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賽默飛氣相色譜儀是一種常用的分離分析儀器,廣泛應用于化學、環境、食品、醫藥等行業,用于定性和定量分析復雜樣品中的成分。其工作原理基于氣相色譜技術,通過樣品在氣相流動相與固定相之間的分配差異,實現對混合物成分的分離。一、工作原理賽默飛氣相色譜儀的工作原理可以概括為樣品通過注入器被加熱蒸發成氣態,在載氣(如氮氣、氦氣)流動的作用下通過色譜柱進行分離。色譜柱通常是涂有固定相的長管,樣品成分與固定相之間的相互作用(如吸附、分配、擴散等)導致不同成分在色譜柱中的滯留時間不同,從而實現分...
6-5
熒光分光光度計的核心技術解析,需從光路設計與量子效率測量兩大關鍵環節展開。光路設計是熒光分光光度計實現精準測量的基礎。其核心組件包括光源、激發單色器、樣品池、發射單色器和檢測器。光源通常采用高壓汞燈或氙燈,提供穩定且強度足夠的激發光。激發單色器負責從光源發出的光中篩選出特定波長的激發光,照射到樣品池中的熒光物質上。樣品池一般使用無熒光發射的熔融石英材質,確保熒光信號的純凈度。發射單色器則用于分離和選擇熒光物質發射出的熒光波長,最后由高靈敏度的檢測器(如光電倍增管)將熒光信號轉...
5-12
一、工作原理液相色譜儀(LC)是一種基于液相分離技術的分析儀器,其核心原理是利用混合物中各組分在固定相和流動相之間的分配差異實現分離。分離過程固定相:色譜柱內填充的固體顆粒(如硅膠)或涂覆在載體上的化學物質。流動相:攜帶樣品通過色譜柱的液體溶劑(如甲醇、水)。樣品進入色譜柱后,各組分因與固定相的相互作用力(如吸附、分配、離子交換)不同,導致其在柱內的保留時間不同,從而實現分離。檢測與定量分離后的組分依次進入檢測器(如紫外檢測器、熒光檢測器),檢測器將組分的濃度轉化為電信號,通...
5-8
液相色譜質譜儀在環境監測中的應用具有重要意義,能夠有效分析環境中多種復雜成分。通過液相色譜和質譜的聯用,提供了高靈敏度、高分辨率的檢測手段,尤其適用于復雜樣品的分析,如水、空氣、土壤等環境樣品中的污染物監測。液相色譜質譜儀在環境監測中的應用范圍廣泛,主要包括以下幾個方面:1、水體污染物監測它能夠有效地監測水體中的有機污染物,如農藥、化學品、藥物殘留物等。水體中的污染物可能來源于農業排放、工業廢水、生活污水等。傳統的檢測方法往往存在靈敏度低、選擇性差的問題,憑借其高靈敏度、高分...
4-9
紫外可見分光光度計的靈敏度和準確性直接影響實驗結果的可靠性。以下是針對儀器性能優化的核心策略:一、光源與光路優化光源穩定性定期更換氘燈/鎢燈,避免因光源衰減導致信號強度下降。使用雙光束設計減少光源波動對測量的影響。光路清潔與校準定期清潔光學元件(如單色器、反射鏡),防止灰塵或劃痕導致光損失。定期進行波長校準(如使用汞燈或釹濾光片),確保波長準確性。二、檢測器與信號處理檢測器選擇優先選擇高靈敏度檢測器(如光電倍增管PMT或陣列檢測器),提升弱信號檢測能力。信號噪聲控制采用鎖相放...
3-19
電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)是元素分析領域的高精尖工具,其技術原理基于等離子體電離與質譜檢測的協同作用。儀器核心由三部分構成:電感耦合等離子體(ICP)作為離子源,通過高頻電磁場將工作氣體(如氬氣)電離為高溫(6000-10000K)等離子體,使樣品中的元素原子化、電離;接口裝置將等離子體中的離子高效傳輸至真空系統;質譜儀則通過磁場或電場按質荷比(m/z)分離并定量檢測離子。ICP-MS的核心優勢顯著:超高靈敏度:可檢測納克(ng/L)至皮克(pg/L)級元素,尤其...
2-21
液相色譜系統是一種廣泛應用于化學、生物、醫藥等領域的分析儀器,其基于混合物在固定相和流動相之間分配系數的差異,實現對樣品的分離、純化和分析。一、原理液相色譜系統的核心原理是利用不同物質在固定相和流動相之間的分配系數差異,使它們以不同的速率沿色譜柱移動,從而實現分離。分配系數大的物質與固定相的親和力強,保留時間長;分配系數小的物質與固定相的親和力弱,保留時間短。二、組成液相色譜系統主要由以下幾個關鍵部分組成:高壓輸液系統:提供恒定的壓力和流速,確保流動相穩定地通過色譜柱。進樣系...