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一个简短的注气相色谱法

阿卡什 *

药物化学,大学在Parkvill, Parkville、澳大利亚

*通讯作者:
阿卡什, Parkvill药品化学,大学,Parkville,澳大利亚;电子邮件:Akash234@gmail.com

收到:28 - 2 - 2022;手稿。M - jprpc - 22 - 55731;编辑分配:02 - 3月- 2022,PreQC不。P - jprpc - 22 - 55731;综述:16 - 3月- 2022,质量控制。Q - jprpc - 22 - 55731;修改后:16 - 2022年5月,手稿。R - jprpc - 22 - 55731;发表:23日- 2022年5月- 2321 - 6182.10.4.001 DOI: 10.4172 /。

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文摘

气体色谱法(GC)是一种常用的色谱分析化学分离和分析化合物可以蒸发而不分解。GC通常用于测试一个特定物质的纯度或分离混合物的各种组件。GC可以用于制备色谱分离纯化合物的混合物。气相色谱法也可以称为气相色谱法(VPC)或气液分区色谱法(GLPC)。这些替代的名字,以及他们的缩写,在科学文献中常用的。

描述

气相色谱法(GC)是一种常用的色谱分析化学分离和分析化合物可以人间蒸发而不分解。GC通常用于测试一个特定物质的纯度或分离混合物的各种组件。GC可以用于制备色谱分离纯化合物的混合物。气相色谱法也可以称为气相色谱法(VPC)或气液分区色谱法(GLPC)。这些替代的名字,以及他们的缩写,在科学文献中常用的。

气相色谱是分离的化合物的混合物注入气体或液体样品移动阶段,通常称为载气,气体通过固定相。在大多数情况下,流动相是一种惰性或惰性气体,如氦、氩、氮、氢。固定相是一个微观层粘性液体在固体粒子表面惰性固体支持在一个列上的玻璃或金属油管。在一些列,固体颗粒的表面也可以作为固定相。

气相色谱仪由窄管称为列,通过汽化样品是由惰性或不反应的气体的连续流。

组件的示例通过列在不同的利率,根据其化学和物理性质和由此产生的交互作用列衬里或填充,定义为固定相。通常,列被安置在一个温控烤箱。当化学物质到达的最后列,它们是电子检测和识别。

S / SL(分流/不分流进样)注射器;样品引入激烈的小室通过隔一个注射器,艾滋病的蒸发热样本和样本矩阵。载气然后扫描整个样本(分割模式)或部分样本(模式)分割成列。在分裂模式下,分裂通风排气装置部分样本/运载气体混合物在注射室。在处理样品分析物浓度高(> 0.1%),分裂注入是首选,而离注入是最适合痕量分析分析物浓度较低(0.01%)。分割阀打开后在离预定的时间模式,清洗更重的元素,否则污染系统。

气源入口或气体开关阀;在收集气体样品瓶连接六端口切换阀,这是最常用的。样品可以扩展到先前样品环疏散,载气流量不受打扰。样品环的内容插入到载体气流切换。

一种惰性气体通通过水样本,使不溶性挥发性化学物质被净化的矩阵。在室温下,挥发物“困”在吸收剂列(也称为一个陷阱或集中器)。挥发物被定向到运载气体流陷阱后加热。

载气(流动相)的选择是至关重要的。在效率方面,氢的流速与氦。如果流量优化,氦可能更有效率,并提供最好的分离。氦是不易燃的,兼容更广泛的探测器和旧的仪器。因此,氦是最常用的载气。然而,氦的成本近年来大幅上升,促使越来越多的色析法转向氢气。继续优惠使用氦可能是由于历史使用而不是理性的考虑。火焰电离检测器(FID)和热导检测器是两个常用的检测器(TCD)。浴室是有利的在无损,检出限较低对大多数分析物防止被广泛使用。支撑材主要是敏感的碳氢化合物,和更敏感的浴室。 Because FIDs do not detect water or carbon dioxide, they are ideal for environmental organic analyte analysis. FID detects analytes two to three times more sensitively than TCD.

浴室是基于物质的导热传递一个钨铼细线与电流流经它。氦或氮气作为载气在这个配置中由于其较高的热导率,这使灯丝酷,同时保持统一的电阻率和电效率。分析物分子洗提列和与载体混合气体,热导率降低而灯丝温度和电阻率增加,导致电压波动,最终,探测器响应。检测器灵敏度正比于灯丝电流成反比,探测器的直接环境温度和载气流量。

电极附近放置一个氢/空气-燃料火焰列的出口附近的火焰电离检测器(FID),当退出列含碳化合物,它们是正交的火焰。由于碳原子形成正离子和电子的能力在热解时,生成一个电极之间的电流,这个检测器只适用于有机/含烃化合物。电流的增加转化为色谱峰。火焰离子化检测较低限制(几皮克每秒),但他们无法产生离子carbonyl-containing碳。氦、氢、氮、氩都FID载体气体兼容。

类似于NPD,碱火焰探测器(情况)或碱火焰电离探测器(AFID)灵敏度高氮和磷。然而,而不是珠上面的火焰,碱性金属离子提供氢气。因此,变频器不体验NPD的“疲劳”,而是提供了一致的敏感性在很长一段时间。此外,当碱离子不出现在火焰中,变频器的行为类似于一个标准的支撑材。催化燃烧探测器(CCD)是一个设备,检测可燃碳氢化合物和氢气。生成离子放电电离检测器()采用高压放电。

火焰光度检测器(FPD)化合物的检测谱线使用光电倍增管在火焰中燃烧。淋洗化合物进行氢燃料火焰,激发特定元素的分子,和激动的元素(P, S,卤素,和一些金属)发出特定特征波长的光。光电倍增管过滤器和检测发射光。磷排放,特别是发生在510 - 536纳米,而硫排放发生在394海里。样品洗脱从一列进入室充满活力的微波诱导等离子体原子发射检测器(AED)。