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内标法是在一定样品中加入一定量的内标,进样后,用被测组分的峰面积和内标计算待测组分的含量。
测定前应将每个试样加入内标,试样量和内标添加量应准确可靠;
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气象色谱法主要检测气化过程中易气化、不易分解聚合的有机和无机物质。 包括气体、液体和固体当然要受制于仪器本身的使用,不能检测出对色谱柱和仪器本身有害的物质,同时又要受制于你使用的检测器和灵敏度。 当然,不能汽化的物质是无法检测到的。
例如,一些无机盐和大分子有机化合物。
液相色谱法的检测范围比气相色谱法宽得多,但一般不检测气体。
综上所述,气相色谱和液相色谱相辅相成,几乎可以检测出我们接触到的很多有机和无机物质,但是由于每个检测器都有自己的优缺点,所以通常配备气相色谱和液相色谱检测,还是要窄很多。
还有一些有特殊要求的物质,一般不适合气相色谱或液相色谱检测。 如精准定性、痕量金属等。
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可以测试所有化合物的纯度。
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其原理是气体混合物中的各种组分以不同的速度通过塔。
待测样品被加热和汽化,然后在色谱柱的一端同时注入载气(例如,氩气),并且由于混合物中各种组分与色谱柱中固定的山岩相(例如氧化铝)的结合力不同,混合物通过色谱柱的速度而变化。
只需在色谱柱末端接收流出物,识别并记录从注入到流出的时间。 (混合气体中不同组分的流出时间不同)。 该时间也可以与标准物质的洗脱时间进行比较。
因此,气相色谱法只适用于混合物质的分离提纯,或已知物质的鉴定,而对于结构不明的物质,则不能单独鉴定,一般与其他手段(如红外光谱、质谱等)结合使用。
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我这里有GC7890和7820手册,我不知道你想要什么验证方法。
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**:《分析检测百科》中气相色谱仪的工作原理及应用——简单易懂。
气相色谱仪分析的基本过程如下:样品由载气吹出——样品由色谱柱分离——成分由>检测器检测——分析结果在>工作站打印。
色谱法又称色谱法,是一种高性能的物理分离技术,用于分析化学,并结合适当的检测方法成为色谱法。 色谱法最早的应用是通过将碳酸钙放入玻璃管中并将含有植物色素(植物叶片提取物)的石油醚倒入管中来分离植物色素。
此时,玻璃管的上端立即出现几种颜色的条带的混合物。 然后用纯石油醚漂洗,随着石油醚的加入,光谱带继续向下移动,并逐渐分离成几个不同的色带,继续漂洗以接收各种颜色的颜料,并可单独鉴别。 因此得名色谱法。
一、色谱分离的基本原理:
在色谱法中有两个阶段,一个阶段是固定的,我们称之为固定相; 另一相不断流过固定相,我们称之为流动相。
色谱法的分离原理是利用两相中要分离的各种物质的不同亲和能力,如分配系数和吸附能力。
外力用于使含有样品的流动相(气体、液体)通过固定相的表面,该固定相与流动不混溶并固定在色谱柱或板中。 当流动相中携带的混合物通过固定相时,混合物的组分与固定相相互作用。
由于混合物中组分的性质和结构的差异,以及固定相之间产生的力的大小和强度的差异,随着流动相的运动,混合物在两相之间经历重复的分布平衡,使组分被固定相保留不同的时间, 使它们以一定的顺序流出固定相。结合适当的柱后检测方法,可以实现混合物中组分的分离和检测。
2.、色谱分类方法:
色谱法的种类很多,从不同的角度可以有不同的分类方法。
从两相状态分类:
在色谱中,流动相可以是气相或液相,可分为气相色谱法(GC)和液相色谱法(LC)。 固定相既可以是固体,也可以是包覆在固体上的液相,因此气相色谱和液相色谱可分为气-液相色谱、气固色谱、液固色谱和液-液相色谱。
色谱仪应用:检测站、质检部门、环保部门、医院、酒厂、化工厂、石油化工企业、炼油厂、液化厂、食品厂、高校生物化学专业等。
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气相色谱仪使用气体作为流动相(载气)。 当样品被注入进样器的微量注射器汽化时,它被载气带入填充柱或毛细管柱中。 由于样品中流动相(气相)和固定相(液相或气相)的分布或吸附系数不同,各组分在载气的冲洗下反复分布在两相之间,使组分在柱内分离,依次从柱后流出。
然后,将检测器连接到色谱柱上,根据其物理和化学性质依次检测每种成分。