气相色谱衬管

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气相色谱衬管相关的厂商

  • 400-860-5168转2060
    杭州克柔姆色谱科技有限公司是一家集专业气相色谱仪研发、生产与销售于一体的国家高新技术企业,同时担任全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化技术委员会气体分析分技术委员会委员;公司致力于气相色谱气体分析整体解决方案的应用研究,为用户量身定制个性化的气体分析色谱方案及提供成套的色谱仪器检测设备。 克柔姆公司现位于杭州市拱墅区,公司拥有标准化生产及研发基地,具备完善的管理制度以及一流的生产环境,公司拥有独立的调试车间、研发中心。公司始建于2010年10月,公司具有60台/年以上的超纯气、高纯气分析色谱仪器生产制造能力,是国家气体行业专业色谱分析仪器供应厂商。主要产品有GC-112系列氦离子气相色谱仪、GC-80PDD在线分析气相色谱仪,Agilent-8890氦离子气相色谱仪、GC-126EPD等离子发射气相色谱仪及等十余种产品。用于检测分析高纯或超纯工业气体、特种气体、电子气体、永久性气体等。 “用技术和智慧创新检测方法,以工匠精神造优质先进仪器”是克柔姆公司一贯秉承的经营理念与质量方针,技术团队成员均拥有大学学历以及丰富的色谱应用经验,凭借在气相色谱气体分析领域的领先技术优势和孜孜不倦的追求技术创新的精神,杭州克柔姆公司将为您提供满意的产品和优化的技术方案,实践杭州克柔姆“色谱科技创造价值”的创业宗旨。
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  • 南京仁华色谱科技应用开发中心是专业从事色谱仪器技术和应用研究开发、生产经营和服务的高科技企业,同时代理和配套国内外先进分析仪器。公司致力于气相色谱分析方案整体解决的研究,为客户从售前仪器选型咨询、分析方法开发、仪器安装调试、使用人员技术培训、售后技术支持等全方位提供交钥匙式一揽子价廉质优的服务,让客户真正“买得放心,用得安心”,彻底免除仪器使用的后顾之忧。  公司自2004年成立以来业绩不断扩大,成功完成了多项色谱分析方案的开发与应用:油品及馏份油模拟蒸馏气相色谱分析系统,燃气(包括天然气、液化石油气、人工煤气、合成燃气等)专用气相色谱分析及热值测定系统,炼厂气专用气相色谱分析系统,煤制甲醇催化制轻烃汽油气相色谱分析系统,大气中痕量笑气N2O专用气相色谱分析系统,大气中非甲烷总烃和苯系物分析系统,汽油中甲乙醇含量气相色谱分析系统,高纯氢微量杂质和纯度色谱分析系统,食品级二氧化碳中微量苯及其他芳烃含量气相色谱分析系统,有机化工产品中微量水份含量专用气相色谱分析系统(带反吹功能),工业级六氟化硫SF6过程控制及产品质量分析专用气相色谱系统,电子级八氟丙烷CF8过程控制及产品质量分析专用气相色谱系统,精丙烯、精乙烯全分析气相色谱系统,二甲醚气相色谱分析系统,沼气气体成份及沼液中有机酸气相色谱分析系统,矿井气气相色谱分析系统,加氢脱硫催化剂性能评价气相色谱分析系统,储油罐中油气含量在线分析气相色谱系统、秸秆等生物质高温汽化气体成份在线气相色谱分析系统等等。  多年来,公司成功运用国内技术领先的GC9890系列气相色谱仪为许多客户单位解决了各种应用分析课题,得到了广大在用客户的好评。目前公司与中国石油大学、东南大学、南京中医药大学、南京农业大学、南京林业大学、西南石油大学、中国矿业大学、南京工业大学、中科院南京土壤研究所、江苏省农业科学研究院、安徽省产品质量监督检验研究院等科研院所均有良好的合作,从而赢得了高等院校、质检、科研机构、特种气体、环保、石化、化工、化肥、煤矿、制药、食品、电力、酿酒等众多领域客户的青睐。 由于GC9890B/A气相色谱仪等效采用了安捷伦公司5890气相色谱仪核心技术,许多用过安捷伦公司气相色谱仪的用户使用我公司产品也觉驾轻就熟,所以客户逐年增多。  公司拥有一支经验丰富、素质过硬的技术队伍,不乏具有长年在仪器生产、分析应用方面的高级工程师和专业技术人员,为客户仪器的顺利使用提供了强有力的技术保障。“诚信、守诺、服务社会”是我们的信念,“质量第一、信誉第一、真诚服务求发展”是我们的宗旨;为您服务,我们以此为荣;您的满意是我们不懈的追求,热忱欢迎您的惠顾。
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  • 400-860-5168转0819
    上海华爱色谱分析技术有限公司系上海市高新技术企业,全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化试验研究与验证-色谱平台,全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会委员,中国工业气体协会理事单位,中国工业气体协会气体分析技术及仪器设备专业委员会副主任委员单位,公司致力于工业气体和电力系统两大领域的专用色谱仪的研发和生产,为国内专用色谱制造商。 华爱色谱自2004年成立以来,先后参与了1项国际标准ISO19230-2020《Gas analysis-Sampling guidelines》,和近百项《国家标准》的制修订工作。在气相色谱生产和应用领域,华爱色谱拥有几十项专利技术,先后承担过国家创新基金、重点新产品计划、火炬计划、成果转化等多项国家和上海市的科技项目,确立了华爱色谱在色谱分析行业内的地位。 座落于黄浦江畔的生产车间,具备完善的管理制度和的生产环境,2008年通过ISO9001国际质量管理体系认证;拥有GC-9560系列实验室气相色谱仪、HA-9660在线式气相色谱仪、GC-9760便携式气相色谱仪三大系列,二十余种产品,可配备FID、TCD、FPD、PDD、PED、ZrO2等各种检测器。 在电力行业,华爱色谱承担了GB/T 12022-2014《工业六氟化硫》和国网企业标准《SF6气体分解产物气相色谱分析方法》等标准的制修订工作 产品广泛应用于中国电力科学研究院、 冀北、 安徽省、 陕西省、重庆市、 天津市、 上海市、 福建省、 江苏省、 山东省、 浙江省、 四川省、 辽宁省、 黑龙江、 青海省等国网电力科学研究院、广东省电力科学研究院、 贵州省电力科学研究院、 广州供电局、 深圳供电局等南方电网直属单位,江西省检修公司、 河南省检修公司、 天津市检修公司等单位。 另外,华爱色谱在高纯气体和电子工业用气中痕量杂质检测的色谱仪设备,现已广泛应用于Air Liquide(液化空气)、Linde(林德集团)、Air Products(空气化工)、Praxair(普莱克斯)等国际名企;光明化工研究设计院、黎明化工研究设计院、中国计量科学研究院、中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院理化技术研究所等科研机构;盈德气体、苏州金宏、福建久策、福建德尔、佛山华特、中船重工、宝武集团、首钢集团等国内名企。 华爱色谱荣获奖项:2016年荣获上海市科学技术三等奖2018年荣获安徽省科学技术一等奖2018年荣获中国电力科学技术三等奖2020年荣获中国机械工业科学技术三等奖2021年荣获第二十二届中国专利优秀奖2021年荣获广东省技术发明二等奖
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气相色谱衬管相关的仪器

  • 卓越的灵敏度,超大的样品容量和样品通量 -灵活应对更多样品。当今分析实验室预算有限,竞争激烈。需要分析的样品各种各样(食品,药品,石化产品,环境样品),又不能专机专用。对实验室来说,一台能适应各种分析要求的气相色谱仪是实验室必备的。同时,日益增多的行业法规要求实验室配备更新更先进的气相色谱,使得分析速度和灵敏度满足最新的标准。由于实验室预算限制,不仅需要更高效率的仪器,还需要易于学习和操作的系统。特别对于新的仪器使用者来说更是如此。高灵敏度,高通量的Clarus 590和690气相色谱仪建立在可靠的Clarus气相色谱平台之上,功能强大,值得信赖。全新的Clarus气相色谱仪增加了很多新的功能,稳定性更高,性能更佳。如超宽线性范围的火焰离子化检测器(FID);可防止活性物质降解的惰性毛细管进样口和“三合一”自动进样平台。“三合一”自动进样平台可实现在一套气相系统中实现液体进样,顶空进样和SPME进样。最重要的是,您的实验室可依靠业内最权威的支持团队和资深的色谱专家队伍。全新的Clarus 590和690气相色谱仪,满足您特定的应用需求。石化我们的Arnel工程气相可为石化实验室提供完整的行业解决方案,包括可靠的气相色谱仪和分析所需的应用服务和支持。从炼厂气分析仪到模拟蒸馏分析,我们提供了各种标准石化分析仪和定制解决方案,能够满足行业的监管要求。制药Clarus 590和690气相系统提供了前所未有的操作简易性和出色的灵活性,消除了因苛刻的样品分析和应用所带来的效率障碍。配上强大的顶空进样系统,是分析药物中溶剂残留的理想选择。对于希望购买单台气相色谱仪来分析各种各样样品的实验室,Clarus 590和690气相系统是理想的选择 - 经过验证的高性能气相色谱系统,可提供您所需要的超高灵敏度和优异性能。卓越设计可满足不同的分析要求和不同层级的操作人员需求。更好的液体进样性能可将样品高效转移到色谱柱,灵敏度更高,减少样品残留和样品分解,可获得更优的曲线线性,提升应用的性能。全新惰性进样口,可提供最佳应用效果。Clarus 590和690气相优化了进样口的结构和加热系统,从而改进了样品转移到色谱柱的通道。新设计使得衬管更容易取出维护。符合行业标准的衬管尺寸和进样口对于希望购买单台气相色谱仪来分析各种各样样品的实验室,Clarus 590和690气相系统是理想的选择 - 经过验证的高性能气相色谱系统,可提供您所需要的超高灵敏度和优异性能。卓越设计可满足不同的分析要求和不同层级的操作人员需求。毛细柱进样口全新的宽范围火焰离子化检测器电子放大器高达七个数量级,使得定量更准确。重复运行成为过去Clarus 590和690气相系统超宽线性范围的火焰离子化检测器可以同时检测痕量和常量的化合物。线性范围达107。同时准确检测最大的色谱峰和最小色谱峰,无需使用衰减。可以一次测试更多组分,无需反复运行样品,非常适用于测定药物中的溶剂残留。底部的镀金密封垫都是标准化的耗材,方便易得,适应应用的要求。良好的样品前处理带来好的做样结果专利的TurboMatrix™ 顶空技术可为各种型号的气相和气质应用带来无与伦比的精确度和易用性。比如:水中的挥发性有机物,血醇分析和溶剂残留分析。TurboMatrix热脱附仪适用于室内和室外空气监测,风味分析,包材中VOC分析等应用。现在增加的TurboMatrix MultiPrep 自动进样系统可进一步完善我们的气相产品线。这一系统有标配的液体进样,样品处理和扩展的顶空进样和SPME固相微萃取进样,可实现样品高通量和做样灵活性。是业界最通用的进样平台。TurboMatrix MultiPrep自动进样系统可配有高级功能,例如:样品混合,条形码读取,样品洗涤,稀释和衍生。除此之外,这些操作模式都可以相互自动切换,满足不同实验室不同操作人员的进样需求。对于不需要高级前处理功能的应用,108位自动进样器具有极高的灵活性,可在两个进样口中进样,分析化合物组成。自动进样针预洗功能与气相色谱仪准备时间同时进行,可节省运行和进样的时间。Swafer™ 微通道流量切换技术使应用分析简单易行通过对进样口和检测器的可编程气动控制和载气流量自动调节,来消除环境温度和压力的影响,让任何条件下目标物的保留时间保持不变。Swafer微通道流量技术可自动进行流量切换,实现包括色谱柱和检测器切换,反吹和中心切割等先进功能。此外,Swafer微通道流量切换技术不需要工程师上门服务即可轻松更改配置。Clarus 590和690气相色谱系统,拥有久经考验的高性能技术,值得依赖和信任。标配的自动进样器能轻松实现前后两个进样口进样,功能强大,能提供多种功能,可提高做样效率。包括:? 进样口,包括:毛细柱进样口,可程序升温毛细柱进样口,冷柱头进样口,填充柱进样口? 检测器,包括:FID,PID,NPD,ECD,TCD和 FPD 检测器? 多语言操作触摸屏? Swafer 微流量控制技术? Arnel定制的石油化工应用包当您的实验室样品量很大时,请选择Clarus 690气相色谱仪。Clarus 690气相专利的柱温箱可提供最快的加热和冷却速率,分析时间更短,每天可运行样品更多。柱温箱的专利设计具有同心排气功能,可迅速降温至接近环境温度,而不需要使用液体冷冻剂– 特别适用于VOC的应用分析。创新是推动科学发展的动力。但往往简易的操作,让研究工作更有成效和意义。易用的功能,易学的软件,“交钥匙”式解决方案,世界一流的服务和技术支持是提升您实验室水平的关键因素。全方位的气相色谱软件解决方案TotalChrom™ 色谱数据软件系统根据工作流程,可最大化提高实验室的生产力,在简易的操作软件系统中采集数据,处理数据,生成报告,和审核数据。TotalChrom软件提供了一个全面的计算方略,无论您是否在受监管实验室,均可快速,安全地处理气相色谱数据。使用Clarus 590或690气相系统时,TotalChrom软件作为仪器控制软件和数据管理系统,是在多用户,多站点环境中获得数据处理结果的最佳选择。此外,TotalChrom软件系统独特的数据保护功能可确保数据采集不被中断或损坏。Arnel石化应用的交钥匙解决方案,轻松应对挑战。为了满足复杂的测试程序和多变的监管要求,我们为广泛的石化应用提供了一百多种预配置的交钥匙式解决方案。 这些基于Arnel应用包的解决方案包括:烃类分析应用包:一种简单,灵敏,经济的解决方案,用于评估原材料和控制炼油工艺模拟蒸馏:一种全面的实用型解决方案,用于确定石油原料和产品中成分模拟物理蒸馏的沸点分布天然气分析:使用TCD和FID检测器分析天然气中各化合物组分 变压器油分析:测量变压器绝缘油中溶解的轻质气体(如H2)的含量炼厂气分析:对炼油厂所有气体样品进行组分分析测试为您设置和调试好方法参数,同时提供完整的配置系统,让您可立即使用,开始分析样品。如果没有相关标准的解决方案,我们将根据您的需求,开发适合您的实验室解决方案。由繁到简业界首款配备大型全彩色触摸屏界面的气相色谱仪,易学易用。Clarus 590和690气相系统的显示屏可提供实时色谱图,便于您监控仪器的当前状态。按下按钮即可同时监测两个通道信号,可以在所需的位置和时间获取关键信息。此外,直观的显示屏界面支持八种语言 - 英语,西班牙语,法语,德语,意大利语,俄语,日语和中文 - 增强软件互动性,让团队中的每个人都能够快速地掌握和精通仪器。Clarus 590和690气相系统提供一键式访问功能, 不同技术水平的操作人员都能方便地进行仪器操作。此外, 点击简单的图标按钮, 即可从状态屏获得所有系统功能的全视图。通过按钮定义加热区域的类型和状态,可轻松识别进样口和检测器。简化方法开发触摸屏界面也方便了方法开发过程。可以以您选择的顺序对所有方法参数提供即时访问,且无需逐个输入分析条件。无需其它的软件,独特的集成流量计算器即可优化对载气条件的调整。确定变量目标级别后,仪器会自动确定分析的合适条件。触摸屏界面自动记录进样次数,并通知您要何时更换进样垫并维护仪器。合适的配件耗材高质量气相色谱和气相质谱消耗品组合,可确保气相系统的持续优化性能。从样品前处理,进样针,进样瓶和进样垫以及进样口消耗品如衬管,密封垫圈和金属环,到惰性色谱柱和气体过滤器,我们可提供您仪器所需要的所有耗材:? 经过严格测试的高质量的样品瓶(用于顶空和常规分析),瓶盖和隔垫,可消除干扰实验室分析结果的污染物。? Ultra Clean™ 气体过滤器,可以清除碳氢化合物,氧气和水分,从而获得99.9999%的纯净载气质量 –保障仪器连续的灵敏度和准确度。? 为了满足不同应用需求,配有不同内径和几何尺寸的衬管。全新去活化系列衬管可显著降低痕量目标分析物进样时的分解。? 自动进样器进样针,可满足长期重复进样下高精度要求。? 固相微萃取进样,在提高了检测限的同时可保持良好分辨能力。此外,可选择使用多种纤维化学涂层和薄膜厚度的SPME用于方法开发。我们的耗材能帮助您做出更好谱图结果 – 仪器能高效运行,而您只专注于应用方法。
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  • Thermo Scientific™ TRACE™ 1300E气相色谱仪全面开启气相色谱卓越性能、牢固性和简单经济无与伦比组合的新篇章。该全新气相色谱仪秉承TRACE™ 1300系列模块化进样口和检测器的创新设计,集成电子控制模块提供了与行业领先仪器相媲美的精确度和精密度。TRACE 1300E GC系统支持满足不同应用的灵活配置,搭配气体进样阀模块、紧凑型辅助阀箱、辅助气模块等,使其成为了化学、石油化工等领域的理想分析平台。结合功能强大的Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 色谱分析数据系统,直观的界面为您提供简单、快速的从样品到结果的工作流程,大大提高了实验室的分析效率和生产能力。模块化设计非常方便GC 的重新组合,提供许多无可比拟的优势最优化您的投资确保持续获得实验结果最大程度提高仪器运行时间并尽可能快速恢复运行最灵活的 GC 系统,最稳定可靠的结果提供不同进样口和检测器以满足常规实验室分析要求即时连接分流/不分流 (SSL) 进样口和即时连接气体进样阀 (GSV) 适用于各类液体和气体样品所有模块均存储其校准信息,确保其响应的高重现性、准确度和精密度,且在更换时相互之间的差异性最小繁杂的维护程序将一去不复返SSL 进样口创新设计,无需任何专用工具,可快速、完全地对进样口的衬管和隔垫进行快速维护SSL进样口体可以非常容易并完全地取出,且不需要拆卸模块的其他任何部分该系统可兼容标准耗材,允许使用TRACE 1300 系列 GC 系统及其他不同 GC 模块和品牌的通用衬管、隔垫和刃环,最大程度地降低运营成本 即时连接进样口和检测器选项? 分流/不分流 (SSL);也可选反吹功能? 即时连接气体进样阀 (GSV)? 即时连接-FID 氢火焰离子化检测器? 即时连接-ECD 电子捕获检测器? 即时连接-NPD 氮磷检测器? 即时连接-TCD 热导检测器? 即时连接-FPD 火焰光度检测器兼容? Thermo Scientific™ AI/AS 1310 自动进样器? 紧凑型辅助阀箱符合的安全标准:EN 61010 -1:2010(第3a版)IE C 61010 -1:2010(第3版)CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12UL 61010 -1:2012
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  • Thermo Scientific™ TRACE™ 1300E气相色谱仪全面开启气相色谱卓越性能、牢固性和简单经济无与伦比组合的新篇章。该全新气相色谱仪秉承TRACE™ 1300系列模块化进样口和检测器的创新设计,集成电子控制模块提供了与行业领头仪器相媲美的精确度和精密度。TRACE 1300E GC系统支持满足不同应用的灵活配置,搭配气体进样阀模块、紧凑型辅助阀箱、辅助气模块等,使其成为了化学、石油化工等领域的理想分析平台。结合功能强大的Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 色谱分析数据系统,直观的界面为您提供简单、快速的从样品到结果的工作流程,大大提高了实验室的分析效率和生产能力。 模块化设计非常方便GC 的重新组合,提供许多无可比拟的优势优化您的投资确保持续获得实验结果提高仪器运行时间并尽可能快速恢复运行灵活的 GC 系统,稳定可靠的结果提供不同进样口和检测器以满足常规实验室分析要求即时连接分流/不分流 (SSL) 进样口和即时连接气体进样阀 (GSV) 适用于各类液体和气体样品所有模块均存储其校准信息,确保其响应的高重现性、准确度和精密度,且在更换时相互之间的差异性小繁杂的维护程序将一去不复返SSL 进样口创新设计,无需任何专用工具,可快速、完全地对进样口的衬管和隔垫进行快速维护SSL进样口体可以非常容易并完全地取出,且不需要拆卸模块的其他任何部分该系统可兼容标准耗材,允许使用TRACE 1300 系列 GC 系统及其他不同 GC 模块和品牌的通用衬管、隔垫和刃环,降低运营成本即时连接进样口和检测器选项分流/不分流 (SSL);也可选反吹功能即时连接气体进样阀 (GSV)即时连接-FID 氢火焰离子化检测器即时连接-ECD 电子捕获检测器即时连接-NPD 氮磷检测器即时连接-TCD 热导检测器即时连接-FPD 火焰光度检测器兼容Thermo Scientific™ AI/AS 1310 自动进样器紧凑型辅助阀箱符合的安全标准:EN 61010 -1:2010(第3a版)IE C 61010 -1:2010(第3版)CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12UL 61010 -1:2012
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气相色谱衬管相关的资讯

  • 生态环境部发布《环境空气 65种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》等7项国家生态环境标准
    为支撑相关生态环境质量标准、风险管控标准、污染物排放标准实施与国际公约履约工作,近期,生态环境部发布《环境空气 65种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》(HJ 759-2023)、《固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范》(HJ 1286-2023)、《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》(HJ 1287-2023)、《水质 丙烯酸的测定 离子色谱法》(HJ 1288-2023)、《土壤和沉积物 15种酮类和6种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》(HJ 1289-2023)、《土壤和沉积物 毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1290-2023)和《地表水环境质量监测点位编码规则》(HJ 1291-2023)等7项国家生态环境标准。《环境空气 65种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》(HJ 759-2023)为第一次修订,适用于环境空气和无组织排放监控点空气中65种挥发性有机物的测定。与原标准相比,本标准在适用范围中增加了无组织排放监控点空气,完善了采样技术要求和前处理、定量方式的性能指标要求,支撑细颗粒物和臭氧协同控制工作及《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》履约监测。《固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范》(HJ 1286-2023)为首次发布,规定了连续监测系统的组成和功能、技术验收、运行维护、质量保证和质量控制以及数据审核和处理等要求,有利于推动非甲烷总烃连续监测技术在固定源管理中的标准化、规范化应用,支撑《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015)等标准实施。《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》(HJ 1287-2023)为首次发布,适用于固定污染源排放口处烟气黑度的测定,解决了林格曼黑度图板携带不便、摆放受限、易损褪色等问题,进一步提高烟气黑度测定结果的准确性和可比性,支撑《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)等标准实施。《水质 丙烯酸的测定 离子色谱法》(HJ 1288-2023)为首次发布,适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中丙烯酸的测定,填补了水中丙烯酸分析方法标准空白。本标准具有前处理方法简单、灵敏度高、重复性好等优点,支撑《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)等标准实施。《土壤和沉积物 15种酮类和6种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》(HJ 1289-2023)为首次发布,适用于土壤和沉积物中相关酮类和醚类化合物的测定,填补了土壤和沉积物中醚类化合物分析方法标准空白,拓展了酮类化合物分析对象范围,操作简便,易于推广,支撑土壤风险评估及管控工作。《土壤和沉积物 毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1290-2023)为首次发布,适用于土壤和沉积物中3种指示性毒杀芬同类物的测定,填补了土壤和沉积物中毒杀芬分析方法标准空白。本标准具有准确性好、灵敏度高等优点,支撑《新污染物治理行动方案》实施。《地表水环境质量监测点位编码规则》(HJ 1291-2023)为首次发布,适用于地表水环境质量常规监测点位的编码工作。本标准明确了监测点位控制级别、流域水系、行政区划、水体类型和顺序等要素的编码方法,规范了监测点位编码工作,在点位信息维护、数据联网与应用、信息公开等方面发挥重要作用。上述7项标准的发布实施,丰富了监测标准供给,对于进一步完善国家生态环境监测标准体系,规范生态环境监测行为,提高环境监测数据质量,服务生态环境监管执法,支撑国际公约履约工作具有重要意义。
  • 傅若农:酒驾判官—顶空气相色谱的前世今生
    编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业&mdash &mdash 色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。  第一讲:傅若农讲述气相色谱技术发展历史及趋势  第二讲:傅若农:从三家公司GC产品更迭看气相技术发展  第三讲:傅若农:从国产气相产品看国内气相发展脉络及现状  第四讲:傅若农:气相色谱固定液的前世今生  第五讲:傅若农:气-固色谱的魅力  第六讲:傅若农:PLOT气相色谱柱的诱惑力  很多人是通过酒驾司机血液中酒精含量检测知道&ldquo 顶空进样气相色谱&rdquo 这一名称的。可能顶空进样气相色谱这一方法应用较多之一也是检测酒驾人员血液中的酒精含量(使用公安部的法定标准GA/T842-2009 进行检测)。  其实顶空进样气相色谱现在是应用非常广泛的一种分析方法,如果你用&ldquo 顶空进样&rdquo 这一关键词检索&ldquo 知网&rdquo 就会有两千多篇文章 在仪器信息网上的仪器展播中有关顶空进样的仪器有50多种,再看下面一张从1990年到2001年发表的有关顶空气相色谱文章的增长趋势图,12年里发表文章的总数达到4000篇,可见这一方法的应用有多么广阔。图 1 1990-2001年顶空进样气相色谱文献增长趋势HS-GC 全部顶空气相色谱 Dynamic 动态顶空气相色谱,SPME 固相微萃取顶空气相色谱( TrAC 2002, 21:608)  1 顶空进样气相色谱的起源  这里我简要地讲述一些顶空进样气相色谱的故事。  其实顶空进样气相色谱由来已久,先給大家讲一个故事:在 1958&ndash 1959 冬季 Leslie S. Ettre (国际知名色谱学家,匈牙利人,当时在Perkin-Elmer 公司作应用研究工程师),有一个马铃薯片公司的化学家要求他给这个公司设计一个用 GC 分析马铃薯片在贮存过程中变质后产生特有怪味的方法,用以检测马铃薯片变质的程度。几天后 Ettre 收到马铃薯片公司给他发来的一个大箱子样品,箱子里面有 144 个马铃薯片的袋子,这是他们可以运输的最少数量了,Ettre 把一些马铃薯片袋存放在室温下,另外一些马铃薯片袋存放在热的屋子里。几天以后 Ettre 打开常温和高温屋子存放的马铃薯片袋子,发现它们有很不同的气味。但是问题是如何把袋子里的气体注入到色谱仪里,当时气体进样常规的方法是使用气体进样阀,但是进样阀需要有正压才行。Ettre 就使用了一个医用注射器(0.5&ndash 1 mL),当时还没有微量注射器,用注射器针刺穿马铃薯片袋子吸取其中的0.5&ndash 1 mL 气体,注射到气相色谱仪中。的确,不同的马铃薯片袋子中的气体得到的色谱是不一样的。自然这一方法就是顶空气相色谱的方法了。据 Ettre 称 GC 中顶空进样的第一篇论文是在 1960 年一月份的 Food Technology 上由 Stahl 等人发表的,( W.H. Stahl, W.A. Voelker, and J.H. Sullivan, Food Technol. 1960,14 :14&ndash 16 ),文章的标题是&ldquo 罐头顶空气体(主要是氧气)的测定&rdquo 。  第一篇有关顶空进样的应用文章是在 1939年发表的,是 R.N.Harger 等人(印第安纳大学生物化学和药物学系)在一篇美国生物化学家学会的33届年会的报告(J. Biol. Chem.1939, 128:xxxviii&ndash xxxix )中叙述的,他们叫做&ldquo 气体测量法&rdquo (aerometric method),用来快速测定水和体液中的乙醇。这一方法,把动态和静态方法结合起来,把液体样品上面的气体通过一个硫酸-高锰酸盐试剂(进行氧化还原测定),用以定量测定乙醇的含量。作者们还用这一方法测定了空气-水体系在 0&ndash 40 ° C 的温度范围内的分配系数。  把顶空进样和气相色谱结合起来的分析开始于 1958 年的 Amsterdam 国际会议上,是 比利时 Schelle 电站的 Bovijn 等人用这一方法分析高压锅炉水中微量( 1-ppb 数据级)的烃类,取一部分平衡下的气相样品到气相色谱仪中,用热导池进行检测。据作者说这一装置在文章发表前在电厂已经运转了一年多。  Stahl 等人发表的标题为&ldquo 罐头顶空气体(主要是氧气)的测定&rdquo 文章中,他们是把罐头顶部刺一个孔,用注射器抽取 0.5&ndash 1 mL 顶空的气体注入气相色谱仪进行分析。显然 Stahl 的工作推动了 Beckman 公司开发出一种设备用于罐头顶空气体或其他密闭空间气体的测定(&ldquo Beckman Headspace Sampler, bulletin number 7012,&rdquo Beckman Scientific and Process Instruments Division (Fullerton, California,September 1962).)。  这一装置有一个带有刺孔针的抽取样品气的密闭容器,刺入要分析的罐头罐时可以把顶部气体吸入此密闭容器中,这一装置所用的原理是测定罐中存在的氧气,为了测定这一装置连接到一个极谱测定氧的传感器,并连接到直接读数的显示器上。(值得一提的是这一氧传感器也用于探测水星计划的空间舱中)。此外,气体样品可以通过这一容器侧面的橡胶隔垫用注射器抽出来,用于气相色谱分析,图 2 就是这一装置的照片图。这一仪器几乎被人们遗忘了。图 2 顶空取样容器照片  2 顶空进样气相色谱的基本原理和类型  顶空气相色谱(GC headspace Analysis,GC-HS analysis ) 是指对液体或固体中的挥发性成分进行气相色谱分析的一种间接测定法,它是在热力学平衡的蒸气相与被分析样品同时存在于一个密闭系统中进行的。例如测定血液中的乙醇,把血样置于一个密闭恒温的样品瓶中,测定恒温后样品瓶蒸气相中的乙醇浓度,通过校准曲线计算血样中的乙醇含量。这一方法从气相色谱仪角度讲,是一种进样系统,即&ldquo 顶空进样系统&rdquo 。有不少仪器公司有商品的顶空进样系统。有关顶空气相色谱分析的名称,美国称为:GC headspace Analysis,前苏联的文献称为: Equilibrium Vapour Analysis,德国叫做 Dampfraumanalyse ( 英文为:Vapour Volume Analysis ) 。我国一般称为:顶空气相色谱分析,但早期有人称为: &ldquo 液上气相色谱分析&rdquo ,这样的名称不全面,因为有不少样品是固体。所以现在统一名称还是用&ldquo 顶空气相色谱分析&rdquo 。  有关顶空进样气相色谱原理详细的描述由于篇幅的关系这里就不讲解了,需要了解的读者可以读读早期出版的书,在国内全面介绍顶空进样气相色谱分析的书有 Hachenberg等1977年出版的 Gas chromatographic headspace Analysis(气相色谱顶空分析),翻译本为&ldquo 液上气相色谱分析&rdquo (见下图3)。图4是1984年出版的原苏联列宁格勒国立大学(现名圣彼得堡大学)的 Ioffe 撰写的&ldquo 气相色谱中的顶空分析及相关方法&rdquo 和1997年出版(修订版是2006年)的Kolb 等撰写的&ldquo 静态顶空气相色谱分析&rdquo 封面,。图3 1977年(中译本1981年)出版的顶空气相色谱书图4气相色谱中的顶空分析及相关方法(Ioffe等)和 静态顶空气相色谱(B. Kolb 等)  顶空进样气相色谱的类型有:  (1)静态顶空气相色谱:所谓静态顶空气相色谱是在一个密闭恒温体系中,液汽或固汽达到平衡时用气相色谱法分析蒸气相中的被测组分 。如下图5图5 静态顶空气相色谱示意图1&mdash 注射器 2&mdash 密封隔垫 3&mdash 螺帽 4&mdash 容器 5&mdash 样品 6&mdash 恒温浴 7&mdash 温度计  (2)动态顶空气相色谱:也叫做吹扫-捕集(Purge-Tranp)分析法,这一方法是用惰性气体通入液体样品(或固体表面),把要分析的组分吹扫出来,使之通过一个吸附剂进行富集,然后再把吸附剂加热,使被吸附的组分脱附,用载气带到气相色谱仪中进行分析。如图6的示意图。图 6 动态顶空气相色谱示意图1&mdash 捕集管 2&mdash 冷却水 3&mdash 样品管 4&mdash 水浴 5&mdash 洗气瓶  (3)固相微萃取(SPME)顶空气相色谱:这种方法是在静态顶空瓶顶空蒸汽中装一支固相微萃取头,在一定温度下吸附顶空重的蒸汽分子一定时间,然后把固相微萃取头取出,插入气相色谱仪的进样口中,进行气相色谱分析。如下图7所示:图7 固相微萃取(SPME)顶空气相色谱示意图(Forensic Sci Intern 2000,107:129)左图4ml 顶空瓶,内装10mg头发,内标和1mL 4%的NaOH,0.5gNa2SO4,使头发消化预热30min。中间图:顶空吸附30min。右图:在气相色谱仪进样口脱附。  固相微萃取(SPME)装置如下图8所示:图8 固相微萃取装置示意图  (4)一滴溶剂顶空进样气相色谱:这种进样方式类似于SPME顶空进样,只是把固相微萃取进样装置换成一支注射器,在注射器针头处悬一滴萃取用溶剂液滴,如下图9所示:图 9 一滴溶剂顶空萃取示意图(J Chromatgr A 2007,1152:184)  3 静态顶空气相色谱的方法  静态顶空最简单的方式是在一个 恒温系统(空气浴、水浴、甘油浴或金属块加热,. 样品瓶多为玻璃样品瓶,加可穿刺的密封盖,瓶体积为十至数十毫升,. 注射器宜用气体注射器或气密性较好的医用注射器。样品在恒温器中于一定温度下加热一定时间,取蒸汽样注入气相色谱仪进行分析,当然在转移中由于温度降低会出现误差。所以现在多用各种顶空进样器连接在气相色谱仪上,通过保温管线转移到气相色谱仪中。  顶空气相色谱进样必须从密闭的样品瓶的顶空取样到气相色谱仪中,要控制取样的重复性是至关重要的,常使用压力平衡进样。所谓平衡压力进样就是使用惰性气体往恒温的密闭样品瓶中加压,然后让受压的顶空气体在一定的时间里膨胀到色谱柱中。依靠控制压力和时间可以很精确地从样品瓶中吸取一定容积的顶空气体样品。这一方法叫做&ldquo 平衡压力进样&rdquo ,平衡压力进样的过程如图 10所示。(a)恒温样品瓶和进样针是分开的,(b) 通入气体加压,(3)关闭载气,顶空瓶中的气体膨胀到色谱柱中。图 10 平衡压力进样的过程  根据上述原理P-E公司开发了顶空气相色谱自动进样器F-40,于1967年在德国法兰克福举行的化工展览会上展出,见图11。近年有大量各种各样的顶空进样器出现。图 11 F-40自动顶空进样器(L.S. Ettre, LC-GC,2002, 20(12), 1121)  4 静态顶空进样方法的应用  静态顶空的应用极为广泛,遍及各个领域,如食品、医药、环境、农业等,表1列举了近年利用顶空气相色谱进行分析检测的文章,同时也看出大多使用各种顶空进样器完成分析。  自动顶空进样器有很多种,在仪器信息网上展播的就有50多种,那些是使用比较多的呢,表1列举了60篇国内期刊上发表有关顶空进样气相色谱文章。从表中可以看出顶空进样气相色谱用于各种各样的分析中。第60篇是最新一期色谱杂志上的文章,他们使用Agilent 7697 自动顶空进样器和Agilent 7000气相色谱-三重四极杆质谱仪分析了化妆品中常见及禁用的36种有机溶剂,使用双柱(极性的VF-1301柱和非极性的DB-5ms柱,利用NIST MS search 2.0作检索工具,研究了36种挥发性有机溶剂的分析方法。表 1 顶空进样气相色谱论文所使用的顶空进样器序号题名使用顶空进样器文献1测定尿中三氯乙酸的自动顶空气相色谱法Agilent 7694E 自动顶空进样器李添娣等,职业与健康,2012,28(6):1982-19832顶空-毛细管气相色谱法测定葡萄酒中的甲醇TurboMatrix 40自动顶空进样器曾游等,现代食品科技,2013,29(2):405-4083顶空-气相色谱法测定水产品中一氧化碳TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器王萍亚等,浙江海洋学院学报(自然科学版),2012,31(6):518-520,5354顶空- 气相色谱同时测定比卡鲁胺原料药中6 种有机溶剂残留量HP7694E 顶空进样器许瑞征等,现代仪器,2004,(3):15-165顶空萃取-气相色谱-质谱法分析芝麻油中的挥发性成分Agilent 7694E 自动顶空进样器陈俊卿等,质谱学报,2005,26(1):49-516顶空进样一毛细管气相色谱法侧定啤酒的香味组分Agilent 7694E 自动顶空进样器王莉娜等,啤酒科技,2001,(1):9-117顶空进样-气相色谱法测定大气中吡啶的研究DANI HSS 86.50 顶空进样器王艳丽等,中国环境监测,2013,29(2):62-648顶空进样器在快速检测食品美拉德反应风味物质中的新应用TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器钟罗宝等,现代食品科技,2009,25(9):1091-10959顶空气相色谱-质谱联用法分析粪便中挥发性脂肪酸瑞士CTC CombiPAL 顶空进样器江振作等,分析化学,2014,42(3):429-43510顶空气相色谱法测定生物柴油中的微量甲醇Agilent 7694E 自动顶空进样器李长秀等,石油化工,2012,41(10):1196-120011顶空气相色谱法测定食品包装中残留乙烯TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器周相娟等,食品工程,2012,(6):128-12912顶空气相色谱法测定药品中残留溶剂的影响因素考察Agilent 7694E 自动顶空进样器秦立等,药物分析杂志,2005,25(7):823-82613顶空气相色谱法快速检测卫生纸中的细菌含量Agilent 7694E 自动顶空进样器田迎新等,造纸科学与技术,2012,31 (2):59-6214顶空气相色谱内标法测定血液中乙醇含量Agilent 7694E 自动顶空进样器邹黎,检验医学与临床,2011,8(2):2761-276215顶空气相色谱.质谱法测定玩具中的10种挥发性有机物Agilent 7694E 自动顶空进样器吕庆等,色谱,2010,28(8):800-80416顶空气相色谱一质谱法测定婴幼儿食品中的呋喃Agilent 7694E 自动顶空进样器刘平等,色谱,2008,26(1):35-3817纺织品中挥发性有机物(VOCs) 的检测-静态顶空气相色谱质谱法Agilent G1888自动顶空进样器:涂貌贞,中国纤检,2009,(9):66-6819基于HS-GC-MS 的棉织物鱼腥味检测Agilent 7694E 自动顶空进样器王晓宁等,纺织学报,2011,32(2):68-7220利用气相色谱顶空装置测定红磷储存过程中生成的磷化氢Agilent 7694E 自动顶空进样器陈海群等,色谱,2004,22(4):442- 44421两种轻烃分析方法(&ldquo PTV切割反吹&rdquo 和&ldquo 顶空&rdquo )的对比研究意大利 FISONS 8500 气相色谱仪, HS800 顶空自动进样装置肖廷荣等,色谱,2001,19(4):304-30822啤酒中挥发性风味物质的分析及风味评价TurboMatrix 40自动顶空进样器王志沛等,酿酒科技,2001,21,(4):59-6123使用自动顶空进样器测定梨中代森锰锌残留量的电子捕获气相色谱法HT2000 自动顶空进样器(意大利)聂春林等,精细化工中间体,2010,40(6):63-6624水中12种卤代有机物的自动顶空- 气相色谱测定方法研究Agilent 7694E 自动顶空进样器张燕等,中国卫生检验杂志,2010,20(11):2716-271825水中54种挥发性有机物的顶空- 气相色谱法研究自动顶空进样器, 成都科林公司高玲等,中国卫生检验杂志,2010,20(7):1645-164826水中三氯甲烷、四氯化碳的QHSS-40 自动进样顶空气相色谱测定法QHSS-40 全自动顶空进样器(QUMA Elektronik & Analytik GmbH)罗黎明,职业与健康,2012,28(14): 1722-172327血中乙醇的顶空气相色谱分析安捷伦1888型自动顶空进样器刘兆等,中国人民公安大学学报(自然科学版),2008,(4):18-1928衍生- 顶空气相色谱法测定化妆品中游离甲醛Agilent 7694E 自动顶空进样器环境与职业医学,2012,29(7):459-46129液液萃取- 顶空气相色谱法测定饮用水中卤乙酸Tekmar7000自动顶空进样器中国卫生检验杂志,2011,21(6):1338-134030乙基纤维素乙氧基含量的顶空气相色谱法测定HS86-50型自动顶空进样器,意大利DANI公司付时雨等,华南理工大学学报(自然科学版),2011,39(11):17-2131用顶空进样法分析烯烃废碱液中硫化物TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器高巍等,齐鲁石油化工,2013 ,41 ( 3 ) :252 - 25432蒸气顶空富集装置- 自动顶空气相色谱法在海水中痕量苯系物检测中的应用顶空自动进样器( 瑞士CTC Analysis AG 公司)孙秀梅等,山东化工,2014,43(7):73-7633柱前衍生化顶空气相色谱法同时检测非布司他原料药中3 种微量有机酸G1888 型自动顶空进样器(美国安捷伦科技公司朱圣亮等,中国药房,2012,23(25) :2372-237334自动顶空-毛细管气相色谱法测定水中苯系物德国MS6多功能自动进样器刘俩燕,中国卫生检验杂志,2010,20 (8):1918-192035自动顶空-毛细管气相色谱法测定饮用水中11 种挥发性有机物Agilent G1888 顶空自动进样器、刘兰侠等,上海预防医学,2014,26(1):27-28,4836自动顶空-气相色谱法测定地表水中乙醛的方法研究Agilent 7694E 自动顶空进样器邢志贤等,河北工业科技,2010,27(3):143-145,17337自动顶空- 气相色谱法测定食品包装材料中残留氯乙烯单体Agilent G1888 顶空自动进样器、戴华等,中国卫生检验杂志,2011,21(1):36-3738自动顶空- 气相色谱法测定水质中苯系物的研究Agilent G1888 顶空自动进样器刘保献等,现代仪器,201,18(3):30-3339自动顶空- 气相色谱法测定水中甲醇的方法优化Agilent G1888 顶空自动进样器付翠轻等,中国环境监测,2012,28(4):61-6440自动顶空- 气相色谱法测定水中四乙基铅方法研究DANI HSS 86.50 顶空进样器王玲玲等,环境科学与技术,2014,37(5):99-10141自动顶空-气相色谱法检测食品包装材料中挥发性有机物TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器方 益等,食品科技,2013,38(2):291-29542自动顶空-气相色谱法同时测定水中7种挥发性卤代烃TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器王建蓉等,供水技术,2012,6(4):62-6443自动顶空- 气相色谱质谱联用技术测定化工原料中1,2-二氯乙烷TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动蔡志斌等,中国卫生检验杂志, 2013,23(3):622-624,62744自动顶空GC /MS测定血液中乙醇含量不确定度评定DANI HSS 86.50 顶空进样器周枝凤,中国法医学杂志,2010,25(1):43-4645自动顶空进样-气相色谱法测定柠檬酸中溶剂残留AutoHS自动顶空进样器(成都科林)李锋格,检验检疫学刊,2011,21(1):6-1046自动顶空毛细管柱气相色谱法测定食品包装中残留丙烯腈单体PE Turbo Matrix 40 Trap 自动顶空进样器周相娟等,食品科技,2008,(10):240-24247自动顶空毛细管柱气相色谱法同时检测生活饮用水中7 种挥发性卤代烃Tekmar 7000 自动顶空进样器周闰等,中国卫生检验杂志,2013,23(6):1417-141948自动顶空气相色谱法测定番茄酱中二硫代氨基甲酸酯的残留量AutoHS自动顶空进样器(成都科林)姚伟琴等,中国卫生检验杂志,2009,19(1):52- 5348自动顶空气相色谱法测定番茄酱中二硫代氨基甲酸酯的残留量AutoHS自动顶空进样器(成都科林)姚伟琴等,中国卫生检验杂志,2009,19(1):52- 5349自动顶空气相色谱法测定番茄酱中乙烯利的残留量AutoHS自动顶空进样器(成都科林)姚伟琴等,中国卫生检验杂志,2008,18(8):1537- 153850自动顶空气相色谱法测定化妆品中的甲醇Agilent 7694E 自动顶空进样器高建民等, 化学分析计量,2003,12(3):7-1051自动顶空气相色谱法测定食品包装材料中残留丙烯腈单体AutoHS自动顶空进样器(成都科林)刘俊等,中国卫生检验杂志,2008,18(10):2021-202252自动顶空气相色谱法测定水中苯系物的研究AOC - 5000 液体自动进样、顶空、固相微萃取三合一自动进样器王臻等,中国热带医学2008,8(1):128-12953自动顶空气相色谱法测定血液中的乙醇Tekmar 7000 自动顶空进样器刘文卫等,1502 中国卫生检验杂志 2012,22(7):1502-1503 ,150654自动顶空气相色谱法测定液体餐具洗涤剂中的甲醇PE Turbo Matrix 40 Trap 自动顶空进样器王禄等,日用化学品科学2013,36(12):21-2455自动顶空气相色谱法测定饮用水中三氯甲烷和四氯化碳Combi PAL 自动顶空进样器杨志国等,中国卫生检验杂志 2013,23(3):589-59156自动顶空气相色谱法间接测定水中的苦味酸顶空自动进样器( 瑞士CTC Analysis AG 公司)邵国健等,中国卫生检验杂志, 2012,22(6):1275-1276.128057自动顶空气相色谱法快速测定饮用水中多种挥发性卤代烃Agilent 7694E 自动顶空进样器叶金伟等,工业用水与废水,2010,41(2): 90-9158自动顶空气相色谱法同时测定服装中残留丙烯腈和氯乙烯单体Agilent G1888 顶空自动进样器、刘俊等,中国卫生检验杂志2010,20(9):2164-216659自动顶空气相色谱法同时测定水中的甲醇乙醇丙酮和苯系物Agilent 7697 自动顶空进样器 邵红艳等,污染防治技术,2013,26(5):66-68,71 60化妆品中挥发性有机溶剂的通用检测方法Agilent 7697 自动顶空进样器 达晶等,色谱,2014,32(11):1251-1259  看看他们使用了那些自动顶空进样器。从表中可以看出使用较多的有Agilent 7694E 自动顶空进样器,Agilent G1888 顶空自动进样器,PE Turbo Matrix 40 Trap 自动顶空进样器,意大利DANI HSS 86.50 顶空进样器和国产成都科林公司的AutoHS自动顶空进样器。有关这些公司的进样器资料网上可以找到。图12是安捷伦公司的 7694E自动顶空进样器。图 12 7694E自动顶空进样器图 13 AutoHS自动顶空进样器(成都科林)图 14 PE Turbo Matrix 40 Trap 自动顶空进样器  由于篇幅的关系,有关吹扫捕集顶空进样、固相微萃取顶空进样、反应顶空进样,在下一讲继续讨论。
  • 气相色谱常见故障及解决方法
    气相色谱仪常见故障分析与解决方法气相色谱仪由六大单元组成,任一单元出现问题都会反映到色谱图上。这里介绍前三个单元。现代的气相色谱仪很多都具备故障诊断功能,不同程度地给出仪器故障的判断。尽管如此,许多的问题像是操作失误的问题仍须靠工作人员的努力。故障和失误可以采用逐个单元检查排法,这里从分析人员的角度来讨论仪器故障的排和分析人员操作失误或操作不当引起问题的排。气相色谱仪是利用色谱分离和检测,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。一、气路气路的检查在故障的排中往往是有果,主要是检查:(1)气源是否足(一般要求气瓶压力须≥3MPa,以瓶底残留物对气路的污染);(2)阀件是否有堵塞、气路是否有泄漏(采用分段憋压试漏或用皂液试漏);(3)净化器是否失效(看净化剂的颜色及色谱基流稳定情况);(4)阀件是否失效或堵塞(看压力表及阀出口流量);(5)气化室内衬管是否有样品残留物及隔垫和密封圈的颗粒物(看色谱基流稳定情况);(6)喷口是否堵塞(看点火是否正常);(7)对化合物的分析,气化室的衬管和石英玻璃毛还须经过失活处理。二、色谱柱系统色谱柱是分析的心脏部分,往往色谱图上的许多问题都与色谱柱系统密切相关,为此按以下步骤检查柱系统:1.色谱柱的连接检查柱后是否有载气;柱子连接是否有问题;毛细管柱的柱头是否堵塞;切割是否平整;是否有聚酰亚胺涂层伸过柱端;毛细管柱两头插入气化室和检测器的位置是否正确;柱子是否过温运行或未老化好;密封圈选择是否合理。毛细管柱在选用密封圈时须考虑;石墨垫易变形,有好的再密封性,其上限温度是450℃;Vespe TM很坚硬,再密封性受影响,其上限温度为350℃,VG1和VG2是由石墨和 VeseyTM组成,再密封性好,可重复使用,上限温度为400℃。不锈钢填充柱在高于200℃时,可选用石墨、不锈钢或紫铜作密封圈:在低于200℃时,可选用硅橡胶或聚四氟乙烯作密封圈。玻璃填充柱可根据使用温度分别选用石墨、硅橡胶或聚四氟乙烯做密封圈。2.色谱柱的柱容量柱容量在柱分析中是很重要的影响因素。柱容量的定义:在色谱峰不发生畸变的条件下,允许注入色谱柱的单个组分的大量(以ng计)。当注入色谱柱的单个组分的量出柱容量,则出现前伸峰。柱容量与单位柱长内所存在的固定相数量有关典型的例子是采用0.25mm内径、液膜厚度为0.25m的毛细管柱,分析组分浓度为1~2,进样1L时,其分流比就须控制在1/100,这时被分析组分的量为125~175n,若分析组分浓度高于1~2,就须减少进样量或增加分流比,否则就会出现前沿峰,其他类推。3.载气的线速载气在气相色谱分析中的影响表现在载气速度影响溶质分子沿柱的移动速度,而且溶质扩散会通过载气影响色谱峰的扩,通常表现在对理论塔板高的影响上。在维持柱效低不大于20的情况下,氢气、氦气、氮气的线速分别可采用35~120cm/s、20~60cm/s、10~30cm/s,从而可以看出采用不同的载气,可适用的线速范围有很大的不同。相同载气在不同管径的气相色谱毛细管柱上的佳线速和流量也略有不同,如He可参考表15-1进行调节以获取佳分离果。内径/mm 0.10 0.25 0.32 0.53线速/(cm/s) 40~50 25-35 20-35 18-27流量/(mL/min) 0.2~0.3 0.7~1 1-1.7 2.4~3.5表1毛细管柱佳线速和流量(He)4.色谱柱的流失柱流失一直是色谱工作者关心的课题,当系统泄漏进入氧气或有样品污染,都会导致色谱柱内固定相分解,后表现在基线上,其现象与处理分别如下:①基线急上升,形成峰后呈下降趋势,这可能是因为系统曾泄漏进入氧气,这时色谱柱需老化至基线正常。②基线急上升,伴有假峰持续出现,基线到达高处后成持续下降趋势,这可能是有非挥发性样品污染色谱柱,导致过量柱流失,解决的方法是先截取色谱柱柱头0.5m,而后在高温下老化色谱柱至基线正常。③基线急上升,一直维持在某一水平,这可能是一个未知因素未被排,须想法排。5.溶剂样晶的分析许多样品分析时会出现异常现象,常见的是溶剂样品的分析,其特例为水样的分析。从气相色谱的角度来看,众所周知水不是一种理想的溶剂,主要由于以下几方面原因:①它有很大的蒸发膨胀体积;②在许多固定相中水的润湿性和溶解性较差;③水会影响某些检测器的正常检测和会对色谱柱的固定相造成化学损。在常用的色谱溶剂中,水具有大的气化膨胀体积。通常色谱仪的进样器的衬管体积200~900μL,当进1μL水样时,其气化后的蒸汽体积(大约1010μL)会膨胀溢出衬管,称为倒灌。其将导致气化的样品返入载气和吹扫气路,由于载气和吹扫气路的温度较气化室低许多,样品会凝结在这儿,在后来的分析中被气体吹入分析系统形成鬼峰。解决方法可采用加衬管体积、减小进样体积、降进样器温度、提进样器压力或增加载气流速以减少倒灌现象。水进入色谱柱,水的形态对色谱柱的固定相具有破坏性。因为水的表面能很高,而大部分毛细管柱固定相的表面能都较低,这导致水对固定相的湿润性很差,不能在色谱柱壁上形成光滑的溶剂膜均匀地流过色谱柱,而形成液滴,导致色谱柱性能变差。由于水的这种很差的润湿性和相对其他溶剂较高的沸点,通常在较低柱温的情况下,一部分水以液体状态流过色谱柱,使在水中具有良好溶解性的溶质也会表现出谱带展宽,在特的情况,表现色谱峰分裂。在柱上进样时,不挥发的化合物,如水溶性的盐类,也会被液态水带入色谱柱,污染色谱柱和分析系统。水也会引起检测器出问题:例如水会使FID和FPD灭火;当进较大水样时,为了避检测器灭火,可以加氢气流量以损失敏度为代价助于稳定火焰;水也会降ECD的敏度,为避水的影响,可采用厚液膜柱,使被分析组分保留够长时间,以保出峰时,ECD的性能可以在水流过检测器后得以恢复。严重的问题是水会引起许多固定相的降解,直接破坏色谱柱的性能。在色谱分析时,反映色谱峰分离性能下降、基流不稳、噪声。所以进水样分析及含水量较大的样品时小心。这在溶剂分析的情况也会出现。典型的是微量有机萃取物的分析,无论用二氯甲烷还是二硫化碳做溶剂,进样1μL时,体积膨胀大约为300L,当进样插管体积小于300μL时,就很容易形成倒灌。所以无论什么样品,其进样量的大小都须与进样器内插管的体积相适应,这方面多种型号的仪器都配有多种不同形式的进样插管以供选用;同时大量溶剂也会对固定相形成洗涤作用,直接破坏色谱柱的性能,在色谱分析时,反映出保留时间提前、色谱峰分离性能下降、基流不稳、噪声。所以在分析稀溶液样品时须注意溶剂和进样量的选择。三、各系统的加热控制各系统加热控制的检查多的是属于仪器上的问题,检查各系统的加热控制是否正常,一般可先用手感,后用测温计测量温度,看是否与显示。有问题先看加热元件和测温元件是否正常,然后检查温控板。常见的是加热元件和测温元件出问题,可以换相应元件。检查温控板是否有问题,可以采用换温控板后重新测试的办法,温控板有问题一般采用换板。

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  • 衬管虽小,学问不少——你真的了解气相色谱衬管么?

    衬管虽小,学问不少——你真的了解气相色谱衬管么?

    气相色谱在日常应用中大家普遍将注意力集中在色谱柱、检测器等等关键部件上,常见的样品分析条件设置也多与它们有关。但是同样重要的进样口维护却常常被大家忽略,尤其是刚刚接触气相色谱的初学者,很多问题的产生往往和进样口的条件设置有关,而进样口中小小的衬管则是许多问题的核心,今天我就来说说这小小衬管的大学问。气相色谱称管的日常保养与维护: 常见与衬管有关的问题有:① 衬管的内壁被污染,或有进样隔垫碎渣,易导致分析结果重现性差(如保留时间、峰面积等的重现性)或出现鬼峰;② 衬管内的石英玻璃棉等装填物填装不当,或装填物、衬管内壁有活性点,易导致实验结果重复现差。③ 气相色谱仪长时间运行后,进样口经常残留有凝固的样品。 当进样口有样品残留时,a.如果凝固样品残留在进样隔垫上面或下面,易导致进样器进样时针尖不好插入; b.如凝固样品残留在分流管路部分内部,会导致管路内径变细,甚至堵塞; c.当进样口温度比通常工作温度高很多时,之前凝固样品可能会出鬼峰,影响分析结果的重现性。因此,衬管和进样口要定期保养。 气相色谱衬管的日常保养方法: 虽然分流/不分流进样口,填充柱进样口和大口径毛细管柱进样口,对衬管的结构要求不一样,但是不同结构的衬管的保养方法基本一样。 为降低因衬管和进样口被污染给测定结果带来的影响,应经常对衬管和进样口内部、进样口过渡接头等进行检查、清洗,必要时要更换衬管。 对于衬管和进样口的保养,一般分为日常保养和定期保养。下面分别介绍:衬管的保养:① 衬管的日常保养 清洗衬管,是常用的保养方法,适用于衬管内壁被污染或有进样隔垫碎渣。 首先,从仪器中小心取出衬管,用镊子或其他小工具小心移去衬管内的残留杂屑和装填物如玻璃毛,移取过程不要划伤衬管表面。 先将衬管上端的石墨压环(或硅橡胶环)卸下,这上面易附着溶剂,会导致鬼峰。将衬管泡在有机溶剂(如丙酮)里,然后,用蘸有溶剂(如丙酮等)的纱布擦洗衬管内壁。 如果衬管内壁上的严重污垢部分擦不掉,可将衬管浸于有机溶剂(如丙酮等)中放置数小时,直到能用蘸溶剂的纱布擦净内壁。 最后,烘干(或吹干)衬管,装入新的填充物,装好衬管。② 衬管的定期保养 衬管内的装填物填装不当,或装填物、衬管内壁有活性点,可能导致分析样品被吸附或分解,直接引起实验结果重现性差。如衬管或装填的石英棉活性过高时,分析有些农药样品的色谱峰会重现性差,结果也会有很大的偏差。 一般分析极性样品时,要及时更换或硅烷化衬管和装填的玻璃棉。衬管和玻璃棉的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理,可如下操作: 首先,将衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/正己烷中浸泡一夜。然后,取出浸泡后的的衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后在甲醇中再浸一小时左右。浸泡后取出,晾干后,装好衬管。实际案例 测定农药甲胺磷。 GC450气相色谱仪,PFPD检测器;进样口250℃;检测器300℃;柱温程序升温,80℃保持1分钟,以20℃/min升至180℃,再以5℃/min升至230℃,再以15℃/min升至250℃,保持7min。进样后谱图异常(见图1),约6.4min处的主成分峰甲胺磷峰太小。关机后,对仪器进样口清洗后,没有解决问题;再取出衬管,发现衬管和玻璃棉都很脏,清洗,并超声玻璃棉后,装好衬管,开机重新进样,得谱图2,主成分峰甲胺磷正常,谱图恢复正常。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_668991_2384346_3.jpg 什么时候应该更换称管了? 衬管一般由玻璃或石英材料制成,它的型号很多,适用于不同类型的进样口。衬管是进样口的核心,样品在此汽化,随着分析样品次数的增多,衬管会变脏,此时若通过清洁衬管等方法不能解决衬管导致的问题,就应该考虑更换衬管。 影响衬管寿命的因素通常是:① 样品的性质;② 进样口的温度;③ 仪器的日常保养;④ 使用不当导致破损。 长时间使用后,未挥发的组分滞留在衬管内,衬管会变脏;当衬管内的污染物积累到一定程度时,会直接影响分析结果。如导致分析结果重现性差、色谱图峰形前伸、拖尾、峰分裂、出现鬼峰等现象。衬管破损会导致分析结果重现性差,甚至不能正常分析。 对于衬管,根据日常工作经验,如果近期分析的样品组成复杂、高沸点组分多,因考虑到样品的性质,进样口温度不是设置很高,实验次数频繁而没有及时的维护衬管,衬管可能会积累污染物;如果不维护而直接去做实验,可能导致仪器工作时的色谱特征不正常,如出现分析结果重线性差、色谱图峰形前伸、拖尾、峰分裂等现象。如果多次维护衬管后,仍不能解决上述问题,可更换衬管。实际案例 在一次气相色谱分析中,应用Agilent6890N的序列,自动进样走了几针后,仪器出现故障自行停止;面板“status”显示柱前压为0.4psi,而设定压力为7.1psi,载气为氦气,柱内流量1mL/min,分流比40︰1,初步判断漏气;增大柱内流量为2mL/min,发现进样口压力提高,为0.6psi,判断有漏气。 关仪器后,对色谱柱的两个接口各自拧1/4圈,压力没有提高,可判断色谱柱前后接口处无严重漏气;打开隔垫上的螺帽,取出隔垫,用食指堵住进样口,发现柱前压力恢复正常,故判断为进样隔垫漏气。其原因可能是实验室气相色谱的自动进样器和顶空进样器常交替使用,而顶空进样针有时会向四周转动,引起隔垫提前损坏。更换隔垫后,柱前压恢复正常,仪器正常工作。 进样体积是不是超过衬管反应室容积了? 进样体积不当是造成精密度差的原因之一。分流进样方式的进样口流速比较高,样品流出进样口比不分流进样方式快得多。因此,分流进样时的进样体积,一般不会超过进样衬管反应室的容积,因此分流模式对进样体积要求没有那么严格。然而,不分流进样对进样体积要求要严格的多。怎么判断分流/不分流进样口的进样体积是否合适呢? 衬管的容积,是影响定性定量分析结果的重要参数之一,通常要求衬管容积至少等于样品中溶剂汽化后的体积。如果衬管容积太小,而进样量很大,可能引起汽化样品“倒灌”进汽化室,进样时柱前压会突然升高;如果衬管容积太大,可能使样品初始谱带展宽。 在常规色谱条件,一般,进样体积大于1μL时的进样的重现性不好。因为衬管的容积有限,当进样的体积很大而进样口温度很高时,样品的膨胀体积会超过衬管的有效体积,样品蒸汽“倒灌”,从隔垫吹扫气出口出去,造成进样的重现性变差。 这个问题的解决取决于样品的溶剂类型和衬管的容积。建议使用蒸汽体积计算器,针对化合物的性质和汽化室的特点,估算最终的扩散体积。 常用溶剂气化膨胀后的体积,见表2.2,在选配衬管的结构和容积时可以参考。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506191806_550873_2961690_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506191807_550874_2961690_3.jpg实际案例 色谱条件:用酸改性聚乙二醇(20M)毛细管柱,柱温140℃,汽化室温度190℃.载气(氮气)流速为每分钟60mL;自动进样器,重复5次进样。该试验条件下检测磷酸三丁酯的含量。 其他条件不变,只改变进样量。进样量为1.0μL时,样品峰面积较小,峰面积的相对标准偏差较大(4.9%),谱图见1。为提高分析的精密度,尝试加大进样量以减少测定误差。加标回收,以回收率考察测定结果的准确度。由于无数据获得磷酸三丁酯的汽化膨胀体积和衬管的具体容积,由于缺乏理论上的最佳进样量,所以,通过逐渐加大进样量,通过考察峰面积的相对标准偏差和回收率,选择最佳进样量。实验结果见表2.3,随着进样量的增加,峰面积逐渐增加,但进样量增加到2.3μL时,增加进样量,但峰面积基本没变;从回收率试验数据来看,进样量为2.3μL体积的回收率反而最低,可以看出此时样品的汽化体积已经超过衬管的容积;进样量为1.8μL时,实验结果精密度和准确度相对较好。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506191808_550876_2961690_3.jpg[

  • 气相色谱内衬管对于气相色谱峰的影响

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]中衬管起到保护色谱柱、避免不挥发性样品组分或注射垫硅橡胶碎片等颗粒进入色谱柱。其中玻璃衬管相比不锈钢衬管活性小,可减少对样品的催化分解作用。当峰出现拖尾、定量重复性变差或检测器灵敏度明显减小时,应及时更换去活衬管或对衬管进行再去活处理。对于脏的样品,建议每天更换一次;而干净的样品可视情况,一般可一个月更换一次。[table][tr][td]衬管作用[/td][td]为什么要更换[/td][td]如何避免出现问题[/td][/tr][tr][td]内衬管是进样体系的中心元件,样品在此蒸发而成气体[/td][td]如果内衬管不定期更换,或使用不当,可能会出现下列现象:1. 峰形变坏2. 溶质歧视3. 分析重现性差4. 样品分解5. 出现鬼峰[/td][td]定期更换内衬管,主要取决于下列情况:1. 对比以前用的谱图2. 样品的洁净程度3. 色谱图是否出现异常现象如:峰形变化、峰歧视、重现性差、样品高温分解[/td][/tr][/table]如何判断是否要更换内衬管? 内衬管一般由玻璃或石英材料制成,它的型号很多,适用于不同类型的进样口。内衬管是进样口的核心,样品在此汽化,随着分析样品次数的增多,衬管会变脏,此时若通过清洁内衬管等方法不能解决内衬管导致的问题,就应该考虑更换内衬管。那么,如何判断是否需要更换内衬管呢? 在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析中,内衬管是需要经常更换的色谱仪零件之一。影响内衬管寿命的因素通常是:1,样品的性质;2,进样口的温度;3,仪器的日常保养;4,使用不当导致破损。长时间使用后,未挥发的组分滞留在内衬管内,衬管会变脏;当内衬管内的污染物积累到一定程度时,会直接影响到分析结果。如导致分析结果重现性差,色谱图峰形前伸、拖尾、峰分列、出现鬼峰等现象。内衬管破损会导致分析结果重现性差,甚至不能正常分析。 判断是否需要更换内衬管,可从日常工作经验考虑。对于衬管,根据日常工作经验,如果近期分析的样品组成复杂、高沸点组分多,因考虑到样品的性质,进样口温度不是设置很高,实验次数频繁而没有及时维护内衬管,内衬管可能会积累污染物;如果不维护直接去做实验,可能导致仪器工作时的色谱特征不正常,如出现分析结果重现性差和色谱图峰形前伸、拖尾、峰分列等现象,如果多次维护内衬管后,仍不能解决上述问题,可更换内衬管。内衬管常见影响异常峰及排除方法[table][tr][td]现象[/td][td]可能原因[/td][td]排除方法[/td][/tr][tr][td]拖尾峰[/td][td]柱和进样衬管吸附样品组分或污染镀金进样口密封垫注射器针头撞头,进样衬管内填充物破碎柱末端切口不整齐(样品吸附于此)衬管断裂[/td][td]换新的去活衬管或清洗旧衬管并更换玻璃棉从衬管取出部分填充物,或用无填充的衬管拆下色谱柱。清除污染物,用性能可靠的毛细管熔融石英切割工具将柱切成齐口。(例如用陶瓷片或安捷伦切割器)。然后重新安装色谱柱。调节进样口总流量在40mL/min以上[/td][/tr][tr][td]前伸峰(leading peaks)[/td][td]样品分解[/td][td]拆下进样衬管,清洁衬管。用新的去活衬管,或更换玻璃棉和填充物。[/td][/tr][tr][td]出峰后基线上升[/td][td]样品分解[/td][td]拆下进样衬管并检查是否清洁。用新的去活衬管,或更换玻璃棉和填充物。[/td][/tr][tr][td]大峰后基线变化[/td][td]色谱柱末端和衬管不在同一轴线上[/td][td]检查柱端和进样口衬管安装,必要时调整它,使柱入口端和衬管在同轴上。[/td][/tr][tr][td]未分离峰[/td][td]色谱柱或进样衬管污染或柱效变坏[/td][td]用保护柱延长柱寿命。拆下进样衬管,检查是否清洁。使用新的去活衬管,或更换新玻璃棉和填充物。至少切去柱前端的头6英寸。[/td][/tr][/table]

  • 气相色谱进样衬管

    各位大侠,请问[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]进样口衬管污物用马弗炉烧,温度控制在多少度?

气相色谱衬管相关的耗材

  • 用于Shimadzu 14A气相色谱的衬管
    用于 Shimadzu 14A 气相色谱的衬管订货信息:分流衬管 用于Shimadzu 14A GCs适合分析样品/用量内径外径 x长度与Shimadzu相似的部件号1支/包货号5支/包25支/包分流通用型,用于多数普通样品的分析3.5 mm5.0 mm x 99221-32544-01208602086120862环形分流衬管复杂样品, 许多进样前需要清洗的样品3.5 mm5.0 mm x 992087020871层流型,杯状,分流衬管高分子量化合物3.5 mm5.0 mm x 992086820869不分流衬管 用于Shimadzu 14A GCs适合分析样品/用量内径外径 x长度与Shimadzu相似的部件号1支/包货号5支/包25支/包3.5 mm 不分流痕量样品3.5 mm5.0 mm x 99221-32544-00208632086420865注:标称内径在注射器活塞末端上
  • 气相色谱用玻璃衬管Agilent210-3003
    气相色谱用玻璃衬管Agilent210-3003产品简介:安捷伦的单细径锥分流衬管按照严格的尺寸指标制造,以优化进样口性能,特征是具有最严格的外径、内径、锥形和玻璃毛放置位置的允许误差。为了使用方便和重现性好,衬管有一个定位收口,以限定玻璃毛的位置,特点是始终自定位到推荐的高度。衬管还采用安捷伦的专利脱活技术处理。为什么要更换衬管如果不定期更换衬管或未使用正确的衬管,将出现下列问题:A、峰形变差 B、溶质歧视 C、重现性差 D、样品分解 E、出现鬼峰 F、色谱柱寿命缩短如何避免出现问题应根据以下情况定期更换衬管:1、以前使用的方式 样品的清洁度2、色谱异常性,例如:峰形变化、峰歧视、重现性差、样品热分解、活性分析物反应损失或分解衬管特性讨论衬管体积进样口的作用是将样品准确、重复地引入到气相色谱中。汽化的样品应当与液体样品的组成成份完全一致,并且除非特殊要求,否则样品在注射时应不发生化学变化。升高进样口的温度可以将液体样品汽化为气体,以传输到色谱柱柱头。样品从液体变为气体,其体积变化很大,产生的蒸汽体积足够小,以适应的衬管的体积。如果对衬管来说体积过大,则可能会导致样品反冲或样品损失。两种情况都会降低重现性和灵敏度。反冲还会导致样品并叉污染。较大体积的衬管(如800μl)的特点是内径较大,通常用在进样体积等于或大于1μl的情况。小体积的衬管具有较小的内径,一般用在进样体积较小、快速分析100μm内径色谱柱、气体样品、或使用外部进样装置(如顶空进样器和吹扫捕集器等)时。
  • 气相色谱用玻璃衬管Agilent18740-80220
    气相色谱用玻璃衬管Agilent18740-80220产品简介:安捷伦的单细径锥分流衬管按照严格的尺寸指标制造,以优化进样口性能,特征是具有最严格的外径、内径、锥形和玻璃毛放置位置的允许误差。为了使用方便和重现性好,衬管有一个定位收口,以限定玻璃毛的位置,特点是始终自定位到推荐的高度。衬管还采用安捷伦的专利脱活技术处理。为什么要更换衬管如果不定期更换衬管或未使用正确的衬管,将出现下列问题:A、峰形变差 B、溶质歧视 C、重现性差 D、样品分解 E、出现鬼峰 F、色谱柱寿命缩短如何避免出现问题应根据以下情况定期更换衬管:1、以前使用的方式 样品的清洁度2、色谱异常性,例如:峰形变化、峰歧视、重现性差、样品热分解、活性分析物反应损失或分解衬管特性衬管体积进样口的作用是将样品准确、重复地引入到气相色谱中。汽化的样品应当与液体样品的组成成份完全一致,并且除非特殊要求,否则样品在注射时应不发生化学变化。升高进样口的温度可以将液体样品汽化为气体,以传输到色谱柱柱头。样品从液体变为气体,其体积变化很大,产生的蒸汽体积足够小,以适应的衬管的体积。如果对衬管来说体积过大,则可能会导致样品反冲或样品损失。两种情况都会降低重现性和灵敏度。反冲还会导致样品并叉污染。较大体积的衬管(如800μl)的特点是内径较大,通常用在进样体积等于或大于1μl的情况。小体积的衬管具有较小的内径,一般用在进样体积较小、快速分析100μm内径色谱柱、气体样品、或使用外部进样装置(如顶空进样器和吹扫捕集器等)时。衬管设计特点锥形口衬管做成锥形或缩小衬管内径的目的包括:? 底部做成锥形可以使样品聚集到色谱柱头? 底部做成锥形可以使样品与进样口金属部件的接触降到最小? 中间做成锥形可以准确定位玻璃毛? 顶部做成锥形可以使样品反冲降到最低要正确操作,必须将色谱柱正确安装于进样口,理想情况是将色谱柱末端大约定位于锥形衬管的中间,或色谱柱末端距离密封垫圈约4-6mm。对于某些应用情况,使用不同的色谱柱安装深度效果会更好。因此,应查看仪器手册,以获得合适的安装距离信息并确定哪一种距离适合您的应用情况。重现性好的定位对于重复的定量结果是很重要的。
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