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ic离子色谱仪与液相色谱仪hplc的区别

nkx1103 2016-12-01 04:41:42 471  浏览
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  • 梨頭 2016-12-01 23:16:27
    离子色谱的工作原理是离子交换平衡。 离子色谱中使用的固定相是离子交换树脂。离子交换树脂上分布有固定的带电荷的基团和能游动的配位离子。当样品加入离子交换色谱往后,如果用适当的溶液洗脱,样品离子即与树脂上能游动的离子进行交换,并且连续进行可逆交换吸附和解吸,Z后达到吸附平衡。 可检测的离子: 阴离子:F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、HPO42-、SO32-、S2O32-、SO42-、甲酸、乙酸、草酸、自来水消毒副产物 阳离子: Li+、Na+、NH+、K+、Mg2+、Ca2+ 检测范围: ppb至 ppm级 检出限 :0.1ppb(以Cl-计) 5.0 ppb(以Na+计) 动态范围 :103 线性相关系数: 0.9998(以Cl-和Na+计) 基线噪声 ≤0.05mV/30min 基线漂移 阴离子:≤±1.5mV/30min 阳离子:≤±0.5mV/30min 液相色谱仪既可以用于分离,也可以用于定量分析。GX液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(Z高输送压力可达4.9´107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。

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离子色谱仪的分类

  离子色谱仪是一种常用的色谱分析仪器,其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积非常小。

  离子色谱仪应该如何分类呢?下面小编就来具体介绍一下离子色谱仪的分类,希望可以帮助到大家。

  离子色谱仪是一种常用的色谱分析仪器,其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积非常小。离子色谱仪应该如何分类呢?下面小编就来具体介绍一下离子色谱仪的分类,希望可以帮助到大家。

  离子色谱仪的分类

  1、离子色谱分离

  离子色谱分离主要是应用离子交换的原理,采用低交换容量的离子交换树脂来分离离子,它在离子色谱中应用最广泛,其主要填料类型为有机离子交换树脂。

  2、离子对色谱

  离子对色谱的固定相为疏水型的中性填料,用于阴离子分离的对离子是烷基胺类,如氢氧化四丁基铵、氢氧化十六烷基三甲烷等。用于阳离子分离的对离子是烷基磺酸类,如己烷磺酸钠、庚烷磺酸钠等。

  3、离子排斥色谱

  离子排斥色谱,主要根据Donnon膜排斥效应:电离组分受排斥不被保存,而弱酸则有一定保存的原理制成。离子排斥色谱主要用于分离有机酸以及无机含氧酸根,如硼酸根、碳酸根和硫酸根、有机酸等。

  4、离子色谱的应用

  无机阴离子的检测;无机阳离子的检测和有机阴离子和阳离子分析,主要包括生物胺,有机酸和糖类分析。

  今天的分享就到这里啦,以上就是小编介绍的离子色谱仪的分类,希望可以帮助到大家。

 

 


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离子色谱仪原理

随着人类生活的进步,经济的发达以及科技的快速发展,我们在仪器方面也是有了很大的突破,现在小编就给大家说说大家都知道的离子色谱仪的原理吧!
大家都知道离子色谱仪是GX色谱仪的一种,离子色谱仪在通常情况下可以分为三种类型,分别是:离子交换色谱、离子排斥色谱以及离子对色谱。
离子色谱仪一般是先做成单个的单元组件,然后根据分析要求再把各个需要组合的单元组件组合起来,主要包括输液系统、进样系统、分离系统、检测系统等4个部分。除此之外,可根据需要配置流动相在线脱气装置、自动进样系统、流动相YZ系统、柱后反应系统和全自动控制系统等。
分离的原理是在于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离。适用于亲水性阴、阳离子的分离。
离子色谱仪的工作过程是,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,在色谱柱中各组分被分离,并依次随流动相流至检测器,YZ型离子色谱则在电导检测器之前增加一个YZ系统,即用另一个高压输液泵将再生液输送到YZ器,在YZ器中,流动相的背景电导被降低,然后将流出物导入电导检测池,检测到的信号送至数据系统记录、处理或保存。非YZ型离子色谱仪不用YZ器和输送再生液的高压泵,因此仪器的结构相对要简单得多,价格也要便宜很多。

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hplc级溶剂在hplc分析中的重要性

         液相色谱仪除了日常维护保养外,使用高纯度溶剂不仅能保护液相系统,也能增加结果的可靠性。HPLC级表示化学试剂的纯度,是可在GX液相色谱中使用的试剂的纯度,制备色谱法、平行分析或梯度分析需要使用到不同的HPLC级试剂。

         样品在注入液相系统前,必须选择一种合适的HPLC溶剂。在反相GX液相色谱中,当样品溶剂与流动相的洗脱强度有差异,尤其是前者的洗脱强度较强时,就会产生峰的变形及柱效的降低。解决该问题最有效的方法是使用流动相作为溶剂溶解样品,这样既可以避免样品溶剂和流动相之间任何强度或粘度的不匹配,也可以减少样品分析时基线的漂移。溶剂在流动相中起着重要的作用,并有助于将进样品通过分离柱后输送到检测器。为了满足不同的分析要求,可以购买不同纯度等级的溶剂来使用,HPLC分析需要使用高纯度的溶剂,但是同时也要考虑成本和实用性等方面。

 

         HPLC级溶剂的纯度通常超过99.9%,并且瓶身标签上还会标明其他杂质的含量。但是杂质会导致多余的峰,从而干扰色谱图中的主峰,对我们的分析结果产生干扰。杂质产生的原因有很多,可能溶剂纯度不够,可能是瓶身不干净或者软管不干净,还可能是溶剂吸滤头的过滤杂质效果不好。恒谱生不锈钢流动相进样口过滤器能安全有效地保护泵和止回阀,尺寸小,适用于各种品牌的HPLC系统和多种小瓶口的存储池容器。吸滤阻力较小,几乎没有背压和形成空化,兼容多种流动相管路,无需换吸滤头即可配不同规格的吸管,过滤微粒污染物效果好,无气泡,溶剂利用率高。

 

        在整个紫外线可见波长范围内,没有溶剂是100%透明的,常用的HPLC溶剂在一定波长范围内显示出透明性。大多数应用中会使用紫外线检测器,因此所选的溶剂应该尽可能具有低的紫外线截止波长,让大多数的样品组分在高于截止值的波长处显示出可测量的吸收度。除此之外,溶剂的粘度越高,填充柱中固定相的阻力将导致背压越高,因此所选溶剂也应具有低粘度才是比较理想的。

        大多数的溶剂在密封瓶中才能维持它的稳定性,但某些溶剂的保存期限有限。使用时要注意查看使用期,注意在有效期内使用,不要购买过多的溶剂避免ZH用不完产生了浪费行为。

      作为ZH的建议,所有溶剂在使用前通过进样口过滤器过滤并脱气,这样的预防措施将提高HPLC系统的使用寿命,也有助于增加分析结果的可靠性。


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