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示差折光检测器是测定样品浓度的检测器

示差折光检测器是连续检测样品流路与参比流路间液体折光指数差值的检测器,是根据折射原理设计的,属偏转式类型。检测器的光路是由光源、凸镜、检测池、反射镜、平板玻璃、双光敏电阻等主要部件组成,检测池有参比,测量两个池室,它们对光路来说是串联的。 示差折光检测器是基于连续测定流通池中溶液折射率的方法来测定样品浓度的检测器。光从一种介质进入另一种介质时,由于两种物质折射率的不同就会产生折射。只要样品组分与流动相的折光指数不同,就可被检测,二者相差愈大,灵敏度就愈高,在一定浓度范围内检测器的输出与溶质浓度成正比。溶液的折射率是纯溶剂(流动相)和纯溶质(样品)的折射率乘以各物质的浓度之和。 注意事项: 1、不要在可能存在的易燃气体,火源或火花的地方使用该仪器。 2、连接前,确认电源电压与检测器所指示的电压相同。 3、当观察到任何不正常现象时,如液体泄漏等,应立即关掉电源。 4、不要在检测器盖打开时,使用检测器。在打......阅读全文

揭秘液相色谱检测器中的独门兵器!

  这类检测器绝对属于检测器中的独门兵器,平时少有人用,仅限于某某门派或者家族独门使用,比如唐门的暗器,或者小李探花的飞刀,这类兵刃罕见于江湖,不过一旦出手,必定奏效,检测器中的荧光检测器,电导检测器等等就属于这类偏门武器。  平时我们很难见到这些兵刃行走于江湖,但是当它们出手的时候,必定是致命致胜

液相色谱检测器原理及应用

  1 高效液相色谱仪的结构和原理   高效液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(最高输送压力可达4.9′107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵

【干货】液相色谱检测器原理及应用

高效液相色谱法是一种快速有效的有机化合物分析技术,在分析测定有机化合物方面,以其快速、灵敏、选择性好的特点,倍受分析工作者青睐,是环境监测、卫生防疫、石油化工、食品生产等行业作为水质分析的标准仪器。检测器是高效液相色谱仪的重要组成部分,不同的检测器的原理,使用的范围和对象不同,所以针对不同的检测器,

高效液相色谱仪的主要部件

   高效液相色谱仪主要有分析型、制备型和专用型三类。   一般由五个部分组成:  高压输液系统 —— 进样系统 —— 分离系统—— 检测系统 —— 数据处理系统  一. 高压输液系统   贮液装置、高压输液泵、过滤器、脱气装置等  1. 贮液器:贮液器用于存放溶剂。溶剂必须很纯,贮液器材料要耐腐蚀

高压液相色谱(HPLC)系统组成(二)

四、检测器     检测器是HPLC仪的三大关键部件之一。其作用是把洗脱液中组分的量转变为电信号。HPLC的检测器要求灵敏度高、噪音低(即对温度、流量等外界变化不敏感)、线性范围宽、重复性好和适用范围广。 1.分类 1)按原理可分为光学检测

高效液相色谱仪常用检测器种类及区别

检测器的功能是将样品组成和含量的变化转化为可以检测到的信号常用的检测器有紫外吸收荧光微分折射率化学发光等。PDA检测器:紫外检测点时间可检测单点吸收值。DAD探测器:二极管阵列探测器,可以理解为无数PDA系列检测器也就是说,点时间可以检测到某一波段的吸收值,这比pda检测器的定性能力强。荧光检测器:

选购高效液相色谱仪时应考虑的几个常见问题

  系统一般由输液泵、进样器、色谱柱、检测器、数据记录及处理装置等组成。其中输液泵、色谱柱、检测器是关键部件。有的仪器还有梯度洗脱装置、在线脱气机 <>、自动进样器>、预柱或保护柱、柱温控制器等,现代HPLC仪还有微机控制系统,进行自动化仪器控制和数据处理。制备型HPLC仪还备有自

HPLC基础知识(四)

  4.柱的使用和维护注意事项    色谱柱的正确使用和维护十分重要,稍有不慎就会降低柱效、缩短使用寿命甚至损坏。在色谱操作过程中,需要注意下列问题,以维护色谱柱。① 避免压力和温度的急剧变化及任何机械震动。温度的突然变化或者使色谱柱从高处掉下都会影响柱内的填

HPLC的应用以及方法开发。。

  据2004年数据统计,世界上化合物总数多达4700多万种;在全部有机化合物中仅有20%左右的样品适用于GC分析,而HPLC可对80%左右的有机化合物进行分离和分析;HPLC特别适用于高沸点、大分子、强极性和热稳定性差的化合物以及生物活性物质的分离和分析并且可以做制备;在医药、食品、农业、生命科学

高效液相色谱仪结构及应用实例

一、高效液相色谱仪的结构: HPLC的出现不过三十多年的时间,但这种分离分析技术的发展十分迅猛,目前应用也十分广泛。其仪器结构和流程也多种多样。典型的高效液相色谱仪结构和流程可用下列方框图表示。高效液相色谱仪一般都具备贮液器、高压泵、梯度洗提装置(用双泵)、进样器、色谱柱、检测器、恒温器、

HPLC的应用以及方法开发(2)

  9.了解系统的滞后体积(梯度);   具体操作步骤:   (一)选择HPLC检测器:   对样品有响应并有一个输出信号;   应该提供在检测器响应值与样品浓度之间的线性关系并且所设计的校正技术应该促进这种关系;   但是:   由于受HPLC系统其他部件的影响会

如何选购液相色谱仪?(二)

3.柱的填充和性能评价   色谱柱的性能除了与固定相性能有关外,还与填充技术有关。在正常条件下,填料粒度>20μm时,干法填充制备柱较为合适;颗粒<20μm时,湿法填充较为理想。填充方法一般有4种:①高压匀浆法,多用于分析柱和小规模制备柱的填充;②径向加压法,Waters专利;③轴向加

选购HPLC时应考虑的几个常见问题(三)

四、检测器  检测器是HPLC仪的三大关键部件之一。其作用是把洗脱液中组分的量转变为电信号。HPLC的检测器要求灵敏度高、噪音低(即对温度、流量等外界变化不敏感)、线性范围宽、重复性好和适用范围广。  1.分类  1)按原理可分为光学检测器(如紫外、荧光、示

HPLC基础知识教程(六)

  1.柱的构造  色谱柱由柱管、压帽、卡套(密封环)、筛板(滤片)、接头、螺丝等组成。柱管多用不锈钢制成,压力不高于70kg/cm2时,也可采用厚壁玻璃或石英管,管内壁要求有很高的光洁度。为提高柱效,减小管壁效应,不锈钢柱内壁多经过抛光。也有人在不锈钢柱内壁涂敷氟塑料以提高内壁的光洁度,

高效液相色谱分析法和气相色谱法的区别

  高效液相色谱法与气相色谱法一样,都属于色谱法,具有:选择性高、分离效率高、灵敏度高、分析速度快等特点。本文就两种色谱法的应用范围、仪器构造等不同点做出比较。   气相与液相的概念   气相   气相色谱是一种物理的分离方法。利用被测物质各组分在不同两相间分配系数(溶解度)的

高效液相色谱仪结构及应用实例

一、高效液相色谱仪的结构:HPLC的出现不过三十多年的时间,但这种分离分析技术的发展十分迅猛,目前应用也十分广泛。其仪器结构和流程也多种多样。典型的高效液相色谱仪结构和流程可用下列方框图表示。高效液相色谱仪一般都具备贮液器、高压泵、梯度洗提装置(用双泵)、进样器、色谱柱、检测器、恒温器、记录仪等主要

十种检测器的选择方法展示

  检测器的作用是将柱流出物中样品组成和含量的变化转化为可供检测的信号,指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。检测器的作用是将柱流出物中样品组成和含量的变

毛细管电泳色谱仪的检测技术

毛细管电泳色谱仪(CE)是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用荷电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离,是分析科学继液相色谱仪之后的又一重大进展,使分析科学从微升级进入到了纳升级水平,不仅使单细胞乃至单分子分析成为可能,也使蛋白质和核酸等生物大分子分析有了新的转机。由于CE溶质区带的

液相色谱的结构原理和基本知识

    液相色谱(HPLC)法是以高压下的液体为流动相,并采用颗粒极细的固定相的柱色谱分离技术。液相色谱对样品的适用性广,不受分析对象挥发性和热稳定性的限制,因而弥补了气相色谱法的不足。在目前已知的有机化合物中,可用气相色谱分析的约占20%,而80%则需用液相色谱来分析

高效液相色谱法的主要类型及其分离原理

高效液相色谱按其固定相的性质可分为高效凝胶色谱、疏水性高效液相色谱、反相高效液相色谱、高效离子交换液相色谱、高效亲和液相色谱以及高效聚焦液相色谱等类型。用不同类型的高效液相色谱分离或分析各种化合物的原理基本上与相对应的普通液相层析的原理相似。其不同之处是高效液相色谱灵敏、快速、分辨率高、重复性好,且

毛细管电泳色谱仪检测器汇总

毛细管电泳色谱仪(CE)是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用荷电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离。由于CE溶质区带的超小体积特性导致光程太短,圆柱形毛细管作为光学表面不够理想,对检测器灵敏度要求相当高。CE检测器有紫外检测器、激光诱导荧光检测器、质谱检测器、电化学检测器、激光

凝胶色谱测定聚合物相对分子质量及其分布

在凝胶色谱技术应用之前,许多经典方法都可以测定高聚物的相对分子质量,如端基测定法、渗透压法、粘度法等,但在测定时都有局限。在相对分子质量分布(多分散性指数)成为人们关注的热点后,经典方法却不能同时测定聚合物的相对分子质量分布。凝胶(渗透)色谱(GPC)的应用改善了测试条件,并提供了可以同时测定聚合物

浅析液相色谱系统之检测器的故障和解决方法

检测器为液相色谱系统之检测器。1.检测器性质概述检测器是液相色谱系统的“眼睛”,测量离开柱的样品的浓度或质量。光电检测器测量柱流出物的光吸收、荧光和折光率的变化。电化学和电导检测器溶液的变化。特殊的样品用特殊的检测器。不合适的检测器测得的结果也不可靠。2.常出现的UV检测器故障故障类型 故障率(%)

液相色谱检测器保养维护

液相色谱检测器保养维护。1.检测器性质概述检测器是液相色谱系统的“眼睛”,测量离开柱的样品的浓度或质量。光电检测器测量柱流出物的光吸收、荧光和折光率的变化。电化学和电导检测器溶液的变化。特殊的样品用特殊的检测器。不合适的检测器测得的结果也不可靠。2.常出现的UV检测器故障故障类型 故障率(%)噪音

高效液相HPLC溶剂的选择及使用(三)

3、溶剂与检测器的匹配 在使用紫外可见光检测器时,需选用无紫外吸收特性的溶剂作流动相。样品测定波长应当在溶剂紫外吸收波长上限以上,噪声降至10-4 ~ 10-5AU,才能保证检测的灵敏度,才能用于梯度洗脱。流动相溶剂在整个梯度范围内互溶性要好,尽量减少溶剂折光指数对溶剂

与气相色谱检测器相关的问题

  被测组分经色谱柱分离后,是以气态分子与载气分子相混状态从柱后流出的,人肉眼不可能识别。因此,必须要有一个装置或方法,将混合气体中组分的真实浓度(mg/mL)或质量流量(g/s)变成可测量的电信号,且信号的大小与组分的量成正比。此装置称气相色谱检测器,其方法称气相色谱检测法。因此,气相色

浅析液相色谱系统之检测器的故障和解决方法

检测器为液相色谱系统之检测器。1.检测器性质概述检测器是液相色谱系统的“眼睛”,测量离开柱的样品的浓度或质量。光电检测器测量柱流出物的光吸收、荧光和折光率的变化。电化学和电导检测器溶液的变化。特殊的样品用特殊的检测器。不合适的检测器测得的结果也不可靠。2.常出现的UV检测器故障故障类型 故障率(%)

高效液相色谱:检测器(VWD模块图)

本文转载自“分析实验室”,本文主要围绕流通池、检测器等仪器部件进行了详细概述。  终于讲到最后一个部件了,但也是很重要的一个部件。我们在泵章节讲过泵相当于人体的心脏,不仅如此,流水相是血液,而今天我们要讲的检测器,被称为眼睛。对于人来说,眼睛被称之为心灵之窗,失去了它就看不见丰富多彩的大千世界,对于

精油检测之高效液相色谱法和气相色谱法的区别在哪里?

精油检测之高效液相色谱法和气相色谱法的区别应用范围气相由于分离性能好、灵敏度高、分析速度快、操作方便等技术条件的限制,用气相色谱法分析沸点过高或热稳定性差的物质比较困难一般情况下,500℃以下不易挥发或易分解的部分可采用衍生法或裂解法。液相高效液相色谱法,只要求试样能制成溶液,而不需要气化,因此,不

必收藏丨超全面拉曼光谱、红外光谱、XPS的原理及应用干货

  拉曼光谱的原理及应用  拉曼光谱由于近几年来以下几项技术的集中发展而有了更广泛的应用。这些技术是:CCD检测系统在近红外区域的高灵敏性,体积小而功率大的二极管激光器,与激发激光及信号过滤整合的光纤探头。这些产品连同高口径短焦距的分光光度计,提供了低荧光本底而高质量的拉曼光谱以及体积小、容易使用的