决定于组分及固定相的热力学性质,决定于组分及固定相的热力学性质,随柱温、柱压的变化而变化,还与流动相及固随柱温、柱压的变化而变化,还与流动相及固定相的体积有关。定相的体积有关。第19页,此课件共71
9、页哦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(Packing column):635 毛细管柱(毛细管柱(Capillary column):501500第20页,此课件共71页哦色谱过程的基本方程式:色谱过程的基本方程式:第21页,此课件共71页哦n n二、色谱分离的基本理论二、色谱分离的基本理论n n 1 1 1 1、塔板理论(、塔板理论(、塔板理论(、塔板理论(MartinandSynge1941MartinandSynge1941)n n塔板理论认为,一根柱子可以分为塔板理论认为,一根柱子可以分为n段,在每段内
10、组分段,在每段内组分在两相间很快达到平衡,把每一段称为一块理论塔板。设柱在两相间很快达到平衡,把每一段称为一块理论塔板。设柱长为长为L,理论塔板高度为H H,则n nH=L/nn n式中式中n n为理论塔板数。n n理论塔板数(n n)可根据色谱图上所测得的保留时间)可根据色谱图上所测得的保留时间(t tR)和峰底宽()和峰底宽(w)或半峰宽()或半峰宽(w wh/2h/2)按下式推算:或第22页,此课件共71页哦第23页,此课件共71页哦有效塔板数(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
11、高。Heff=L/neff n=1+k k2 neff第24页,此课件共71页哦n n 2 2、速率理论速率理论 (J.J.Van Deemter 1956)速率理论认为,单个组分粒子在色谱柱内固定相和流动相间要发生千万次转移,加上分子扩散和运动途径等因素,它在柱内的运动是高度不规则的,是随机的,在柱中随流动相前进的速度是不均一的。A项为涡流扩散项涡流扩散项;B/u项为分子扩散项为分子扩散项为分子扩散项为分子扩散项;CuCu为传质项传质项传质项传质项,;,;u为载气线速度,单位为cm/scm/s。范第姆特方程式(Van Deemter equation)第25页,此课件共71页哦n n 第26
12、页,此课件共71页哦n n Stationary phaseStationary liquidCapillary wall第27页,此课件共71页哦n n第28页,此课件共71页哦n n2-3 色谱分离条件的选择色谱分离条件的选择n n一、分离度(一、分离度(resolutionresolution)n n相邻两色谱峰保留值之差与两组分色谱峰底宽度平均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,用值之比,用R表示。分离度可以用来作为衡量色谱峰分离表示。分离度可以用来作为衡量色谱峰分离效能的指标。效能的指标。n n R 越大,表明两组分分离效果越好n n 保留值之差取决于固定液的热力学
13、性质n n 色谱峰宽窄反映色谱过程动力学因素n n及柱效能高低第29页,此课件共71页哦n n对于峰形对称且满足正态分布的色谱峰:R=1,分离程度为98%;R=1.5,分离程度可达99.7%。所以所以R=1.5时可认为色谱峰已完全分开。时可认为色谱峰已完全分开。第30页,此课件共71页哦n n二、色谱分离关系式n n设两相邻峰的峰宽相等,即w1=w2,则又知第31页,此课件共71页哦另称为柱效项;称为柱选择项;容量因子项。相对保留因子第32页,此课件共71页哦n n与柱效的关系(柱效因子)n n与容量因子的关系R nR n1/21/2增加柱长减小塔板高度限制:L过长,保留时间延长,分析时间延长
14、,色谱峰扩展。使用性能优良的色谱柱,并选择最佳分离条件k值增大,有利于分离,但k 10时,对R的增加不明显,也会显著增加分析时间k的最佳范围:1 10第33页,此课件共71页哦n n与柱选择性的关系分离度、柱效、柱选择性的关系r2,1越大,柱选择性越好,分离效果越好。如果两个相邻峰的选择因子足够大,则即使色谱柱的理论塔板数较小,也可以实现分离。L=16R2H有效有效 a aa a-12=n有效有效 H有效有效第34页,此课件共71页哦n n例题:设有一对物质,其r2,1=1.15,要求在Heff=0.1cm的某填充柱上得到完全分离,试计算至少需要多长的色谱柱?n n解:要实现完全分离,R1.5
15、,故所需有效理论塔板数为:使用普通色谱柱,有效塔板高度为0.1cm,故所需柱长应为:第35页,此课件共71页哦n n三、色谱条件的选择n n1、载气流速的选择(与分析时间、柱效有关)实际工作中,为了缩短分析时间,常使流速稍高与最佳流速。第36页,此课件共71页哦n n2、分离柱型的选择(与总柱效、分离度与总柱效、分离度R R有关)第37页,此课件共71页哦n n3、柱温的选择(与r ri i,j j有关)n n 能使沸点最高的组分达到分离的前提下,尽量选择较低的温度。当然被测物的保留时间要短、峰形不能有严重拖尾。最好用程序升温方法,以实验优化选择的条件为工作条件。n n4、固定液与担体的选择(
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