液相色谱系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,液相色谱在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,液相色谱通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来---液相色谱系统主要有进样系统、输液系统、分离系统、检测系统和数据处理系统,---液相色谱,下面将分别叙述其各自的组成与特点。液相色谱---也无液体流过和解液相色谱是利用混合物各组分在固定相和流动相中溶解、分配或吸附等化学作用性能的差异,使各组分在作相对运动的两相中反复多次受到上述各作用力而达到相互分离。---液相色谱仪在食品分析、环境分析、生命科学、医学检验和无机分析等领域得到广泛使用。一般来说,80%~85% 的有机物原则上可采用---液相色谱仪分析。
应用范围
气相:
分离能力好、灵敏度高、分析速度快、操作方便等。
受技术条件的---,沸点太高的物质或热稳定性差的物质都难于应用气相色谱法进行分析,---液相色谱便宜,一般对500℃以下不易挥发或受热易分解的物质部分可采用衍生化法或裂解法。
液相:
---液相色谱法?只要求试样能制成溶液,而不需要气化,因此,不受试样挥发性的---。对于高沸点、热稳定性差、相对分子量大(大于400以上)的有机物(些物质几乎占有机物总数的75%~80%)原则上都可应用---液相色谱法来进行分离、分析。据统计,在已知化合物中能用气相色谱分析的约占20%?而能用液相色谱分析的约占70~80%。
现代hplc一般都做成一个个单元组件,---液相色谱价格,然后根据分析要求将各所需单元组件组合起来。
基本的组件是高压输液泵、进样器、色谱柱、检测器和数据系统(目前基本上为色谱工作站,---液相色谱,记录仪和积分仪已很少见)。
此外,还可根据需要配置流动相在线脱气装置、梯度洗脱装置、自动进样系统、柱后衍生系统、样品收集系统和全自动控制系统等。
hplc的工作过程:输液泵将流动相以稳定的流速(或压力)输送至分析体系,在色谱柱之前通过进样器将样品导入,流动相将样品带入色谱柱,在色谱柱中各组分因在固定相中的分配系数或吸附力大小的不同而被分离,并依次随流动相流至检测器,检测到的信号送至数据系统记录、处理以及保存。
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