Offene tubuläre Säulenchromatographie offen
2.Chromatographische Säule (Rotationstyp)
3.Chromatographische Säule (Handbuch)
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Beschreibung
Technische Parameter
Offene tubuläre ChromatographieAuch als Kapillarsäulenchromatographie bekannt, ist eine fortschrittliche chromatographische Trennungstechnik. Diese Technik verwendet eine mit einer festen Phase beschichtete hohle Kapillarsäule, um Komponenten zu trennen. Dies hat die Vorteile einer hohen Trennungseffizienz, einer schnellen Analysegeschwindigkeit und weniger Probenverbrauch.
Der interne Durchmesser einer Kapillarspalte liegt normalerweise zwischen 0. 20,8 mm und 10.300 m lang. Die feste Lösung wird direkt auf die Innenwand angewendet, so dass die Bewegung der transportierten Gas- und Probenmoleküle nicht eingeschränkt ist, wodurch die Übertragungsrate der gelösten Stoff zwischen den beiden Phasen und der Säuleneffizienz verbessert wird und gleichzeitig die Wirbeldiffusion vermeidet.
Parameter



Einschränkungen
| ◆ Kleine Säulenkapazität Der kleinere innere Durchmesser der Kapillarsäule führt zu einer relativ kleinen Säulenkapazität. Dies bedeutet, dass eine begrenzte Anzahl von Proben pro Analyse verarbeitet werden kann und mehrere Proben erforderlich sein können oder Spaltinjektionstechniken verwendet werden können, wodurch die Komplexität und die Zeitkosten der Analyse erhöht werden können. ◆ Hohe Anforderungen an die Probenahmetechnologie Aufgrund der geringen Säulenkapazität sind die Anforderungen an Injektionstechniken genauer. Die ungenaue Injektion kann zu einer Überlastung von Proben führen, was den Trenneffekt und die Spitzenform beeinflussen kann. ◆ Genauige Steuerung der Gasdurchflussrate Die Kapillarsäulenchromatographie erfordert eine präzise Kontrolle der Trägergasdurchflussraten, um eine effektive Probentrennung in der Säule zu gewährleisten. Die Instabilität der Trägergasströmungsrate kann zu einem schlechten Trenneffekt oder einer Spitzenformverzerrung führen. ◆ Detektorempfindlichkeitsanforderungen sind hoch Aufgrund der kleinen Probengröße muss die Empfindlichkeit des Detektors höher sein. Detektoren mit geringer Empfindlichkeit können Spurenkomponenten möglicherweise nicht genau erkennen, was die Genauigkeit der Analyse beeinflusst. |
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◆ Lange Analysezeit Trotz der hohen Trennungseffizienz der Kapillarsäulenchromatographie kann die Analyse komplexer Proben lange dauern. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Trennbedingungen optimiert werden müssen, mehrere Proben durchführen oder längere Spalten verwenden müssen, um die Trennung zu verbessern. ◆ Die Probenvorbehandlung ist kompliziert Einige Proben erfordern möglicherweise komplexe Vorbehandlungsschritte wie Derivatisierung, Extraktion usw., um für die Kapillarsäulenchromatographie geeignet zu sein. Dies fügt der Analyse Komplexität und Kosten hinzu. ◆ Eingeschränkte Anwendbarkeit auf bestimmte Arten von Proben Die Kapillarsäulenchromatographie ist möglicherweise nicht für bestimmte Arten von Proben geeignet, z. B. Verbindungen mit hohen Siedepunkten, niedriger Verflüchtigung oder Wärmeinstabilität. Diese Verbindungen können während der Analyse brechen oder nicht effektiv verdampft und die Ergebnisse der Trennung und Erkennung beeinflussen. |
Anwendung
► Erdöl- und Chemieindustrie
A. Dieselölkohlenwasserstoffanalyse
1) Fallbeschreibung: Im Labor verwenden Ingenieure Kapillarspalten wie DB -5 ms allgemeine Spalten für die Kohlenwasserstoffanalyse von Dieselproben. Mehr als 100 Arten von Kohlenwasserstoffen im Dieselöl werden vom Detektor durch die programmierte Temperatur effektiv getrennt und nachgewiesen.
2) Ergebnisse: Die Benzolreihe, verzweigte Dodecan- und bicyclische aromatische Verbindungen wurden erfolgreich isoliert, was Schlüsseldaten für die Qualitätskontrolle von Dieselöl lieferte.
B. Analyse chlorierter Kohlenwasserstoffe im chemischen Abwasser
3) Fallbeschreibung: Bei der Behandlung des chemischen Abwassers wählte das Umweltüberwachungszentrum die poröse Rohrschnur für die poröse Schicht zur Trennung komplexer chlorierter Kohlenwasserstoffmischung.
4) Ergebnisse: Vinylchlorid und 1, {2- Dichlorethan wurden effektiv in der Diagrammsäule getrennt, und der Unterschied zur Retentionszeit wurde signifikant erweitert, was eine starke Unterstützung für die genaue Bestimmung der Konzentration von Chllorkohlenwasserstoffen in Abwasser lieferte.
► Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte
A. Analyse von Methylalkohol und Fuselöl in Alkohol
1) Fallbeschreibung: PEG -20 M Kapillarsäule und Wasserstoffflammionen -Ionisationsdetektor wurden zur quantitativen Analyse von Methanol und Fuselöl in Alkohol verwendet.
2) Ergebnisse: Die Analyseergebnisse entsprachen dem nationalen Standard, was eine wissenschaftliche Grundlage für die Qualitätskontrolle von Alkohol bildete.
B. Analyse von Fettsäurekomponenten in Olivenöl
1) Fallbeschreibung: Im Olivenöl -Doping -Ereignis verwendete der Inspektor eine polare Wachssäule, um die Fettsäurezusammensetzung der verdächtigen Probe zu analysieren. Die Fettsäuren in den Proben wurden durch Methylesterbehandlung in Methylester umgewandelt, und der Vergleich der NIST-Bibliothek wurde vom GC-MS-System durchgeführt.
2) Ergebnisse: Das kostengünstige Methylpalmitat wurde erfolgreich nachgewiesen, was starke Beweise für die Bekämpfung des Dotierungsverhaltens von Olivenöl lieferte.
► Umwelt- und Luftqualitätsüberwachung
A. Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen in Innenluft
1) Fallbeschreibung: Benzol-, Toluol-, Xylol- und Gesamtvolatilen -organische Verbindungen (TVOC) in Innenluft wurden unter Verwendung eines Wasserstoffflamm -Ionisationsdetektors und einer geeigneten Kapillarsäule nachgewiesen.
2) Ergebnisse: Die Ergebnisse waren genau und zuverlässig, was eine wissenschaftliche Grundlage für die Überwachung der Luftqualität in Innenräumen bildete.
B. Konzentration und Analyse atmosphärischer organischer Schadstoffe
1) Fallbeschreibung: Konzentration und Analyse von organischen Schadstoffen in der Atmosphäre unter Verwendung nicht polarer Kapillarchromatographiespalten wie SE -54/52 oder db -1.
2) Ergebnisse: Verschiedene organische Schadstoffe in der Atmosphäre wurden erfolgreich angereichert und analysiert, was wichtige Daten für die Bewertung der atmosphärischen Umweltqualität lieferte.
► Andere Felder
1) Analyse der natürlichen organischen Substanz: Die Kapillarsäulenchromatographie kann verwendet werden, um natürliche organische Substanz wie ätherische Öle, Gewürze usw. zu analysieren, um ihre Zusammensetzung und Eigenschaften zu verstehen.
2) Anorganische und metallische organische Analyse: Obwohl hauptsächlich für die organische Analyse verwendet wird, kann die Kapillarsäulenchromatographie unter bestimmten Bedingungen auch zur Analyse anorganischer und metallischer Organiker verwendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen
| ◆ Probenhandhabung und Probenahme 1) Auflösung und Filtration von Stichproben: Die Probe sollte in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst werden, um eine vollständige Auflösung und keinen Niederschlag zu gewährleisten. Die gelöste Probe sollte gefiltert werden, um Verunreinigungen zu entfernen und eine Kontamination der Kapillarsäule zu vermeiden. 2) Vermeiden Sie korrosive Proben: Verwenden Sie keine Proben, die für die Kapillarsäule korrosiv sind, um zu vermeiden, dass die Säule beschädigt wird. 3) Probenvolumensteuerung: Zu viel Injektion kann zu einer Spaltenblockade führen, und zu wenig Injektion kann zu einer Spitzenverformung führen. Gemäß der Konzentration der Probe- und der Zielanalyseergebnisse wird das geeignete Injektionsvolumen ausgewählt. 4) Vermeidung von Blasen: Probeninjektion sollte Blasen vermeiden, Blasen beeinflussen die Analyseergebnisse. |
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◆ Instrumentenbetrieb und Bedingungseinstellung 1) Überprüfung der Instrumentenverbindung: Stellen Sie vor dem Betrieb des Gaschromatographen sicher, dass das Instrument ordnungsgemäß angeschlossen ist und es keine Lecks gibt. 2) Kapillarspaltenverbindung: Achten Sie darauf, dass die korrekte Kapillarspaltenverbindung verwendet wird, und stellen Sie sicher, dass die Verbindung gut versiegelt ist. 3) Einstellung der Analysebedingung: Stellen Sie sicher, dass Analysebedingungen wie Säulentemperatur und Trägergasdurchflussrate geeignet sind, um einen Überlastungsbetrieb zu vermeiden. Eine zu hohe Säulentemperatur kann zu Säulenschäden führen, und eine zu niedrige Säulentemperatur kann zu einer unvollständigen Trennung führen. 4) Trägergasreinigung: Wenn das Trägergas Staub oder andere Partikel enthält, wird die Kapillarsäule schnell geschädigt, sodass das Trägergas vor dem Betreten der Gaschromatographie gereinigt werden muss. |
Zukünftiger Entwicklungstrend der offenen Spaltenchromatographie
Mit dem kontinuierlichen Fortschritt von Wissenschaft und Technologie innovativ und entwickelt sich auch die offene Kolonitätschromatographie. Hier sind einige zukünftige Trends:
► Verbesserung der Trennungseffizienz
Die Trennungseffizienz der offenen Säulenchromatographie wurde durch Optimierung von Säulenmaterialien und Verbesserung der Trennungsbedingungen weiter verbessert. Dies ermöglicht die effizientere Trennung komplexerer Proben.
Es wurden neue stationäre und mobile Phasenmaterialien entwickelt, um die Wechselwirkungsstärke und die Übertragungsrate des gelösten Stoffes zwischen den beiden Phasen zu verbessern.
► Erweitern Sie den Anwendungsumfang
Offene Säulenchromatographie wird auf mehr Felder wie Lebensmittelsicherheit, Materialwissenschaft usw. angewendet. Dies bietet ein leistungsstarkes Mittel zur Trennanalyse für die Forschung in diesen Bereichen.
Um die Bedürfnisse bestimmter Felder zu erfüllen, wird eine offene Spaltenchromatographie mit spezifischen Trennfunktionen entwickelt.
Automatisierung und Intelligenz
Durch die Einführung von Automatisierung und intelligenter Technologie werden der automatische Betrieb und die Datenverarbeitung von offenen Spaltenchromatographie -Experiment realisiert. Dies verbessert die experimentelle Effizienz und Genauigkeit und verringert das menschliche Fehler.
Mithilfe der Technologie für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen werden die experimentellen Daten tief hergestellt und analysiert, um wertvollere Informationen zu finden.
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