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溶剂残留检测色谱仪
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最后更新: 2022-06-23 21:23
 
详细信息

溶剂残留检测色谱仪而体积较小的B作用力小。在样品进入色谱柱后,阴离子A、B与流动相阴离子一同前进,三种离子不断的交替占据与固定相阳离子相吸的位置;样品阴离子A与正电荷的作用力较大因而移动较慢,而B移动较快,从而实现了分离。因为流动相阴离子的数量有优势,所以样品阴离子A、B都分流出色谱柱,对在不同时间流出色谱柱,对在不同时间流出色谱柱的样品离子进行检测,就可以知道样品组分的种类与含量。

溶剂残留检测色谱仪

检测器是将经色谱柱分离出的各组分的浓度或质量(含量)转变成易被测量的电信号(如电压、电流等),并进行信号处理的一种装置,是色谱仪的眼睛。通常由检测元件、放大器、数模转换器三部分组成。被色谱柱分离后的组分依次进检测器,按其浓度或质量随时间的变化,转化成相应电信号,经放大后记录和显示,绘出色谱图。检测器性能的好坏将直接影响到色谱仪器分析结果的准确性。

集中了诸如增强电荷容纳技术(Enhance Charge Capacity,ECC™,通过电场和波形板技术的改进,增加离子存储的有效空间,相同浓度样品离子储存量比传统的3D离子阱多10倍,且储存相同目标分析物离子和10倍浓度的基质离子,均能保持很好的质量分辨率)、离子三重共振扫描技术(Triple Resonance Scanning,主四极场+六极场+二极场,非线性单向激发离子的共振,使离子的共振时间缩短10倍,离子快速射出阱外,提高质谱的分辨率和扫描速度,广泛应用于食品安全、药物开发、环境监测、生命科学研究和分析等领域。

在气相色谱测定中,温度控制是重要的指标,直接影响柱的分离效能、检测器的灵敏度和稳定性。温度控制系统主要指对气化室、色谱柱、检测器三处的温度控制。在气化室要保证液体试样瞬间气化;在色谱柱室要准确控制分离需要的温度,当试样复杂时,分离室温度需要按一定程序控制温度变化,各组分在佳温度下分离;在检测器要使被分离后的组分通过时不在此冷凝。

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