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离子色谱仪的输液系统介绍

离子色谱仪器的输液系统包括贮液罐、高压输液泵、梯度淋洗装置等,与高效液相色谱的输液系统基本相似。 一、贮液罐 溶剂贮存主要用来供给足够数量并符合要求的流动相,对于溶剂贮存器的要求是: (1)必须有足够的容积,以保证重复分析时有足够的供液; (2)脱气方便; (3)能承受一定的压力; (4)所选用的材质对所使用的溶剂一律惰性。 由于离子的流动相一般是酸、碱、盐或络合物的水溶液,因此贮液系统一般是以玻璃或聚四氟乙烯为材料,容积一般以0、5~4L为宜,溶剂使用前必须脱气。因为色谱柱是带压力操作的,在流路中易释放气泡,造成检测器噪声增大,使基线不稳,仪器不能正常工作,这在流动相含有有机溶剂时更为突出。 脱气方法有多种,在离子色谱中应用比较多的有如下方法: (1)低压脱气法:通过水泵、真空泵抽真空,可同时加温或向溶剂吹氮,此法特别适用纯水溶剂配制的淋洗液。 (2)吹氦气或氮气......阅读全文

离子色谱仪的输液系统介绍

  离子色谱仪器的输液系统包括贮液罐、高压输液泵、梯度淋洗装置等,与高效液相色谱的输液系统基本相似。   一、贮液罐   溶剂贮存主要用来供给足够数量并符合要求的流动相,对于溶剂贮存器的要求是:   (1)必须有足够的容积,以保证重复分析时有足够的供液;   (2)脱气方便;   (3)能

离子色谱仪的输液系统介绍

  离子色谱仪器的输液系统包括贮液罐、高压输液泵、梯度淋洗装置等,与高效液相色谱的输液系统基本相似。   一、贮液罐   溶剂贮存主要用来供给足够数量并符合要求的流动相,对于溶剂贮存器的要求是:   (1)必须有足够的容积,以保证重复分析时有足够的供液;   (2)脱气方便;   (3)能

离子色谱仪输液系统结构简介

 离子色谱仪的输液系统主要包括流动相同期、脱气装置、高压输液泵和梯度洗脱装置等。离子色谱仪对输液系统的一般要求是:流量稳定,耐高压性能好,耐腐蚀性强,脱气方便等。  1 脱气装置  流动相的脱气是离子色谱分析过程中的一个重要环节。输液泵的扰动或色谱柱前后的压力变化以及抑制过程都可能导致流动相中溶解的

离子色谱仪输送系统中输液泵的常见种类

 离子色谱仪输送系统中的动力主要由输液泵提供,输液泵的作用是使流动相以相对稳定的流量或压力通过流路系统。流量或压力的稳定将直接影响基线的稳定和分析结果的重现性。一般输液泵的流量可以设定在0.01~10.OmL/min之间,对于一般分析工作,0.5~2.OmL/min的流量zui为常用。输液泵在较低流

高效液相层析的输液系统介绍

  该系统包括高压泵、流动相贮存器和梯度仪三部分。高压泵的一般压强为l.47~4.4X107Pa,流速可调且稳定,当高压流动相通过层析柱时,可降低样品在柱中的扩散效应,可加快其在柱中的移动速度,这对提高分辨率、回收样品、保持样品的生物活性等都是有利的。流动相贮存错和梯度仪,可使流动相随固定相和样品的

液相色谱仪的输液系统的介绍

  该系统包括高压泵、流动相贮存器和梯度仪三部分。高压泵的一般压强为l.47~4.4X10Pa,流速可调且稳定,当高压流动相通过层析柱时,可降低样品在柱中的扩散效应,可加快其在柱中的移动速度,这对提高分辨率、回收样品、保持样品的生物活性等都是有利的。流动相贮存器和梯度仪,可使流动相随固定相和样品的性

关于高效液相色谱仪的输液系统介绍

  该系统包括高压泵、流动相贮存器和梯度仪三部分。高压泵的一般压强为l.47~4.4X107Pa,流速可调且稳定,当高压流动相通过层析柱时,可降低样品在柱中的扩散效应,可加快其在柱中的移动速度,这对提高分辨率、回收样品、保持样品的生物活性等都是有利的。流动相贮存错和梯度仪,可使流动相随固定相和样品的

医用输液泵的系统结构

  输液泵系统主要由微机系统、泵装置、监测装置、报警装置和输入及显示装置组成。  输液泵系统  微机系统是整个系统的“大脑”,对整个系统进行智能控制和管理,并对检测信号进行处理,一般采用单片机系统。如输液泵采用的是高度集成的32 位ARMCPU系统对输液过程实施全面控制,且采用双CPU工作,确保了系

离子色谱仪进样系统的介绍

  离子色谱仪进样系统:  进样系统是将常压状态的样品切换到高压状态下的部件。保证每次工作状态的重现性是提高分析重现性的重要途径。  (1)进样阀:  材质:  与色谱泵类似,选择全PEEK材质的进样阀才能保证仪器的寿命和分析结果的准确性。   类型:  1)手动进样阀:进样一致性靠人,系统集成性差

离子色谱仪的检测系统相关介绍

  检测系统:  离子色谱最基本和常用的检测器是电导检测器,其次是安培检测器。  1、电导检测器:  电导检测器是基于极限摩尔电导率应用的检测器,主要用于检测无机阴阳离子、有机酸和有机胺等。  (1)双极脉冲检测器:  在流路上设置两个电极,通过施加脉冲电压,在合适的时间读取电流,进行放大和显示。