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¿Cuáles son los principios y componentes de la cromatografía líquida y la cromatografía de gases?

Cromatógrafo líquido:

El principio básico de la separación cromatográfica: hay dos fases en la cromatografía, una fase es fija, a la que llamamos fase estacionaria y la otra fase fluye continuamente a través de la fase estacionaria, a la que llamamos fase estacionaria. Fase estacionaria. Fase móvil. El principio de separación de la cromatografía es utilizar las diferentes afinidades de diversas sustancias que se separarán en las dos fases. La fase móvil (gas, líquido) que contiene la muestra pasa sobre la superficie de la fase estacionaria inmovilizada en la columna o plato y es inmiscible con el flujo. A medida que una mezcla transportada en la fase móvil fluye a través de la fase estacionaria, los componentes de la mezcla interactúan con la fase estacionaria. Debido a las diferentes propiedades y estructuras de cada componente de la mezcla, el tamaño y la intensidad de la fuerza generada entre cada componente y la fase estacionaria también son diferentes. A medida que la fase móvil se mueve, la mezcla se distribuye y equilibra repetidamente entre las dos fases, lo que hace que los componentes sean retenidos por la fase estacionaria durante diferentes tiempos, fluyendo así de la fase estacionaria en un orden determinado. Combinados con métodos apropiados de detección post-columna, los componentes de una mezcla se pueden separar y detectar.

El HPLC se puede dividir en bombas de infusión de alta presión, columnas cromatográficas, inyectores, detectores, recolectores de fracciones y sistemas de adquisición y procesamiento de datos.

Bomba de infusión de alta presión

La función hace que la fase móvil y la muestra pasen a través de la columna de separación cromatográfica y el sistema de detección. El rendimiento requiere un flujo estable (1) y resistencia a alta presión; (30 ~ 60 MPa) y resistencia a varios tipos de fases móviles, como disolventes orgánicos, agua, tipos de bombas alternativas y bombas de diafragma;

Columna cromatográfica

Separación funcional de diversas sustancias en la muestra; columna de acero inoxidable de pared interior pulida de 10 ~ 30 cm de largo, 5 mm de diámetro, el tamaño de las partículas de relleno es de 5-10 μm; Es una fase estacionaria de partículas altamente eficiente.

Muestreador

La función de introducir la muestra a analizar en el sistema cromatográfico; ① tipo jeringa, por debajo de 10 Mpa, microjeringa de 10 μm, ② inyección de flujo detenido, ③ inyección con válvula, Común, ideal, con volumen variable, puede arreglar el ④ muestreador automático, lo que favorece operaciones repetidas y automatización.

Detector

La función de convertir el cambio de concentración del grupo analizado en el efluente de la columna en una señal luminosa o eléctrica: ① Detector químico de refracción diferencial ② Detector de absorción ultravioleta ③ UV detector espectrofotométrico compatible ④ detector UV de matriz de diodos ⑤ detector de fluorescencia ⑤ detector electroquímico.

Recolector de fracciones

Función Si la separación cromatográfica no es para análisis cromatográfico puro, sino para otra identificación espectral, o para obtener una pequeña cantidad de muestras de prueba para preparaciones pequeñas, la recolección de fracciones es es necesario; método ① Operación manual, pocas fracciones, procedimientos complejos y propensos a errores ② El recolector de fracciones recolecta idealmente y la operación de control por microcomputadora es precisa;

Sistema de adquisición y procesamiento de datos

Función que muestra la señal detectada por el detector.

Cromatógrafo de gases:

GC utiliza principalmente las diferencias en el punto de ebullición, la polaridad y las propiedades de adsorción de sustancias para separar mezclas. El proceso se muestra en el diagrama de flujo del análisis de fase gaseosa. Después de que la muestra a analizar se vaporiza en la cámara de vaporización, se lleva a la columna cromatográfica mediante un gas inerte (es decir, gas portador, también llamado fase móvil) y la columna se llena con una fase móvil líquida o sólida. Debido a los diferentes puntos de ebullición, polaridades o propiedades de adsorción de cada componente en la muestra, cada componente a menudo forma una distribución o equilibrio de adsorción entre la fase móvil y la fase estacionaria. Sin embargo, dado que el gas portador fluye, este equilibrio es realmente difícil de establecer. Precisamente gracias al flujo del gas portador los componentes de la muestra se distribuyen o se adsorben/dessorben repetidamente durante el movimiento. De este modo, los componentes altamente concentrados del gas portador salen primero de la columna y luego en la fase estacionaria. Cuando un componente sale de la columna, ingresa inmediatamente al detector. El detector convierte los componentes de la muestra en señales eléctricas, cuyo tamaño es proporcional a la cantidad o concentración del componente que se detecta. Cuando estas señales se amplifican y registran, se obtiene un cromatograma de gases.

(1)

La ruta del gas en el cromatógrafo de gases del sistema de gas portador es un sistema de tuberías cerrado en el que el gas portador circula continuamente. Todo el sistema de gas portador requiere gas portador puro, buena estanqueidad al aire, caudal estable y medición de flujo precisa. (2) El sistema de muestreo agrega muestras de gas o líquido al extremo superior de la columna cromatográfica de forma rápida y cuantitativa. (3) El núcleo del sistema de separación es la columna cromatográfica. Su función es separar muestras de varios componentes en componentes individuales. Los cromatogramas se dividen en columnas empaquetadas y columnas capilares. (4) La función del detector del sistema de detección es convertir los componentes de la muestra separados por la columna cromatográfica en señales eléctricas según sus características y contenido. Después de la amplificación, se registra un cromatograma mediante un registrador. (5) Sistema de registro de señales o procesamiento de datos por microcomputadora En los últimos años, los cromatógrafos de gases utilizan principalmente procesadores de datos cromatográficos.

El procesador de datos cromatográficos puede imprimir los cromatogramas registrados y los resultados del procesamiento, como el tiempo de retención, la fracción de masa del componente medido, etc. , en el mismo papel de registro. (6) El sistema de control de temperatura se utiliza para controlar y medir la temperatura de la columna cromatográfica, el detector y la cámara de vaporización, y es una parte importante del cromatógrafo de gases.