GCFTIR联用系统的组成
GC-FTIR联用系统由以下几个单元组成:(1)气相色谱单元,对试样进行气相色谱分离;(2)联机接口,(’ 馏分在此检测;(3)傅里叶变换红外光谱仪,同步跟踪扫描、检测(’ 各馏分;(4)计算机数据系统,控制联机运行及采集、处理数据。 GC-FTIR各单元工作原理见图11-6-1。 联机检测基本过程为:试样经气相色谱分离后各馏分按保留时间顺序进入接口,与此同时,经干涉仪调制的干涉光汇聚到接口,与各组分作用后干涉信号被汞镉碲(MCT)液氮低温光电检测器检测。计算机数据系统存储采集到的干涉图信息,经快速傅里叶变换得到组分的气态红外谱图,进而可通过谱库检索得到各组分的分子结构信息。......阅读全文
GCFTIR联用的接口
“接口”是联用系统的关键部分,GC通过接口实现与FTIR间的在线联机检测。目前商品化的GC-FTIR接口有两种类型,光管接口和冷冻捕集接口。1.光管 光管是作为GC-FTIR接口的光管气体池的简称,是目前应用最广泛的接口,其结构见图11-6-2所示。 光管气体池与一般红外气
GCFTIR联用系统的组成
GC-FTIR联用系统由以下几个单元组成:(1)气相色谱单元,对试样进行气相色谱分离;(2)联机接口,(’ 馏分在此检测;(3)傅里叶变换红外光谱仪,同步跟踪扫描、检测(’ 各馏分;(4)计算机数据系统,控制联机运行及采集、处理数据。 GC-FTIR各单元工作原理见图11-6-1。
GCFTIR计算机数据采集与处理
如前所述,GC-FTIR系统是由计算机控制的自动化程度较高的系统。在此将对涉及联机检测的计算机软件功能,如数据采集、化学图、重建色谱图、光谱图的获得及谱库检索等作简要介绍。1.数据采集 联机操作的第一步是数据采集。首先设置操作参数,如扫描速度、采集时间、采样点数、存储区间等等。 数据采集
LCFTIR联用系统的组成
与GC-FTIR联用一样,液相色谱! 傅里叶变换红外光谱(LC-FTIR)联用系统也主要由色谱单元、接口和红外谱仪单元组成,LC-FTIR联机示意图见图11-6-12。各单元作用分别为:1.液相色谱(LC)———将试样逐一分离;2.接口———流动相或喷雾集样装置,被分离组分在此处停留而被检测;3.F
红外吸收光谱测绘时,对固体试样的制样有何要求
(1)试样应为单一组分的纯物质,纯度>98%,通常在分析前,样品需要纯化; 对于GC-FTIR则无此要求。(2)试样不应含有游离水(水可产生红外吸收且可侵蚀盐窗);(3)试样浓度或厚度应适当,以使T在合适范围10%-80%。物质结构测定一般要求物质的纯度在98%以上,因为杂质也有其吸收谱带,可在光谱
红外吸收光谱测绘时,对固体试样的制样有何要求
(1)试样应为单一组分的纯物质,纯度>98%,通常在分析前,样品需要纯化; 对于GC-FTIR则无此要求。(2)试样不应含有游离水(水可产生红外吸收且可侵蚀盐窗);(3)试样浓度或厚度应适当,以使T在合适范围10%-80%。物质结构测定一般要求物质的纯度在98%以上,因为杂质也有其吸收谱带,可在光谱
红外吸收光谱测绘时,对固体试样的制样有何要求
(1)试样应为单一组分的纯物质,纯度>98%,通常在分析前,样品需要纯化; 对于GC-FTIR则无此要求。(2)试样不应含有游离水(水可产生红外吸收且可侵蚀盐窗);(3)试样浓度或厚度应适当,以使T在合适范围10%-80%。物质结构测定一般要求物质的纯度在98%以上,因为杂质也有其吸收谱带,可在光谱
实验室分析仪器红外光谱的气体样品制样方法
气体样品的制样方法气态样品通常使用直径4cm、长10cm的玻璃气体吸收池,它的两端配有透红外线的窗片(一般为溴化钾或氯化钠),为了防止漏气,玻管两端需仔细磨平,并用黏合剂将其与盐窗结合,池体焊有两个带活塞的支管以便充入气样。进样时一般先用真空泵将气体吸收池抽真空,然后再充注样品。吸收峰的强度可以通过
气相色谱法及其应用-(二)基本理论
气相色谱基本理论(一)简介气相色谱法(GC)是英国生物化学家Martin ATP等人在研究液液分配色谱的基础上,于1952年创立的一种极有效的分离方法,它可分析和分离复杂的多组分混合物。目前由于使用了高效能的色谱柱,高灵敏度的检测器及微处理机,使得气相色谱法成为一种分析速度快、灵敏度高、应用范围广的
多维气相色谱仪和气相色谱仪有什么区别
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实验室分析仪器红外光谱的液体样品制样方法
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1000篇气相色谱应用文献汇总(二)
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原子吸收分光光度计选型指南 一、原子吸收分光光度计的原理、结构以及应用范围 1、原子吸收分光光度计的原理:利用待测元素的共振辐射,通过其原子蒸汽,测定其吸光度的装置称为原子吸收分光光度计。原子吸收分光光度计又称原子吸收光谱仪,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够