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高效液相色谱仪的原理液相色谱工作原理
高效液相色谱仪的原理:
调配系数与组分、流动相和固定相的热力学性质有关,也与温
度、压力有关。在不同的色谱分别机制中,K有不同的概念:吸附
色谱法为吸附系数,离子交换色谱法为选择性系数(或称交换系
数),凝胶色谱法为渗透参数。但一般情况可用调配系数来表示。
在条件(流动相、固定相、温度和压力等)确定,样品浓度很
低时(Cs、Cm很小)时,K只取决于组分的性质,而与浓度无关。
这只是理想状态下的色谱条件,在这种条件下,得到的色谱峰为正
常峰;在很多情况下,随着浓度的增大,K减小,这时色谱峰为拖
尾峰;而有时随着溶质浓度增大,K也增大,这时色谱峰为前延峰。
因此,只有尽可能削减进样量,使组分在柱内浓度降低,K恒定时,
才能获得正常峰。
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仪器使用:
高效液相色谱法只要求样品能制成溶液,不受样品挥发性的限
制,流动相可选择的范围宽,固定相的种类繁多,因而可以分别热
不稳定和非挥发性的、离解的和非离解的以及各种分子量范围的物
质。
与试样预处理技术相搭配,HPLC所达到的高辨别率和高灵敏度,
使分别和同时测定性质上特别相近的物质成为可能,能够分别多而
杂相体中的微量成分。随着固定相的进展,有可能在充分保持生化
物质活性的条件下完成其分别。
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HPLC成为解决生化分析问题Z有前途的方法。由于HPLC具有
高辨别率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反复利用,流出组分易收
集等优点,因而被广泛应用到生物化学、食品分析、医药讨论、环
境分析、无机分析等各种领域。高效液相色谱仪与结构仪器的联用
是一个紧要的进展方向。
液相色谱—质谱联用技术受到普遍重视,如分析氨基甲酸酯农
药和多核芳烃等;液相色谱—红外光谱联用也进展很快,如在环境
污染分析测定水中的烃类,海水中的不挥发烃类,使环境污染分析
得到新的进展。
该仪器应用特别广泛,几乎遍及定量定性分析的各个领域。
1、分别混合物:高效液相色谱法只要求样品能制成溶液,不受
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样品挥发性的限制,流动相可选择的范围宽,固定相的种类繁多,
因而可以分别热不稳定和非挥发性的、离解的和非离解的以及各种
分子量范围的物质。
通过与试样预处理技术相搭配,高效液相色谱法所达到的高辨
别率和高灵敏度,可分别并同时测定性质上特别相近的物质,能够
分别多而杂混合物中的微量成分。并且随着固定相的进展,还可在
充分保持生化物质活性的条件下完成对其的分别。
2、生化分析:由于高效液相色谱法具有高辨别率、高灵敏度、
速度快、色谱柱可反复利用,流出组分易收集等优点,因而被广泛
应用到生物化学、食品分析、医药讨论、环境分析、无机分析等各
种领域,并已成为解决生化分析问题Z有前途的方法。
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3、仪器联用:高效液相色谱仪与结构仪器的联用是一个紧要的
进展方向。高效液相色谱一质谱联用技术受到普遍重视,如分析氨
基甲酸酯农药和多核芳烃等:高效液相色谱一红外光谱联用也进展
很快,如在环境污染分析测定水中的烃类等.使环境污染分析得到
新的进展。
液相色谱仪分别的目的必需特别明确的几点
液相色谱仪分别的目的必需特别明确,下面的问题在建立方法
之初就应确定:
(1)紧要目的是什么?定量或定性,还是定性、定量同时做?;
(2)是否有必要解析出样品的全部成分?譬如可能有必要分别
出产品中的全部降解物或杂质,以使含量测定结果更加牢靠,但却
没必要将它们彼此完全分开。
(3)如要求定量分析,精准度与精密度需多大?样品紧要成分
的精密度通常能达到±1—2%,特别是不需样品预处理的情况。
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(4)特别化合物可能会以不同的样品形式显现(如:原材料药,
一种或多种形态,环保样品等)。是否需要一种以上的HPLC方法?
单一方法分别不同形态样品是否理想?
(5)一次将分析多少样品?当必需同时处理大量样品时,运行
时间将变得特别紧要。
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