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色谱基础理论色谱基础理论色谱基础理论色谱分析技术有广泛的应用领域已广泛地用于石油化工、有机合成、生理生化、医药卫生、环境监测、刑事侦查、生产在线控制,乃至空间探索等许多领域,以解决各种分离分析课题。色谱分类 一、按两相状态分类 流动相:携带样品流过整个系统的流体 固定相:静止不动的一相,色谱柱 流动相不同:气相色谱、液相色谱 固定相不同:气相可分为:气固、气液 液相可分为:液液、液固 气相色谱技术基础色谱分类 二、按分离原理分类 分配色谱 吸附色谱三、按固定相的形式分类色谱的特点 1.分离效率高:可在很短的时间内分离多达二、三百个组分的复杂物质,柱效能可达106的理论板。 2.检测能力强:可以检测出10-11~10-15克级的痕量组分,能满足环境检测、农药残留等大量日常检测分析的需要。 3.样品用量少:样品用量一般为微升级,少的可达纳克级。 4.适用范围广:几乎所有与化学有关的领域都有其用武之地。 化合物的分离色谱柱内部的作用原理色谱柱内部的作用原理色谱流出曲线 色谱基础理论由色谱流出曲线可以实现: 依据色谱峰的保留值进行定性分析 依据色谱峰的面积或峰高进行定量分析 依据色谱峰的保留值以及区域宽度评价色谱柱的分离效能色谱基础理论分离度—基线分离关键参数理论塔板高度(H)塔板理论 由Martin等人在平衡色谱理论的基础上发展而来:将色谱柱比拟为分馏塔,设想中间成可分为许多分馏塔片(板)。 塔板理论 塔板与塔板之间不连续 塔板之间无分子扩散 组分在所有塔板上的两相平衡可在瞬间建立; 组分在柱内两相间的分配系数是恒定的,与组分浓度及在柱内的位置无关; 流动相按前进方向以脉冲使通过柱子,最小单位为一塔板体积;柱效的测算 理论塔板数 理论塔板高度 理论塔板数越多,理论塔板高度越小,色谱峰越窄,柱效越高VanDeemter方程VanDeemter方程载气色谱基础理论色谱基础理论色谱基础理论关键参数保留时间与峰宽关键参数保留因子(k`)关键参数选择性或分离因子(α)问题举例