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氣相色譜法減少誤差淺談氣相色譜法在天然氣定量分析中減少誤差的方法無論是毛細管色譜還是填充柱色譜,只要涉及到定量計算就存在著一定的誤差,怎樣才能把誤差減少到zui低限度以及正確評價定量誤差呢?因此,討論氣相色譜法的定量分析中減少誤差的方法是十分必要的。下面根據內標法定量,從取樣的代表性、定量響應因子的準確性、注射器外壁的清潔、進樣技術的影響、硅膠墊的使用周期、進樣量的大小、標樣的定期校正、如何正確評定誤差這八個方面來談談實踐體會關鍵詞氣相色譜法內標法減少誤差方法氣相色譜法有分離效能高、靈敏度高、...
2017 12-18
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氣相色譜儀檢測器山分色譜sf-16a氣相色譜法中可以使用的檢測器有很多種,zui常用的有火焰電離檢測器(FID)與熱導檢測器(TCD)。這兩種檢測器都對很多種分析成分有靈敏的響應,同時可以測定一個很大的范圍內的濃度。TCD從本質上來說是通用性的,可以用于檢測除了載氣之外的任何物質(只要它們的熱導性能在檢測器檢測的溫度下與載氣不同),而FID則主要對烴類響應靈敏。FID對烴類的檢測比TCD更靈敏,但卻不能用來檢測水。兩種檢測器都很強大。由于TCD的檢測是非破壞性的,它可以與破壞性的FID串聯使...
2017 12-15
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淺談氣相色譜法 在天然氣定量分析中減少誤差的方法淺談氣相色譜法在天然氣定量分析中減少誤差的方法無論是毛細管色譜還是填充柱色譜,只要涉及到定量計算就存在著一定的誤差,怎樣才能把誤差減少到zui低限度以及正確評價定量誤差呢?因此,討論氣相色譜法的定量分析中減少誤差的方法是十分必要的。下面根據內標法定量,從取樣的代表性、定量響應因子的準確性、注射器外壁的清潔、進樣技術的影響、硅膠墊的使用周期、進樣量的大小、標樣的定期校正、如何正確評定誤差這八個方面來談談實踐體會關鍵詞氣相色譜法內標法減少誤差方法氣相色譜法有分離效能高、靈敏度高、...
2017 11-30
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氣相色譜儀器保養氣相色譜儀器保養1、儀器內部的吹掃、清潔氣相色譜儀停機后,打開儀器的側面和后面面板,用儀表空氣或氮氣對儀器內部灰塵進行吹掃,對積塵較多或不容易吹掃的地方用軟毛刷配合處理。吹掃完成后,對儀器內部存在有機物污染的地方用水或有機溶劑進行擦洗,對水溶性有機物可以先用水進行擦拭,對不能*清潔的地方可以再用有機溶劑進行處理,對非水溶性或可能與水發生化學反應的有機物用不與之發生反應的有機溶劑進行清潔,如甲苯、丙酮、四氯化碳等。注意,在擦拭儀器過程中不能對儀器表面或其他部件造成腐蝕或二次污染...
2017 11-29
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棒狀薄層色譜主要技術指標薄層色譜主要技術指標1、薄層棒SF-16A型所采用的薄層棒直徑0.9mm,其中吸附劑涂層厚度0.05mm,涂層長度130mm吸附劑為硅膠/氧化鋁。2、掃描速度SF-16A掃描速度有三個檔位可選,自定義速度從50-380mm/分鐘任設。每次分析可掃描1-10個樣品。3、FID檢測器氫氣流速:0-185mL/min可自動控制;空氣流速:0-2000mL/min可自動控制;化電壓:DC265V;zui小檢測量:10-7g。4、氣源要求氫氣:zui大輸入壓力0.4MPazui大流量3...
2017 11-13
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棒狀薄層色譜實驗原理薄層色譜實驗原理1、原理:薄層色譜(ThinLayerChromatography)常用TLC表示,又稱薄層層析,屬于固-液吸附色譜。樣品在薄層板上的吸附劑(固定相)和溶劑(移動相)之間進行分離。由于各種化合物的吸附能力各不相同,在展開劑上移時,它們進行不同程度的解吸,從而達到分離的目的。2、薄層色譜的用途:①化合物的定性檢驗。(通過與已知標準物對比的方法進行未知物的鑒定)在條件一致的情況,純碎的化合物在薄層色譜中呈現一定的移動距離,稱比移值(Rf值),所以利用薄層色譜法可以...
2017 11-1
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棒狀薄層色譜分析儀操作方法(1)棒狀薄層板制備除另有規定外,將1份固定相和3份水在研缽中向一方向研磨混合,去除表面的氣泡后,倒入涂布器中,在玻板上平穩地移動涂布器進行涂布(厚度為0.2~0.3mm),取下涂好薄層的玻板,置水平臺上于室溫下晾干,后在110℃烘30分鐘,即置有干燥劑的干燥箱中備用。使用前檢查其均勻度(可通過透射光和反射光檢視)。(2)點樣除另有規定外,用點樣器點樣于薄層板上,一般為圓點,點樣基線距底邊2.0cm,樣點直徑及點間距離同紙色譜法,點間距離可視斑點擴散情況以不影響檢出為宜。點樣...
2017 10-20
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棒狀薄層色譜簡介和分析原理棒狀薄層色譜簡介1、可對油品、脂類等樣品的組分進行檢測2、使用氫火焰檢測器進行檢測3、固定相采用硅膠色譜棒4、流動相采用不同性的溶劑(與樣品性有關)5、使用計算機軟件對檢測結果進行采集和處理分析原理的色譜棒以恒定的速度通過FID氫火焰,薄層上的有機物質從氫火焰中獲得能量而離子化,由于受到FID電上的電場影響,這些離子產生電流,此電流強度正比于進入火焰區的每種有機物質數量,從而就可以實現定量檢測。
2017 10-14
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