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Tengzhou Ailun Analytical Instrument Co., Ltd
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Cromatográfico atmosférico

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Visão geral

O cromatográfico atmosférico, após a gasificação da amostra de análise na entrada da amostra, é levado pela coluna cromatográfica do transportador de gás, através da coluna cromatográfica para detectar os componentes da mistura com diferentes propriedades de retenção, separando cada componente e, em seguida, importando o detector para obter o sinal de detecção de cada componente. De acordo com a ordem do detector de importação, após a comparação, o conteúdo de cada componente pode ser calculado de acordo com a altura do pico ou a área do pico.

Detalhes do produto

Cromatográfico atmosféricoPrincípio de funcionamento

O espectrómetro usa uma coluna cromatográfica para separar a mistura primeiro e, em seguida, usa um detector para detectar os componentes separados. A coluna cromatográfica tem um diâmetro de vários milímetros e é preenchida com adsorentes sólidos ou solventes líquidos, o adsorente ou solvente preenchido é chamado de fase fixa. Há também uma fase de fluxo que corresponde à fase fixa. A fase de fluxo é um gás que não reage com a amostra ou a fase fixa, geralmente nitrogênio ou hidrogênio. A amostra a ser analisada é injetada na fase de fluxo no topo da coluna cromatográfica, e o fluxo é acompanhado pela amostra para a coluna cromatográfica, portanto a fase de fluxo é também conhecida como transportadora de gás. O gás transportador flui continuamente através da coluna cromatográfica a uma determinada velocidade durante o processo de análise; As amostras são injetadas de uma só vez e cada injeção obtém um resultado de análise. As amostras foram separadas em colunas cromatográficas com base em diferenças de propriedades termodinâmicas. Os componentes da fase fixa e da amostra têm afinidade diferente (a adsorção é diferente para o cromatômetro de fixação de gás e a solubilidade é diferente para o cromatômetro de distribuição de gás e líquido). Quando o transportador de gás transporta a amostra continuamente através da coluna cromatográfica, o componente com grande afinidade se move lentamente na coluna cromatográfica, porque grande afinidade significa grande força para puxá-lo em fase fixa. Pequena afinidade se move rapidamente. Os quatro tubos de coluna são realmente um e são usados ​​apenas para representar o estado de cada componente da amostra em diferentes momentos. A amostra é uma mistura de componentes A, B e C3. Quando o veículo de gás acabou de trazê-los para a coluna cromatográfica, os três são misturados, como no estado (I). Após um certo tempo, ou seja, depois que o portador de gás os levou por uma distância na coluna, os três começam a se separar, como o estado (II). Continuando, os três se separam, como os estados (III) e (IV). A afinidade fixa em relação a eles é A>B>C, portanto a velocidade de movimento é C>B>A. O componente C que anda na frente do zui entra primeiro no detector imediatamente após a coluna cromatográfica, como o estado (IV), e depois B e A também entram no detector, em seguida. O detector dá um sinal correspondente a cada componente entrante. A partir da amostra injetada no gás transportador como ponto de partida do cronometro, até que os componentes sejam separados e entrem no detector, o detector dá o grande sinal zui correspondente a cada componente (comumente chamado de pico) o tempo experimentado é chamado de tempo de retenção tr de cada componente. A prática provou que, em determinadas condições (incluindo a velocidade do gás transportador, o material e a propriedade da fase fixa, o comprimento e a temperatura da coluna cromatográfica, etc.), o tempo de retenção tr de diferentes componentes também é determinado. Assim, por sua vez, é possível deduzir o tipo de substância que o componente é a partir do tempo de retenção. Portanto, o tempo de retenção pode servir como base para a análise qualitativa dos instrumentos cromatográficos.

O sinal dado pelo detector a cada componente é apresentado no gravador como um pico individual, chamado de cromatografia.O pico. Os grandes valores no pico cromatográfico são a base da análise qualitativa, enquanto a área abrangida pelo pico cromatográfico depende do conteúdo do componente correspondente, portanto a área do pico é a base da análise quantitativa. Após a injeção de uma amostra de mistura, a curva obtida é gravada pelo gravador, chamado de cromatografia. A análise da cromatografia permite obter resultados de análise qualitativa e quantitativa.

Estrutura da cromatografia de gás. O gás transportador é fornecido por um cilindro de aço transportador e é transportado para a câmara de gasificação da amostra após a detecção do fluxo por meio de uma válvula de regulação do fluxo de gás e um medidor de fluxo de rotor. A câmara de gasificação da amostra tem um círculo de adição para que a amostra líquida seja gasificada. Se a amostra a ser analisada for gás, a câmara de gasificação não precisa ser aquecida. A própria câmara de gasificação é a câmara de entrada de amostras, através da qual a amostra pode ser injetada para adicionar o gás transportador. O gás transportador entra na coluna cromatográfica com a amostra injetada da entrada da amostra e, após a separação, entra no detector e é vazio. O sinal dado pelo detector é amplificado e o gravador grava a cromatografia da amostra.

O cromatográfico de gás é uma ferramenta de separação e análise de misturas multicomponentes, é a tecnologia de cromatografia de coluna com gás como fase de fluxo e método de lavagem. Quando a substância analítica de vários componentes entra na coluna cromatográfica, devido ao fator de distribuição diferente entre a fase gás e a fase líquida fixa de cada componente na coluna cromatográfica, a velocidade de operação de cada componente também é diferente, após um certo comprimento da coluna, a ordem deixa a coluna cromatográfica para o detector, após a detecção é convertida em sinal elétrico enviado para a estação de trabalho de processamento de dados, concluindo assim a análise qualitativa e quantitativa da substância testada.

Cromatográfico atmosféricoÁmbito de aplicação

Proteção ambiental: Análise, monitoramento e pesquisa de traços de tóxicos em locais poluidos, como fontes de água atmosférica

Bioquímica: aplicações clínicas, estudos patológicos e toxicológicos;

Fermentação de alimentos: Estudo analítico de microcomponentes em bebidas microbianas;

Medicamentos: análise de materiais intermediários e produtos acabados;

Processamento de petróleo: petroquímica, petrogeologia, composição de petróleo e outros estudos analíticos de controle e controle de mineração;

Química orgânica: pesquisa e controle de produção de ingredientes no campo da síntese orgânica;

Inspeções de saúde: análise e pesquisa de testes de danos públicos de proteção do trabalho;

Ciência: Pesquisa e controle de testes militares;