实验室分析仪器液相色谱仪部件液相色谱泵的构造

以带有溶剂选择阀的二元泵为例。 图一 二元泵带有溶剂选择阀(四通道)流路图一、溶剂选择阀流动相经过瓶头部件进入脱气机流出后连接到溶剂选择阀的入口接头 A1、A2、B1和B2上,并相应地标明每个溶剂管。将溶剂管固定在溶剂瓶箱和二元泵的管夹上。溶剂选择阀可以从4个独立的溶剂瓶中选择一种二元混合物(等度或梯度)。图二 溶剂选择阀从图二可以看出每个溶剂选择阀都由两个入口一个出口,通过管线的连接出口液体通过PEEK接头与入口主动阀相连。二、入口主动阀(入口电磁阀,AIV) 图三 入口主动阀入口主动阀也叫入口电磁阀,电磁阀的开关是靠磁力的变化运动的。入口主动阀由:入口主动阀阀体(可以连接PEEK管路),阀滤芯和入口主动阀电缆这三部分组成。入口主动阀阀体又包括以下零件,参见图四。图四 入口主动阀-拆解图单向阀是实现泵体功能的关键部件,平时出问题最多,使用维护起来也格外需要注意。该部件有可能损坏,导致泵不出液体,柱......阅读全文

实验室分析仪器液相色谱仪流动相的贮存

流动相一般贮存于玻璃、聚四氟乙烯或不锈钢容器内,不能贮存在塑料容器中。因许多有机溶剂如甲醇、乙酸等可浸出塑料表面的增塑剂,导致溶剂受污染。这种被污染的溶剂如用于 HPLC 系统,可能造成柱效降低。贮存容器一定要盖严,防止溶剂挥发引起组成变化,也防止氧和二氧化碳溶入流动相。纯水、磷酸盐、乙酸盐缓冲液等

液相色谱泵与色谱柱连接段漏液

把色谱柱连接头拧紧(也不能死命拧哦,否则连接头里边的填充物会挤出,就会漏液更厉害了);如果还不行,可以尝试换跟连接管。

实验室分析仪器液相色谱仪正相色谱柱氰基柱

①在正相条件下使用时,故障率较低,操作和维护与氨基柱基本完全相同。但当柱子使用一定时间后,若出现柱效下降,柱子老化,可通过冲洗再生来恢复其柱性能。具体方法如下:用氯仿以0.5ml/min流速冲洗约10倍柱体积→再用异丙醇以0.5ml/min流速冲洗约10倍柱体积→然后用二氯甲烷以0.5ml/min流

实验室分析仪器液相色谱仪正相色谱柱氨基柱

①在正相条件下使用时,故障率较低。但要注意不可进样含有醛基、羰基的化合物,不可用于还原糖的分析;流动相要彻底脱气,并不得含有羰基化合物和过氧化物(质量较差的乙醚、四氢呋喃等溶剂中含有少量)。任何时候更换流动相时都要确保新流动相与柱子原保存液可互溶,若不互溶,必需用异丙醇过渡。当使用氨基柱进行酸性物质

实验室分析仪器液相色谱柱的色谱柱的分类

基于不同原理和角度,高效液相色谱柱和固定相可以有不同的分类方式。液固色谱固定相按基质材料可分为无机氧化物、聚合物等主要类型;按结构和形状分为薄壳型和全孔型,无定形和球形,整体柱等;按固定相表面改性与否分为吸附型和化学键合型;按照分离模式可以分为正相、反相、离子交换、疏水作用、体积排阻、亲和、手性等类

实验室分析仪器液相色谱仪的维护高压泵的保养

泵是液相色谱的核心,泵将流动相从溶剂瓶输送到液相流路系统中,并要在高压下保持流量和压力的稳定。状态正常的高压泵是液相色谱准确分析的基础,所以平日一定要重视对泵的维护。1、泵压力波动,很多情况下,泵的问题反映在压力上,压力波动又是常见的一类问题。通常我们可以通过重新清洗流路和再次脱气流动相加以解决。2

实验室分析仪器高效液相相色谱检测系统介绍

作用——用来连续监测经色谱柱分离后的流出物的组成和含量变化的装置。紫外-可见吸收检测器、光电二极管阵列检测器、示差折光检测器、荧光检测器、电化学检测器。

实验室分析仪器高效液相相色谱分离系统介绍

色谱柱是实现分离的核心部件。由柱管和固定相组成。柱管为直型不锈钢管。一般色谱柱长5~30 cm,内径4~5 mm,凝胶色谱柱内径3~12 mm,而制备色谱柱内径则可达25 mm。一般淋洗溶剂在进入色谱分离柱之前,先通过前置柱。HPLC柱的填料颗粒粒径一般约为3~10 mm,填充常采用匀浆法。色谱柱的

实验室分析仪器高效液相相色谱概念梯度洗脱

用两种(或多种)不同极性的溶剂,在分离过程中按一定程序连续改变流动相中溶剂的配比和极性,通过流动相中极性的变化来改变被分离组分的分离因素,以提高分离效果。(1)高压梯度(内梯度)特点是先加压后混合。将溶剂用高压泵增压以后输入色谱系统的梯度混合室,加以混合后送入色谱柱。(2)低压梯度(外梯度)特点是先

实验室分析仪器液相色谱仪流动相的-pH-值

采用反相色谱法分离弱酸(3≤pKa≤7)或弱碱(7≤pKa≤8)样品时,通过调节流动相的 pH 值,以抑制样品组分的解离,增加组分在固定相上的保留,并改善峰形的技术称为反相离子抑制技术。对于弱酸,流动相的 pH 值越小,组分的 k 值越大,当 pH 值远远小于弱酸的 pKa 值时,弱酸主要以分子形式

实验室分析仪器液相色谱仪流动相的-pH-值

HPLC 所用流动相必须预先脱气,否则容易在系统内逸出气泡,影响泵的工作。气泡还会影响柱的分离效率,影响检测器的灵敏度、基线稳定性,甚至使无法检测(噪声增大,基线不稳,突然跳动)。此外,溶解气体还会引起溶剂 pH 的变化,给分离或分析结果带来误差。离线(系统外)脱气法不能维持溶剂的脱气状态,在停止脱

液相色谱柱基本构造及注意事项

 Develosil液相色谱柱是一种用于液体色谱分析仪器。它广泛适用于各种样品的分析.DevelosilODS-SR具有长的保留时间,Develosil液相色谱柱使得检测到的样品浓度增加从而提高了系统的灵敏性,它适合LC/MS条件下使用DevelosilPAHS真正做到了多相键合C18链的效果,它具

液相色谱柱基本构造及注意事项

  Develosil液相色谱柱是一种用于液体色谱分析仪器。它广泛适用于各种样品的分析.DevelosilODS-SR具有长的保留时间,Develosil液相色谱柱使得检测到的样品浓度增加从而提高了系统的灵敏性,它适合LC/MS条件下使用DevelosilPAHS真正做到了多相键合C18链的效果,它

实验室分析仪器离子色谱与液相色谱的性能区别

一、在仪器结构方面离子色谱和高效液相色谱均有溶剂输送系统、进样系统、检测系统和信号记录和处理系统,但由于离子色谱和高效液相色谱所用的流动相不同,因而检测方式及信号处理也不同,在各部件上有一些差别。1)离子色谱一般采用酸、碱及盐的水溶液作为流动相,要求系统可以耐酸、耐碱,因此通常离子色谱装置采用非金属

实验室分析仪器液相色谱仪高压输液泵的相关介绍

高压输液泵是高效液相色谱仪中关键部件之一,其功能是将溶剂贮存器中的流动相以高压形式连续不断地送入液路系统,使样品在色谱柱中完成分离过程。按其性质可分为恒压泵和恒流泵两大类。恒流泵是能给出恒定流量的泵,其流量与流动相粘度和柱渗透无关。恒压泵是保持输出压力恒定,而流量随外界阻力变化而变化,如果系统阻力不

液相色谱输液泵故障分析

如果输液泵产生故障,须查明原因,采取相应措施排除故障。①没有流动相流出,又无压力指示。原因可能是泵内有大量气体,这时可打开泄压阀,使泵在较大流量(如5mL/min)下运转,将气泡排尽,也可用一个 50mL 针筒在泵出口处帮助抽出气体。另一个可能原因是密封环磨损,需更换。②压力和流量不稳。原因可能是存

液相色谱的四元泵工作原理

液相色谱四元泵,是指同时可以用四种流动相以不同比例来洗脱, 它们是通过比例调节阀来达到各流动相比例调节,

简述高效液相色谱泵的使用要点

  ♪ 将装有溶剂瓶的溶剂箱放在泵上面或较高处。当在四元泵上使用盐溶液或有机溶剂时,建议将盐溶液接在下面的梯度阀口上,将有机溶剂接在上面的梯度阀口上,有机溶剂通道最好在水或盐溶液通道的正上面。建议用水定期冲洗所有MCGV通道除去可能在阀口析出的盐结晶。  ♪ 操作泵之前,用至少两个体积(标准脱气机3

实验室分析仪器气相色谱质谱联用仪的基本部件

质谱仪的基本部件有:离子源、滤质器、检测器三部分组成,它们被安放在真空总管道内。接口:由GC出来的样品通过接口进入到质谱仪,接口是气质联用系统的关键。

实验室分析仪器HPLC高效液相色谱概念

又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”等。高效液相色谱是色谱法的一个重要分支,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。该方法已成为化学、医学、工业、农学、商检

实验室分析仪器液相色谱柱的色谱柱的结构分析

现代高效液相色谱大多采用小粒径固定相以获得高柱效,较大的阻力需要在高压下运行,这也要求色谱柱及其连接必须满足耐高压、不泄漏、死体积小等条件。为了保证色谱だ具有良好的密封性能,通常使用带锥套的线密封连接方式。图1给出了常见的高效液相色谱柱结构。图1 色谱柱结构1—塑料保护堵头;2—柱头螺栓;3—刃环;

液相色谱仪的系统组成部件

 液相色谱仪是一种常用的色谱仪器,利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,具有高效、快速、灵敏等优点。今天小编主要来介绍一下液相色谱仪的系统组成部件,希望可以帮助到大家。液相色谱仪的系统组成部件液相色谱仪系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。

液相色谱仪的系统组成部件

 液相色谱仪是一种常用的色谱仪器,利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,具有、快速、灵敏等优点。今天小编主要来介绍一下液相色谱仪的系统组成部件,希望可以帮助到大家。液相色谱仪的系统组成部件液相色谱仪系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液

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

液相色谱仪主要部件介绍

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。液相色谱仪一般都具备贮液器、高压泵、梯度洗脱装置(用双泵)、进样器、色谱柱、检测器、色谱工作站等主要部件。  1 、高压泵 HPLC使用的色谱柱是很细的(1~6mm),所用固定相的粒度

实验室分析仪器高效液相相色谱进样系统要求

良好的密封性,最小的死体积,最好的稳定性,进样时对色谱系统压力、流量影响较小。

实验室分析仪器高效液相相色谱仪流动相的脱气方式

流动相使用前必须脱气。常用的脱气方法有:低压脱气法(电磁搅拌、水泵抽空,可同时加热或向溶剂吹氮气)、吹氦气脱气法和超声波脱气法等。

实验室分析仪器液相色谱仪流动相的性质要求

理想的液相色谱流动相溶剂应具有黏度低、与检测器兼容性好、易于得到纯品和低毒性等特征。强溶剂使溶质在填料表面的吸附减少,相应的容量因子k降低;而较弱的溶剂使溶质在填料表面吸附增加,相应的容量因子 k 升高。因此,k 值是流动相组成的函数。塔板数 N一般与流动相的黏度成反比。所以选择流动相时应考虑以下几

液相色谱进口液相色谱仪常用的脱气方法

进口液相色谱仪常用的脱气方法:    1.吹氦脱气法。    利用氦气在液体中溶解度比空气低的特性,在0.1MPa压力下,以约60mL/min流速通入流动相储液容器中10~15min,可以很有效地从流动相中排除溶解的空气,能排除接近80%的氧气。采用一个高效分布式喷射流装置,一体积的氦气可从流动相中

如何区别气相色谱仪与液相色谱仪(三)仪器构造不同

  仪器构造不同  一、气相色谱仪  由载气源、进样部分、色谱柱、柱温箱、检测器和数据处理系统组成。进样部分、色谱柱和检测器的温度均在控制状态。  1.柱箱:  色谱柱是气相色谱仪的心脏,样品中的各个组分在色谱柱中经过反复多次分配后得到分离,从而达到分析的目的,柱箱的作用就是安装色谱柱。由于色谱柱的