进入20世纪90年代,由于电子技术、计算机和软件的飞速发展使MSD生产成本和复杂性下降,以及稳定性和耐用性增加,从而成为最通用的气相色谱检测器之一 。其间出现了非放射性的脉冲放电电子俘获检测器(PDECD)、脉冲放电氦电离检测器(PDHID)和脉冲放电光电离检测器(PDECD)以及集次三者为一体的脉冲放电检测器(PDD),4年后,美国Varian公司推出了商品仪器,它比通常FPD灵敏度高100倍 。另外,快速GC和全二维GC等快速分离技术的迅猛发展,促使快速GC检测 *** 逐渐成熟 。

文章插图
▲ VARIAN 气相色谱仪(点击查看大图)
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“气相色谱仪”的结构及原理
气相色谱仪的结构
气相色谱仪的种类繁多,功能各异,但其基本结构相似 。气相色谱仪一般由气路系统、进样系统、分离系统(色谱柱系统)、检测及温控系统、记录系统组成 。
1. 气路系统
气路系统包括气源、净化干燥管和载气流速控制及气体化装置,是一个载气连续运行的密闭管路系统 。通过该系统可以获得纯净的、流速稳定的载气 。它的气密性、流量测量的准确性及载气流速的稳定性,都是影响气相色谱仪性能的重要因素 。
气相色谱中常用的载气有氢气 、氮气 、氩气,纯度要求99.99% 以上,且化学惰性好,不与相关物质反应 。
载气的选择除了要求考虑对柱效的影响外,还要与分析对象和所用的检测器相配 。气相色谱选择载气,是根据色谱柱系统及色谱仪的检测器等条件来确定的 。
氢气(H2)具有相对分子质量小、热导系数大、黏度小等特点,是热导检测器常用的载气、氢火焰离子化检测器中必用的燃气,但氢气易燃、易爆,使用时要特别注意安全 。
氮气(N2)相对分子质量较大、扩散系数小、柱效相对较高、安全、价格便宜,因此,氮气是最为常用的载气,在氢火焰离子化检测器中常用,但由于其热导系数低、灵敏度差、定量线性范围较窄,因此在热导检测器中少用 。
氦气(He)相对分子量小、热导系数大、黏度小、使用时线速度大,与氢气相比,更安全,但成本高,常用于气一质联用分析 。
氩气(Ar)相对分子量大、热导系数小,但由于成本高,因而应用较少 。
2. 进样系统
(1)进样器:根据试样的状态不同,采用不同的进样器 。
液体样品的进样一般采用微量注射器 。气体样品的进样常用色谱仪本身配置的推拉式六通阀或旋转式六通阀 。固体试样一般先溶解于适当试剂中,然后用微量注射器进样 。
(2)气化室:气化室一般由一根不锈钢管制成,管外绕有加热丝,其作用是将液体或固体试样瞬间气化为蒸气 。为了让样品在气化室中瞬间气化而不分解,因此要求气化室热容量大,无催化效应 。
(3)加热系统:用以保证试样气化,其作用是将液体或固体试样在进入色谱柱之前瞬间气化,然后快速定量地转入到色谱柱中 。
3. 分离系统
分离系统是色谱仪的核心 。其作用就是把样品中的各个组分分离开来 。分离系统由柱室、色谱柱、温控部件组成 。其中色谱柱是色谱仪的核心部件 。色谱柱主要有两类:填充柱和毛细管柱 。柱材料包括金属、玻璃、融熔石英、聚四氟乙烯等 。色谱柱的分离效果除与柱长、柱径和柱形有关外,还与所选用的固定相和柱填料的制备技术以及操作条件等许多因素有关 。
4. 检测系统
检测器是将经色谱柱分离出的各组分的浓度或质量(含量)转变成易被测量的电信号(如电压、电流等),并进行信号处理的一种装置,是色谱仪的眼睛 。通常由检测元件、放大器、数模转换器三部分组成 。被色谱柱分离后的组分依次进检测器,按其浓度或质量随时间的变化,转化成相应电信号,经放大后记录和显示,绘出色谱图 。检测器性能的好坏将直接影响到色谱仪器最终分析结果的准确性 。
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