现代仪器分析技术与应用简介.ppt
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1、现代仪器分析技术与应用简介现代仪器分析技术与应用简介表面界面分析仪器与技术表面界面分析仪器与技术5鉴定原子的仪器与技术鉴定原子的仪器与技术3引言引言1分析仪器联用技术分析仪器联用技术6鉴定分子的仪器与技术鉴定分子的仪器与技术4分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2内容大纲内容大纲古代炼金术与炼丹师计量分析法,物质的配比u物质-分子及其结构认识不清,根据外观特性如比重比色比味等u认识世界改造自然需要特殊工具-仪器,扩展人的手和眼功能与作用;社会进步对仪器要求,分析技术要求越来越高,仪器功能扩展u经典分析方法:u利用气体的导热,反应热和顺磁性等-制成热导式气体分析仪u利用液体物理参数-设计密度仪,
2、浊度仪,电极,pH计u利用分子在光照射条件下产生不同的特性u如吸收,发射,干涉,衍射,共振等等-u光度仪,IR,UV,原子吸收,荧光光谱等等u发展:简单仪器为高级全自动仪器常量分析为微量和痕量分析化学结构为立体结构1 引言引言1.1 现代仪器发展简史以MS为例:1922年发明质谱技术原理:物质分子电磁性-应用于物理学研究解决问题:人们认识自然界各元素存在不同质量的同位素;真正发展:二次大战后期发展原子能工业235U和238U合成橡胶工业各种烃类分子分析80年代真空技术精密加工和计算机高分辨MS-普及应用于分子科学研究90年代-飞行时间质谱MADlL-TOF-MS生命科学和生物技术-DNARNA
3、肽的分析1 引言引言分析仪器的发展史并不长,约80多年1920s以前简单设备,如天平、目视、手动记录1930-1960s传感器把测定的物理或化学性质转化为电信号,用电子线路把电信号转化为数据,如UV、IR、NMR、MS等1960s微机技术发展,用以处理数据,有简单程序1970s微处理机芯片制造成功,可能动的输出不同方式结果,操作以键盘和显示屏代替控制纽及数据显示器1990s后强大的计算机软件控制分析仪器以下是近100年现代仪器与NobelPrize演绎的故事:1 引言引言1901年,W.C.Rontgen首先发现了X-射线的存在1901年,J.H.VantHoff发现了化学动力学法则及溶液渗透
4、压1902年,S.Arrhenius对电解理论的贡献1906年,J.J.Thomson对气体电导率的理论研究及实验工作1907年,A.A.Michelson首先制造光学精密仪器及对天体所做的光谱研究1914年,M.VonLane发现晶体的X-射线衍射1915年,W.H.Bragg和W.L.Bragg共同采用X-射线对晶体结构的分析1917年,C.G.Barkla发现各种元素X-射线辐射的不同1922年,F.W.Aston 发现质谱技术可以测定同位素1923年,F.Pregl发明有机物质的微量分析1924年,W.Einthoven发现心电图机制1924年,M.Sieghahm在X-射线的仪器方面
5、发现及研究1 引言引言1.2 分析仪器的发明与诺贝尔奖1926年,T.Svedberg采用超离心机研究分散体系1930年,V.Raman发现拉曼光谱1939年,E.O.Lawrence发现并发展回旋加速器1944年,I.I.Rabi用共振方法记录了原子核的磁性1948年,A.W.K.Tiselius采用电泳及吸附分析方法发现血浆蛋白质性质1952年,F.Block和E.T.S.Walton发现核磁共振的精细测量方法1952年,A.J.P.Matin和R.L.M.Synge发明了分配色谱法1953年,F.Zernike发明了相差显微镜1959年,J.Heyrovsky首先发现极谱分析仪及分析方法
6、1979年,A.M.Cormack和G.N.Jownsfield发明计算机控制扫描层析诊断(CT)1981年,K.M.Sieghahn发展了高分辨率电子光谱仪1982年,A.Klug对晶体电子显微镜的发展1991年,R.R.Ernst对高分辨核磁共振方法的发展1 引言引言1 引言引言1.3 现代研究对仪器分析的要求1)分离分析仪器与技术2)鉴定原子的仪器与技术3)鉴定分子的仪器与技术4)表面界面分析仪器与技术5)分析仪器联用技术6)核分析仪器与技术7)生物化学与医学专用分析仪器8)环境监测仪器1 引言引言1.4 现代仪器的类系2.1气相色谱(GC)2.2液相色谱(HPLC)2.3超临界流体色谱
7、(SFC)2.4尺寸排阻色谱(SEC)2.5薄层色谱(TLC)2.6毛细管电泳(CE)2.7离子色谱(IC)2.8场流分离仪(FFF)2.9逆流色谱(CCC)2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术最常见的分离分析仪器主要用于可挥发性组分的分析,或衍生化后可挥发组分的分析。应用范围非常广。化合物中约20%的样品可用GC分离。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.1 气相色谱(GC)2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.1 气相色谱(GC)氢焰检测器(FID:hydrogenflameionizationdetector)2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.1 气相色谱(GC
8、)氢焰检测器(FID:hydrogenflameionizationdetector)火焰离子化检测器对电离势低于H2的有机物产生响应,而对无机物、久性气体和水基本上无响应,所以火焰离子化检测器只能分析有机物,不适于分析惰性气体、空气、水、CO、CO2、CS2、NO、SO2及H2S等。比热导检测器的灵敏度高出近3个数量级,检测下限达10-12gg-1。以前用FID打过精油的色谱,效果不错。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.1 气相色谱(GC)电子捕获检测器(ECD)ECD也是一种离子化检测器,它是一个有选择性的高灵敏度的检测器,它只对具有电负性的物质,如含卤素、硫、磷、氮的物质有信号
9、,物质的电负性越强,也就是电子吸收系数越大,检测器的灵敏度越高,而对电中性(无电负性)的物质,如烷烃等则无信号。它主要用于分析测定卤化物、含磷(硫)化合物以及过氧化物、硝基化合物、金属有机物、金属螯合物、甾族化合物、多环芳烃和共轭羟基化合物等电负性物质。另外也能分析1PPM氧气;它是目前分析痕量电负性有机物最有效的检测器。电子捕获检测器已广泛应用于农药残留量、大气及水质污染分析,以及生物化学、医学、药物学和环境监测等领域中。它的缺点是线性范围窄,且响应易受操作条件的影响,重现性较差。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.1 气相色谱(GC)热导检测器(thermalconductivit
10、ydetector,TCD)TCD是最早被使用且广泛使用的一种检测器。它具有结构简单、性能稳定、灵敏度适宜(约克/秒)、应用范围广(可检测有机物及无机物)、不破坏样品等优点,多用于常量到10g/mL以上组分的测定。TCD特别适用于气体混合物的分析(尤其是无机气体的分析),TCD用峰高定量,适于工厂控制分析。如石油裂解气色谱分析。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.1 气相色谱(GC)火焰光度检测器(flamephotometricdetector,FPD)FPD是对含硫、磷的有机化合物具有高度选择性和高灵敏度的检测器,因此也叫硫磷检测器。它是根据含硫、含磷化合物在富氢空气火焰中燃烧时,
11、将发射出不同波长的特征辐射的原理设计而成。火焰光度检测器通常用来检测含硫、磷的化合物及有机金属化合物、含卤素的化合物。因此普遍用于分析空气污染、水污染、杀虫剂及煤的氢化产物(coalhydrogenationproducts)。火焰光度检测器的主要优点是可选择特殊元素的特征波长来检测单一元素的辐射。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.1 气相色谱(GC)氮磷检测器(nitrogen-phosphorusdetector,NPD)NPD是选择性检测器。NP操作方式时,可用于测定含氮和含磷的有机化合物;P操作方式时,可用于测定含磷的有机化合物。作为选择性检测器,对于检测的化合物灵敏度非常高
12、,为其它检测器所不及。为检侧痕量氮、磷化合物的气相色谱专一检侧器广泛被用于环保、医药、临床、生物化学、食品等领域。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(1)紫外可见吸收检测器(UV-Vis)UV-Vis检测器是目前HPLC中应用最广泛的检测器,简称紫外检测器。这种检测器灵敏度高,线性范围宽,对流速和温度变化不敏感,可用于梯度洗脱分离。紫外检测器要求被检样品组分在紫外或可见光区有吸收,而使用的流动相无紫外吸收或紫外吸收波长与被检组分紫外吸收波长不同,在被检组分紫外吸收波长处没有吸收。紫外检测器属选
13、择性检测器,同时它是非破坏性检测器,可用于制备色谱。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(2)光电二极管阵列检测器(PAD或DAD)普通的UV-Vis检测器只能测定某一波长时吸光度与时间关系曲线,即只能作二维图谱。要测定某组分的紫外可见吸收光谱图,需采用“停留扫描”的方法,PAD能够同时测定吸光度、时间、波长三者的关系,通过计算机处理,可以得到三维图谱。也可做出任意波长的吸光度-时间曲线(色谱图)和任意时间的吸光度-波长曲线(紫外可见光谱图)。PAD的一个重要用途是峰纯度检验。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(3)示差折光检测
14、器(RID)RID也称光折射检测器,是一种通用型检测器。基于连续测定色谱柱流出物光折射率的变化而用于测定溶质浓度。溶液的光折射率是溶剂(流动相)和溶质各自的折射率乘以其物质的浓度之和,溶有样品的流动相和流动相本身之间光折射率之差即表示样品在流动相中的浓度。原则上凡是与流动相光折射率有差别的样品都可用它来测定。其检测限可达10-6-10-7g/mL,一般不能用于梯度分析。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(4)蒸发光散射检测器(ELSD)ELSD是一种质量型检测器,它可以用来检测任何不挥发性化合物,包括氨基酸、脂肪酸、糖类、表面活性剂等,尤其对一些较难分析的样品
15、,如磷脂、皂苷、生物碱、甾族化合物等无紫外吸收或紫外末端吸收的化合物更具有其他HPLC检测器无法比拟的优越性。此外,ELSD对流动相的组成不敏感,可以用于梯度洗脱。ELSD的检测灵敏度要高于低波长紫外检测器和示差折光检测器,检测限可低至于10-10g。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(5)荧光检测器(FLD)许多化合物,特别是芳香族化合物、生化物质,如有机胺、维生素、激素、酶等被入射的紫外光照射后,能吸收一定波长的光,使原子中的某些电子从基态中的最低振动能级跃迁到较高电子能态的某些振动能级,之后,由于电子在分子中的碰撞,消耗一定的能量而下降到第一电子激发态的
16、最低振动能级,再跃迁回到基态中的某些不同振动能级,同时发射出比原来所吸收的光频率较低、波长较长的光,即荧光。被这些物质吸收的光称为激发光(ex),产生的荧光称为发射光(em)。荧光的强度与入射光强度、量子效率、样品浓度成正比。FLD的最大优点是的高灵敏度和良好的选择性。一般来说,它比紫外吸收检测器的灵敏度要高10-1000倍,可达mg/L级,而且它所需要的试样很少,因此在药物和生化分析中有着广泛的用途。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(6)电导检测器(CD)CD是离子色谱中使用最广泛的检测器,其原理是用两个对电极测量水溶液中离子型溶质的电导,由电导的变化测定
17、淋洗液中溶质浓度。这种检测器的死体积小,如采用抑制电导法,其灵敏度可达10-8g/mL,线性动态范围为103。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(7)安培检测器(AD)AD采用固体工作电极,电极可用于较高的正电位,故能检测氧化还原性物质,适用范围很宽。AD结构简单,池体积小,响应快,噪声低,灵敏度高。但是由于电极表面容易被污染,需要经常抛光更新。AD有直流、脉冲和积分之分,也是离子色谱常用的检测器之一。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(8)质谱检测器(MSD)一般是指HPLC-MS或HPLC-MS/MS等联用,通常作为结构测
18、定或化合物鉴定等使用。有极高的灵敏度和分辨率。目前流行的接口是电喷雾离子化(ESI)和大气压化学电离(APCI),并有正负二种离子方式,应用范围极其广泛。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(9)化学反应检测器也就是将被检物质进行某种化学反应(衍生反应,酶反应等)后再用高灵敏度的某种检测器检测。如氨基酸分析仪,固相化学反应检测器(固定化酶反应器)等。(10)介电常数检测器介电常数检测器是一种通用型检测器,灵敏度低,通用性强。其工作原理是:随流动相中流出组分的改变,其介电常数、电容量也改变,因此测定流动相的电容量变化,即可检测组分的变化。介电常数检测器性能类似于R
19、ID,但其应用不如后者普遍。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(11)电位测定检测器电位测定检测器利用离子选择电极测定流出液的电位,流出液组成改变,电位也发生变化。使用不同的离子选择电极(如卤离子电极,银离子电极等)可测定不同的离子浓度变化情况。(12)放射性检测器放射性检测器是一种检测流动相中有放射性标记组分的特殊检测器。其响应范围很宽,对没放射性的流动相成分的改变不敏感,可有效地使用梯度洗脱技术。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(13)光电导检测器光电导检测器是利用某些化合物受强烈紫外光照射引起光电离形成离子的现象,在电
20、导池中检测。这种检测器对卤代物和许多含硫和氮的光敏化合物有选择性响应。光电导检测器对某些化合物的灵敏度比紫外-可见光吸收检测器还高,两者线性范围相当。(14)红外光谱检测器红外检测器可用作HPLC的选择性检测。这种方法主要用于凝胶色谱,且只能用于流动相对所用红外波长没有吸收的体系。目前应用较多的是傅里叶变换红外光谱检测器,即HPLC-FTIR联用,由于扫描速度快,不用停留就可以得到每一个色谱峰的红外光谱图。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.2 液相色谱(HPLC)(15)库仑阵列电化学检测器库仑阵列电化学是一种新型的检测器,灵敏度非常高(10-15),用于测定电化学活性物质,可得到三
21、维的色谱图(时间、电势、浓度)。(16)粘度检测器粘度检测器主要用于凝胶色谱中测定高分子的相对分子量。超临界流体是指物质高于其临界温度和临界压力的一种状态,兼有气体的低黏度和液体的高密度。从而使难分离的混合物得以分离。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.3 超临界流体色谱(SFC)SFC可分析GC无法分析的高沸点、低挥发、热不稳定的样品;比HPLC更快速和更高的柱效率;与GC不同,工作压力高,7.0-450MPa;与LC不同,工作温度,室温-250 OC;上述两种技术的补充;应用:食品中油脂、糖类、天然产物、药物、高分子。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.3 超临界流体色谱(
22、SFC)凝胶过滤色谱(GFC)和凝胶渗透色谱(GPC)按照溶质分子的大小尺寸进行分离,利用多孔填料大尺寸分子进大孔,中尺寸分子进中、大孔,小尺寸分子进大、中、小孔,因此小分子在柱内的路程比大分子长得多测定分子量及其分子量分布2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.4 排阻或筛析色谱(SEC)平面、开放的色谱法2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.5 薄层色谱(TLC)选择固定相在平板上涂布成均匀的薄层,把混合物样品点在固定相上,用合适的展开剂在层析槽中展开根据样品的大致性质,选择展开剂使样品的各组分以不同速度移动用薄层色谱扫描仪可以进行定量2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.
23、5 薄层色谱(TLC)是指以毛细管为分离室,以高压电场为驱动力的一类技术,利用带电粒子在电场作用下向电性相反方向迁移的现象进行分离分析的方法。毛细管电泳是电泳技术和色谱技术相结合的产物。具有许多优点:毛细管内径小于100微米,区带长,高分离效率用于分离有机、无机离子、氨基酸、蛋白质、DNA以及中性化合物,分析对象广毛细管区带电泳、毛细管凝胶电泳、毛细管等速电泳、亲和毛细管电泳等等,分离模式多。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.6 毛细管电泳(CE)p离子色谱仪是以液体为流动相,固体填料为固定相,是分析离子的液相色谱。p作用:多组分痕量离子的快速分析10-9-10-6特别对不同价态和形
24、态元素的分析有优势;p30多种水溶性有机酸,乳酸等GC难分析;分析单糖和低聚糖以阴离子形式分析;p其核心为分离拄:填料为磺酸或羧酸聚苯乙烯树脂或季胺盐化聚苯乙烯树脂(阴)p流动相:酸,碱,盐及络合剂p检测器:电导检测器,光学检测器紫外和荧光。2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.7 离子色谱(IC)2 分离分析仪器与技术分离分析仪器与技术2.7 离子色谱(IC)2.8 场流分离仪场流分离仪(FFF)不使用固定相填料的液相色谱主要用于测定大分子化合物、胶体和颗粒样品。2.9 逆流色谱逆流色谱(CCC)早期就是分液漏斗,围绕这样主题提高分离效率、检测、记录和收集系统的连续和自动化,逐渐成为一
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