气相色谱仪需要放置在一张台面长120厘米,宽70厘米,至少能承受60kg重量的试验台。试验台必须水平、稳固。同时,为了方便柱温箱中的高热空气排放,在气相色谱仪与墙面之间应留出至少30厘米的空间,且不能堆放物品。气相色谱仪工作台与墙面之间要留有30-40厘米的通道,便于安装、保养、检修。气相色谱仪的高度一般为50厘米左右。仪器上方不可放置,悬挂任何其他物品,若有阻挡物会影响仪器顶部的散热,妨碍气相色谱仪的正常使用。如果有其他设备需要放置在同一个工作台上,则工作台的台面和载荷需要适当增大。气相色谱仪,包括被配置为用于接收所关注的样本的样本入口和被配置为用于接收载气的载气入口。空气气相色谱仪
提高气相色谱仪分析效率的设计:1、气相色谱仪柱温箱快速升温/冷却:气相色谱仪配备了“双喷射冷却系统”,从而将450℃降至50℃的时间缩短至3.4分钟,实现了更为有效的快速冷却。2、支持高速分析:气相色谱仪采用窄口径毛细管柱的快速分析可有效节约分析时间,改善样品的处理能力。GC-2010Pro具有优异的流量和压力控制系统,气相色谱仪常规配置即可满足快速分析要求,有效改善分析效率。3、载气恒线速度控制模式快速确定分离条件:气相色谱仪载气控制推荐采用与分离性能具有相关性的载气恒线速度控制方式,相较于以往通过设定柱入口压力和流量进行控制的方式,气相色谱仪可以在短时间内得到优化的分离条件。学校气相色谱仪厂家供应气相色谱(GC)是一种分离技术。 实际工作中要分析的样品往往是复杂基体中的多组分混合物。
在高电流时,气相色谱仪检测器对空气进入气路、不适当的柱流失、测量参比流路不平衡及载气不纯等非常敏感。通常基线噪声、漂移和电流增加成正比。当桥流波动5%,定量误差可达25%。过大的电流,热丝还易氧化烧坏。气相色谱仪桥流的较大值要根据使用热丝的材料、池体温度和载气种类来适当选择。在操作中,只要能满足灵敏度要求,气相色谱仪桥流选择低一些对各方面都有利。通电情况下,可以这样来判断桥流是否太大。另外,使用小的桥流,气相色谱仪TCD输出信号经放大10倍后,输入1mL的记录仪,这样就可以用低桥流,获得较好的信噪比。如用120mA桥流,10倍输出放大和使用桥流为300mA,信号不放大,有相等的峰高。使用小的桥流好处是不但增加了信噪比,还可以较大延长了气相色谱仪热丝寿命。
气相色谱仪的常见检测器:1、热导检测器:热导检测器(TCD)属于浓度型检测器,即检测器的响应值与组分在载气中的浓度成正比。它的基本原理是基于不同物质具有不同的热导系数,几乎对所有的物质都有响应,是目前应用较普遍的通用型检测器。由于在检测过程中样品不被破坏,因此可用于制备和其他联用鉴定技术。2、氢火焰离子化检测器:氢火焰离子化检测器(FID)利用有机物在氢火焰的作用下化学电离而形成离子流,借测定离子流强度进行检测。该检测器灵敏度高、线性范围宽、操作条件不苛刻、噪声小、死体积小,是有机化合物检测常用的检测器。但是检测时样品被破坏,一般只能检测那些在氢火焰中燃烧产生大量碳正离子的有机化合物。气相色谱仪载气首先要满足检测器的需要,还要充分思考到分析方法对分析周期、柱功率及灵敏度的影响。
提高气相色谱仪分离度的几种方法:1、增加柱长可以增加气相色谱仪分离度。2、减少气相色谱仪进样量(固体样品加大溶剂量)。3、提高进样技术防止造成两次进样。4、降低载气流速。5、降低气相色谱仪色谱柱温度。6、提高汽化室温度。7、减少气相色谱仪系统的死体积,比如色谱柱连接要插到位,不分流进样要选择不分流结构汽化室。8、气相色谱仪毛细管色谱柱要分流,选择合适的分流比。综上所述要根据具体情况在实验中摸索,比如降低载气流速、降低色谱柱温度又会使色谱峰变宽,因此要看气相色谱仪色谱峰型来改变条件。较终目的是达到分离好,出峰时间快。气相色谱仪分析所需要的色谱柱主要有为气固填充色谱柱、气液填充色谱柱、毛细管柱以及填充毛细管柱等。学校气相色谱仪厂家供应
气相色谱仪分为以下个部分:气源和气路控制系统,进样系统、分离系统、检测器系统和数据处理系统五大部分。空气气相色谱仪
气相色谱仪色谱柱上如果有高的分子不挥发性物质残留,那么在程序升温时就容易产生基线漂移,因为这些物质的保留较强,在柱中移动缓慢,可以采用重新老化的方法将这种强保留组分从柱子上赶出,但这种方法增加了固定液氧化的可能性;此外,还可以使用溶剂冲洗气相色谱仪色谱柱(冲洗之前请阅读柱子的使用注意事项,以便选出合适的溶剂);也可以安装保护柱,这样可以预防问题发生。如果是气相色谱仪进样器被污染造成基线漂移,可以通过更换进样垫、衬管和密封圈来解决,同时用溶剂冲洗进样口,维护完毕之后,用一段熔融石英管将气相色谱仪进样器和检测器连接起来,进一针空样,以确认气相色谱仪进样器已经干净。空气气相色谱仪
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