实验室分析仪器液相色谱仪检测器的选择

检测器是液相色谱仪的关键部件之一。理想的检测器应具有灵敏度高、重复性好、响应快、线性范围宽、适用范围广、对流动相温度和流量的变化不敏感、死体积小等特点。在液相色谱中,有两种类型的检测器。一类是溶质型检测器,如紫外检测器、荧光检测器、电化学检测器等,它仅对被分离组分的物理或物理化学特性有响应。紫外检测器具有很高的灵敏度,即使是那些对紫外光吸收较弱的物质也可用来检测。紫外检测器对温度和流速不敏感,可用于梯度洗脱,但不适用于对紫外光完全不吸收的试样。荧光检测器比紫外检测器的灵敏度要高2个数量级,许多物质,特别是具有对称共轭结构的有机芳环分子受紫外光激发后,能辐射出比紫外光波长更长的荧光,例如多环芳烃、B族维生素、黄曲霉素、卟啉类化合物等,许多生化物质包括某些代谢产物、药物、氨基酸、胺类、甾族化合物都可用荧光检测器检测。另一类是总体检测器,如示差折光检测器,它对试样和洗脱液总的物理和化学性质响应。几乎每种物质都有各自不同的折射率,因此都......阅读全文

液相色谱仪的VWD检测器是不是就是荧光检测器

回答你的问题:VWD是紫外检测器,是安捷伦紫外检测器的名称,其波长调整范围较小,是紫外检测器的其中一种。下面是一些检测器的名称● 可变波长扫描紫外检测器(VWD)波长范围:190〜600nm● 多波长检测器(MWD)波长范围:190〜950nm(双灯源)● 二极管阵列检测器(DAD)波长范围:190

液相色谱仪的VWD检测器是不是就是荧光检测器

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实验室分析仪器高效液相色谱仪的基本类型介绍

高效液相色谱可分为四个基本类型,即液-固色谱、液-液色谱、离子交换色谱和体积排阻色谱。

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

实验室分析仪器液相色谱仪的一般维护方法

液相色谱仪操作起来不算难,就算是刚接触仪器的小白,认真学习两天基本可以上手。但这只是假象,要想用好液相可不容易,它超级敏感和细腻,一不小心就堵塞压力过高或有气泡没有压力。所以日常的准备工作和使用过程中的繁琐的操作都要知道,不可缺少。下面跟着小编来看看哪些事情坚决不能做!流动相不抽滤超声因为尘埃或其它

高效液相色谱仪检测器概述

     检测器是高效液相色谱仪的关键部件之一,主要用于检测经色谱柱分离后的组分浓度的变化,被称为色谱仪的“眼睛”,检测器的性能直接关系着分析结果的可靠性和准确性。        理想的液相色谱检测器应具备:灵敏度高、对所有的溶质都有快速响应、响应对流动相流量和温度变化都不敏感、不引起柱外谱带展宽、

液相色谱仪检测器概述(一)

第一节 概述 理想的液相色谱仪检测器应能瞬间真实地反映色谱柱流出的流动相中组分的存在及其量的快速变化。一、希望在无组分流出即仅有流动相通过检测器时,其响应信号曲线(基线)是稳定而无波动的,于是有噪声和漂移的要求。二、希望痕量组分进入检测器就有响应,于是有灵敏度和检测下限的要求。三、希望在某些情况下对

液相色谱仪常用检测器介绍

检测器的主要性能:检测器是液相色谱仪的三大关键部件之一.它的作用是把色谱洗脱液中组分的量(或浓度)转变成电信号.按其适用范围检测器可分为通用型和专属型两大类.专属型检测器只能检测某些组分的某一性质,紫外检测器,荧光检测器属于这一类.它们只对有紫外吸收或荧光发射的组分有响应.通用型检测器检测的是一般物

高效液相色谱仪检测器简介

高效液相色谱仪检测器有溶质性检测器和总体检测器两种基本类型。溶质性检测器仅对样品组分的理化性质有响应,有紫外检测器、荧光检测器和电化学检测器等。总体检测器对样品组分和洗脱剂总的理化性质有响应,有示差折光检测器、蒸发激光散射检测器和电导检测器等。一、紫外吸收检测器:1、可变波长紫外吸收检测器:连续光源

液相色谱仪检测器概述(二)

第六节 电导检测器 电导检测器(CD)是基于离子化合物溶液具有导电性,通过测定流经检测器的离子化合物溶液电导率的大小来测量离子浓度。电导检测器在离子色谱仪分析中应用最多。一、结构:电导检测器由电导池、电子线路、变换灵敏度装置和数字显示装置等组成,电导池是核心部分。电导池的基本结构是在色谱柱流出液中放

液相色谱仪结构之检测器

(1)紫外光检测器    它的作用原理是基于被分析试样组分对特定波长紫外光的选择性吸收,组分浓度与吸光度的关系遵守比尔定律。是zui常用的检测器,应用zui广,对大部分有机化合物有响应。其特点是:a 灵敏度高:其zui小检测量10-9g•ml-1,故即使对紫外光吸收很弱的物质,也可以检测;b 线性范

液相色谱仪荧光检测器概述

液相色谱仪荧光检测器是基于具有荧光的物质在一定条件下发射荧光的荧光强度与物质的浓度成正比进行检测。一、结构:由光源、选择激发波长用的单色器、样品流通池、选择发射波长的单色器和光电检测器等组成。二、工作机理:由光源发出的光,经激发光单色器后,得到所需要的激发光波长,激发光通过样品流通池,一部分光线被荧

高效液相色谱仪检测器概述

     检测器是高效液相色谱仪的关键部件之一,主要用于检测经色谱柱分离后的组分浓度的变化,被称为色谱仪的“眼睛",检测器的性能直接关系着分析结果的可靠性和准确性。理想的液相色谱检测器应具备:灵敏度高、对所有的溶质都有快速响应、响应对流动相流量和温度变化都不敏感、不引起柱外谱带展宽、线性范围宽和适用

液相色谱仪检测器概述(二)

第三节 光电二极管阵列检测器 光电二极管阵列检测器(PDAD)是20世纪80年代出现的一种光学多通道检测器,属于多波长快速扫描紫外可见吸收检测器,在液相色谱仪分析中得到大量使用,是液相色谱最有发展前景和最好的检测器。一、工作原理:在晶体硅上紧密排列一组(数量为200~1024个)光电二极管,光敏范围

液相色谱仪常用检测器简介

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,常用检测器有紫外吸收、荧光、示差折光、化学发光等。    1.紫外可见吸收检测器(ultraviolet-visibledetector,UVD)紫外可见吸收检测器(UVD)是HPLC中应用zui广泛的检测器之一,几乎所有的液相色谱

实验室分析仪器氮磷检测器(NPD)的基本原理

1、目前认为响应机理主要有气相电离理论和表面电离理论,通常认为气相电离理论能更好地解释NPD工作原理。2、气相电离理论认为氮、磷化合物先在气相边界层中热化学分解,产生负电性的基团;该电负性基团在与气相的铷原子(Rb)进行化学电离反应,生成铷离子和负离子,负离子在收集极释放出一个电子,并与氢离子反应,

实验室分析仪器火焰光度检测器(FPD)的基本原理

1、主要原理为组分在富氢火焰中燃烧时,组分不同程度的变为碎片或分子。2、 由于外层电子互相碰撞而被激发,当电子由激发态返回低能态或基态时,发射出特征波长的光谱,这种特征光谱通过经选择滤光片后被测量。

实验室分析仪器质谱仪的法拉第杯检测器结构原理

法拉第杯是一种设计成杯形状的离子检测器,图1是使用法拉第杯接收离子的工作原理示意。离子进入法拉第杯后产生的电流信号经一个高精度、高阻值的电阻(1010Ω、1011Ω、1012Ω)及一个前置放大器转换为与之信号强度相对应的模拟电压信号,此信号再通过电压频率转换器(UFC)或模/数转换器(ADC)转换成

实验室高效液相色谱仪流动相的选择和性质要求

流动相的性质要求一个理想的液相色谱流动相溶剂应具有低粘度、与检测器兼容性好、易于得到纯品和低毒性等特征。流动相选择1)由强到弱:一般先用90%的乙腈(或甲醇)/水(或缓冲溶液)进行试验,这样可以很快地得到分离结果,然后根据出峰情况调整有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。2)三倍规则:每减少10%的有机溶剂

实验室高效液相色谱仪选择流动相时应考虑的要素

选择流动相时应考虑的要素:1)流动相应不改变填料的任何性质。低交联度的离子交换树脂和排阻色谱填料有时遇到某些有机相会溶胀或收缩,从而改变色谱柱填床的性质。碱性流动相不能用于硅胶柱系统。酸性流动相不能用于氧化铝、氧化镁等吸附剂的柱系统。2)纯度。色谱柱的寿命与大量流动相通过有关,特别是当溶剂所含杂质在

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

实验室分析仪器液相色谱仪的维护进样器的保养

进样器分手动和自动两大类,虽然两者工作模式不同,但使用的要点是基本一致的。1、防止交叉污染,自动进样器常见的问题是交叉污染,交叉污染产生的原因很直接,样品残留在进样针内外表面,并随下一次进样进入色谱系统。要解决交叉污染,主要靠清洗。2、精细操作,手动进样器的操作要点大致相同,应使用液相色谱LC专用进