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演讲人:日期:化学分析中的色谱法应用
CATALOGUE目录色谱法基本原理与分类液相色谱法技术与应用气相色谱法技术与应用薄层、纸和柱色谱法技术与应用离子、亲和及手性色谱法技术与应用电色谱及其他新型色谱技术展望
PART01色谱法基本原理与分类
定义色谱法是一种分离、分析的方法,基于物质在固定相和流动相之间的分配系数差异进行分离和分析。作用色谱法广泛应用于混合物中各组分的分离、分析和纯化,尤其在化学分析领域具有重要地位。色谱法定义及作用
固定相在色谱分离过程中,固定不动、对样品中各组分进行吸附或溶解的相。流动相与固定相接触并带着样品中各组分通过固定相的相,可以是气体、液体或超临界流体。固定相与流动相概念
描述物质在固定相和流动相之间分配平衡关系的参数。分配系数分配系数差异越大,组分在固定相和流动相之间的分离效果越好。分离效果分配系数与分离效果关系
在玻璃板或塑料板上涂布一层薄而均匀的固定相,样品点样后进行展开、分离。以气体为流动相,样品被气化后通过色谱柱进行分离,适用于易挥发、热稳定性好的样品。以离子交换树脂为固定相,通过样品离子与树脂上的离子进行交换而实现分离,适用于分析离子性化合物。以滤纸为固定相,通过毛细作用使样品在滤纸上展开、分离,适用于分离水溶性较大的组分。各类色谱法简介薄层色谱法气相色谱法离子色谱法纸色谱法
PART02液相色谱法技术与应用
高效液相色谱法(HPLC)原理利用高压输液系统,将不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。特点高压、高效、高灵敏度、高选择性、分析速度快、重复性好、自动化程度高等。高效液相色谱法原理及特点
比较反相色谱法应用更广,分离效率更高,但固定相的选择有限;正相色谱法对极性化合物分离效果好,但应用相对较少。正相色谱法固定相的极性大于流动相的极性,适用于极性化合物的分离。反相色谱法固定相的极性小于流动相的极性,适用于非极性至中等极性的化合物的分离。正相和反相色谱法比较
离子对色谱法和离子交换色谱法离子对色谱法通过抑制柱来降低流动相中电解质的背景电导率,从而提高检测灵敏度,主要用于分析离子化合物。离子交换色谱法利用离子交换树脂或化学键合离子交换剂作为固定相,根据被分离组分中离子交换能力的差异进行分离,主要用于分离和测定离子化合物。比较离子对色谱法主要用于分析难以用其他方法分离的离子混合物,而离子交换色谱法则更适用于分离和测定具有特定离子交换性质的化合物。
液相色谱法在化学分析中应用案例农药残留分析采用HPLC技术,可以高效、准确地分离和测定农产品中的农药残留。食品添加剂检测HPLC技术可用于食品添加剂中的成分分析,如防腐剂、色素、甜味剂等。药物分析HPLC技术在药物研发、质量控制等方面发挥着重要作用,可用于药物的鉴别、含量测定、纯度检查等。环境监测HPLC技术可用于大气、水体等环境样品中污染物的分离和测定,为环境保护提供有力支持。
PART03气相色谱法技术与应用
利用气体作流动相的色层分离分析方法,汽化的试样被载气(流动相)带入色谱柱中,柱中的固定相与试样中各组份分子作用力不同,各组份从色谱柱中流出时间不同,组份彼此分离。基本原理效能高、灵敏度高、选择性强、分析速度快、应用广泛、操作简便等。适用于易挥发有机化合物的定性、定量分析。优势气相色谱法基本原理及优势
载体选择通常选用惰性气体如氦、氩、氮等作为载体,保证试样的稳定运输和分离效果。柱温控制策略根据试样的性质和分离要求,选择合适的柱温,一般柱温控制在试样的平均沸点以下,以提高分离效果。载体选择和柱温控制策略
定性定量分析方法介绍定量分析根据峰的高低和面积大小,对化合物进行定量分析,常用的方法有外标法、内标法、归一化法等。定性分析采用适当的鉴别系统,根据试样中各组分在色谱图上的出峰时间和顺序,对化合物进行定性分析。
环境监测气相色谱法在大气、水体、土壤等环境监测领域有着广泛的应用,可以检测挥发性有机物、多氯联苯等污染物。其他领域在石油、化工、医药、食品等领域也有着广泛的应用,如检测药品中的残留溶剂、食品中的添加剂等。气相色谱法在环境监测等领域应用
PART04薄层、纸和柱色谱法技术与应用
薄层色谱法操作技巧及注意事项样品制备样品需溶解在合适的溶剂中,并均匀涂布于薄层板上,注意避免气泡和溶剂挥发。展开剂选择根据样品的极性和分子量大小,选择合适的展开剂,以确保组分能够充分分离。展开方式可采用上行展开、下行展开或双向展开等方式,需严格控制展开剂的挥发速度和温度。结果判断根据比移值(Rf)与适宜的对照物进行对比,判断样品中各组分的含量和纯度。
滤纸选择选用质地均匀、孔径适宜、对目标化合物具有良好吸附性能的滤纸。展开剂配制需根据目标化合物的性质和实
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