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液相萃取法和气相萃取法

相同:兼具分离和分析功能,均可以在线检测主要差别:(1)操作条件差别(2)进样方式差别(3)检测器差别(4)流动相差别(5)分析对象差别详细:(1)操作条件差别 GC:加温操作 HPLC:通常室温操作,高压泵操作(2)进样方式差别 GC:样品需加热气化或裂解 HPLC:样品制成溶液即可(3)检测器差别 GC:通用型检测器 TCD,MSD 选择性检测器 FID,ECD,FPD,NPDHPLC:通用型检测器 RID,ELSD,MSD选择性检测器 UVD,PDAD,FD,ECD4)流动相差别GC:流动相为惰性气体,组分与流动相无亲合力HPLC:流动相为液体,流动相与组分间具亲合力,这为提高柱选择性、改善分离增加了因素 ,且流动相种类较多,选择余地广; 流动相极性和pH值选择对分离起重要作用,选不同比例两种以上液体作为流动相可以 增大选择性.(5)分析对象差别GC:分析低分子量、低沸点有机化合物和永久性气体;配合程序升温分析高沸点有机化......阅读全文

液相萃取法和气相萃取法

相同:兼具分离和分析功能,均可以在线检测主要差别:(1)操作条件差别(2)进样方式差别(3)检测器差别(4)流动相差别(5)分析对象差别详细:(1)操作条件差别 GC:加温操作 HPLC:通常室温操作,高压泵操作(2)进样方式差别 GC:样品需加热气化或裂解 HPLC:样品制成溶液即可(3)检测器差

液相萃取法和气相萃取法是什么

相同:兼具分离和分析功能,均可以在线检测主要差别:(1)操作条件差别(2)进样方式差别(3)检测器差别(4)流动相差别(5)分析对象差别详细:(1)操作条件差别 GC:加温操作 HPLC:通常室温操作,高压泵操作(2)进样方式差别 GC:样品需加热气化或裂解 HPLC:样品制成溶液即可(3)检测器差

萃取相、萃余相

在进行萃取时,混合液中被萃取的物质称为溶质,其余部分称为原溶剂,加入的溶解液体称为溶剂或萃取剂。选择萃取剂的基本条件是萃取剂应对混合物中的溶质具有尽可能大的溶解度,而与原溶剂互不相溶或仅只部分互溶。当溶剂与混合液混合后分成两个相,其中一个以萃取剂为主的祢为萃取相,另一个以原溶剂为主的则称为萃余相。采

食品检测液相微萃取法--工作方式

(1)直接液相微萃取(directliquid-phase microextraction,direct-LPME):直接利用悬挂在色谱微量进样器针头或 Teflon 棒端的有机溶剂对溶液中的分析物进行萃取的方法,叫作直接液相微萃取法。这种方法一般比较适合萃取较为洁净的液体样品。(2)液相微萃取/后

固相萃取法的相关介绍

  相对于传统的液液萃取,固相萃取法具有如下优点:  1、节省有机溶剂,减少了对环境的污染;  2、速度快,易于自动化;  3、灵敏度相较于液准萃取大大提高;  4、重现性好。  固相萃取技术使用起来虽然比被液萃取简单,但需要建立一个固相萃取的方法并对其进行优化,方能达到最佳效果。方法的建立过程一般

固相微萃取法的分类

固相微萃取法的分类:1.直接萃取  直接萃取方法中,涂有萃取固定相的石英纤维被直接插入到样品基质中,目标组分直接从样品基质中转移到萃取固定相中。在实验室操作过程中,常用搅拌方法来加速分析组分从样品基质中扩散到萃取固定相的边缘。对于气体样品而言,气体的自然对流已经足以加速分析组分在两相之间的平衡。但是

离心萃取机提取中药大蒜油

摘要CWL-M型离心萃取机由于其两相物料在设备中存量小,接触时间短,与传统的厢式和塔式萃取设备相比,在离心力作用下,级存留时间短、分相迅速、适应的流比范围宽,处理能力大等特点,因此CWL-M型离心萃取机提取中药大蒜油有很高的适用型。本文主要从大蒜油的特点概述、中药性能、以及CWL-M型离心萃取机的分

发酵液中柠檬酸的萃取分离纯化工艺研究

柠檬酸应用领域广泛,市场需求量大,是有机酸重要组成部分,本课题通过溶剂萃取法分离纯化发酵液中的柠檬酸。以萃取率与反萃率为主要考察指标,筛选萃取体系的组成,优化萃取、反萃和脱色工艺条件,研究柠檬酸生产整个工艺流程,并对该工艺生产柠檬酸进行设计与经济分析。研究萃取体系中络合剂与相调节剂的组成,以萃取率、

抽提萃取概念特点分类工艺流程

概念编辑利用化合物在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。经过反复多次萃取,将绝大部分的化合物提取出来。萃取时如果各成分在两相溶剂中分配系数相差越大,则分离效率越高、如果在水提取液中的有效成分是亲脂性的物质,一般多用亲脂性有机溶剂,如苯、氯仿

提高水溶性农药的回收率

图1.  搅拌棒吸附萃法(SBSE)示意图。 搅拌棒吸附萃取法(SBSE)在饮用水的农药分析检测中已得到广泛的应用,但由于Ko/w系数的不同,某些物质的回收率仍然不甚理想,顺序式SBSE法对这种经典方法做了简单而有效的优化,使水中极性和非极性农药样品都能以很低的检测限得到确证。