高效液相色谱仪的研制与技术开发

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高效液相色谱( high performance liquid chromatography, HPLC

高效液相色谱( high performance liquid chromatography, HPLC

高效液相色谱(high performance liquid chromatography, HPLC)也叫高压液相色谱(high pressure liquid chromatography)、高速液相色谱(high speed liquid chromatography)、高分离度液相色谱(high resolution liquid chromatography)等。

是在经典液相色谱法的基础上,于60年代后期引入了气相色谱理论而迅速发展起来的。

它与经典液相色谱法的区别是填料颗粒小而均匀,小颗粒具有高柱效,但会引起高阻力,需用高压输送流动相,故又称高压液相色谱。

又因分析速度快而称为高速液相色谱。

高效液相色谱是目前应用最多的色谱分析方法,高效液相色谱系统由流动相储液体瓶、输液泵、进样器、色谱柱、检测器和记录器组成,其整体组成类似于气相色谱,但是针对其流动相为液体的特点作出很多调整。

HPLC的输液泵要求输液量恒定平稳;进样系统要求进样便利切换严密;由于液体流动相粘度远远高于气体,为了减低柱压高效液相色谱的色谱柱一般比较粗,长度也远小于气相色谱柱。

HPLC应用非常广泛,几乎遍及定量定性分析的各个领域。

使用高效液相色谱时,液体待检测物被注入色谱柱,通过压力在固定相中移动,由于被测物种不同物质与固定相的相互作用不同,不同的物质顺序离开色谱柱,通过检测器得到不同的峰信号,最后通过分析比对这些信号来判断待侧物所含有的物质。

高效液相色谱作为一种重要的分析方法,广泛的应用于化学和生化分析中。

高效液相色谱从原理上与经典的液相色谱没有本质的差别,它的特点是采用了高压输液泵、高灵敏度检测器和高效微粒固定相,适于分析高沸点不易挥发、分子量大、不同极性的有机化合物。

发展历史:1960年代,由于气相色谱对高沸点有机物分析的局限性,为了分离蛋白质、核酸等不易气化的大分子物质,气相色谱的理论和方法被重新引入经典液相色谱。

1960年代末科克兰(Kirkland)、哈伯、荷瓦斯(Horvath)、莆黑斯、里普斯克等人开发了世界上第一台高效液相色谱仪,开启了高效液相色谱的时代。

高效液相色谱仪高压恒流输液泵的研发与改进

高效液相色谱仪高压恒流输液泵的研发与改进

科园高压恒流输液泵是高效液相色谱仪的重要组成部分9它由输液系统缓冲削波系统控制和电气驱动系统等构成0输液系统主要由泵头9吸管过滤器9单向止回阀9缓冲削波平流管9输液管路等组成0目前9高效液相色谱仪高压恒流输液泵有多种类型9如气动放大泵9螺杆注射泵9往复柱塞泵等0气动放大泵和螺杆注射泵由于存在更换流动相困难9调节流量不方便等缺点9应用越来越少9而往复柱塞泵以其性能稳定9更换流动相方便9调节流量简单等优点被广泛采用0往复柱塞泵又有串联式和并联式之分0并联式的多采用两个相同的凸轮安装成180#对称9也有在一个凸轮上180#对称安装两个泵头的0从理论上讲9并联的泵头数越多对降低输出液的波动是有利的9但用的零件多了结构就越复杂9特别是单向止回阀用得多了不但制造成本高9单向止回阀被污染和泄漏的几率也会增大9故障率也就越高9故采用这种方法是不大可取的0串联式的高压输液泵一般采用一个主凸轮和一个副凸轮9升程约为2!1的工作曲线9对应安装着一个主泵头和一个副泵头9两个泵头交递工作9主泵头上装有单向止回阀9副泵头不装9工作时9主泵头一个周期的泵液只有一半输出9另一半储蓄在副泵头里9当主泵头无液输出(吸液)时9副泵头把另一半液体压出9从而避免了输出液大的波动0这种形式的泵9虽然在流量相同时要求转速要大一点9但用的单向止回阀少了9零件少了9故障就会大大的降低9而且也达到了相同的效果0通过以上论证9串联式输液泵的优势已经凸显零件用的少9单向止回阀少9故障也少些9输出液也较平稳0但这样的平稳还远未达到色谱仪分离分析时对泵液恒流效果的要求0为此9还必须进一步采取措施---利用缓冲管进行削波0缓冲管的作用是削波平流0有研究资料显示目前已知的化合物中9有80%的化合物需要用液相色谱仪进行分析9可见液相色谱仪对各种物质要求有良好的兼容性9既要耐各种溶剂的腐蚀9又要耐高压(42Mpa)0因此9高效液相色谱仪凡与流动液相接触的元器件对材料要求都是很苛刻的9对缓冲管的材料要求更是如此9同时还要求内填充材料具有适当的弹性以起到缓冲平流的作用0故管体内壁衬有塑料王之称的聚四氟乙烯9并填充特殊材料制成容积适当的削波平流效果良好的缓冲管0经过这种缓冲管的液流相当平稳9才能使之成为高压恒流输液泵0凸轮是高效液相色谱高压恒流输液泵中一个非常重要的构件9通过控制电路驱动步进电机9带动凸轮按操作者设定的程序运转9使泵头工作输液0凸轮是以阿基米德螺旋线为基础进行修正的特殊轮廓的零件0因为要求泵输出的液流恒定9所以两个凸轮的工作曲线相互要有很好的互补作用0如果配合不好9波动就大9势必要用很大的缓冲管来进行削波平流9这样就会增大仪器的体积和重量9给生产厂家增加了制造难度9更给用户带来许多麻烦9既增加使用成本9还会使一些分析项目无法进行9如梯度分析0只有每一个环节都设计得科学合理9加工得精细到位9才能实现输出流量在未进入缓冲管前波动就较小0做到了这点9再加上电路的测压反馈控制和缓冲管的削波平流作用9使得该公司研究人员研制设计的恒流输液泵实现了真正意义上的恒流0经权威专家的实测9恒流度高于$1%的国家标准0电路控制由键盘9显示器9主控板9驱动器装置9压力传感器组成0操作者可以通过键盘设定所需参数9该设定值以及相关示值都会在液晶显示屏显示出来0目前9还有许多用户使用的高效液相色谱仪是进口的9国高效液相色谱仪高压恒流输液泵的研发与改进黄显明刘陵英摘要本文介绍了某公司高效液相色谱仪高压恒流输液泵的研发与改进0改进后的高压恒流输液泵性能优良9压力平稳9耐高压9更换柱塞密封圈容易9维修方便9与以阿基米德螺旋线为基础进行修正的特殊工作曲线的凸轮和特制的缓冲管结合9使泵的输出流量波动优于$1%的国家标准9各项技术指标在国内处于领先水平0关键词高压恒流凸轮缓冲管独立单元的泵头一输液系统二缓冲管三凸轮四电气控制驱动系统五结构上的改进和创新43!""7年第3期科园内虽有厂商少量生产但多是进口零件进行组装的质量也难有保证又无自主知识产权而且结构设计上也存在一些缺陷O其泵头的结构至少存在两个缺陷Z一是滑套与机座固联螺钉埋在泵头和滑套结合面里面不能装配成独立单元的泵头组件给密封圈的更换和维修带来不便;二是泵头和滑套的定位难以保证由于泵头和滑套的同轴度是靠一个导向套来得到那么这三个零件的配合位置都必须加工得很精确才能保证否则装配精度无从谈起O研究人员摈弃了以上不足结合自己在多年的液相色谱仪研发工作中不断摸索总结出来的经验体会和创新思维设计出一套性能优良结构合理定位精确装配简单维修方便能够装配成独立单元组件的泵头O新设计的泵头和滑套的定位采用了与滑套一体的一次装夹加工出来的凸台和一次装夹加工的泵头内腔配合这种方法使精度得到提高同轴度得到了保证O再有如柱塞密封圈是易损件要经常更换而一般的使用单位和操作者是不大具备维修技术和更换条件的这就需要用户把仪器送到生产厂家去维修或生产厂家派出专业工程师上门维修很不方便O而该设计方案的产品用户只要把紧定的螺丝松开就可以很方便地取下泵头组件而不要搬动机座机箱O有条件的可以自己更换维修没条件的只要带着小小的泵头组件与生产厂商联系进行维修就可以了O新设计研发的高效液相色谱仪高压恒流输液泵具有外形美观结构紧凑合理性能优良装配维修简单方便等特点O产品经权威部门检测主要技术性能居国内同行业的领先水平O参考文献Z[l]周同慧.色谱技术丛书.北京化学工业出版l999年9月.作者单位Z芜湖天乐精密科学仪器有限公司>责任编辑Z李丹丹润滑剂按其物理状态可分为液体润滑剂~半固体润滑剂~固体润滑剂和气体润滑剂等4类O液体润滑剂包括动植物油~矿物油~合成油~水基液体;半固体润滑剂润滑脂>包括锂基脂~钙基脂~膨润土脂~工业凡士林~酰胺脂~聚脲脂等;固体润滑剂包括pb~Sn~CaF2~moS2~石墨~氮化硼~聚四氟乙烯~酚醛树脂等;气体润滑剂包括空气~氦气~氮气~氢气等Ol#润滑剂选用的一般原则l>简单设备中在适当的地方间断地加入少量普通矿物油就能解决摩擦~磨损问题可采用简单的润滑方式O2>当寿命要求较长摩擦~磨损成为主要问题或发热太多采用少量矿物油脂>不能满足润滑要求时就必须采用强制润滑的供油系统O3>当密封为主要问题而又不能经常加油以及低速重载不易迅速形成和维持油膜的地方应当选用润滑脂润滑较为合适O4>当温度变化范围太大或有特殊要求时应当选用合成润滑剂O5>当温度太高或太低不能用任何一种油液~脂或其它液体作为润滑剂时或不允许有油脂污染或在有尘土~酸~碱性腐蚀的环境中或在高真空~强辐射条件下运转时可选用固体润滑剂O2#根据机械设备的工作条件选用l>载荷大应选用粘度大~油性或极压性良好的润滑剂;载荷小应选用粘度小的润滑剂;间歇性或冲击力较大的机械运动易破坏油膜应选用粘度较大或极压性较好的润滑剂O2>机械润滑部位摩擦副运动速度高应选用粘度较低的润滑剂若采用高粘度反而增大摩擦阻力对润滑不利;低速部件可选用粘度大一些的润滑剂O3>温度分环境温度和工作温度O环境温度低选用粘度和倾点较低的润滑剂反之可以高一些O工作温度高则应选用粘度较大~闪点较高~氧化安定性较好的润滑剂甚至选用固体润滑剂才能保证可靠的润滑O对于温度变化范围较大的润滑部位还要选用粘温特性好的润滑剂O4>在潮湿的工作环境里或与水接触较多的工作条件下应选用抗乳化性较强~油性和防锈性能较好的润滑剂O3#润滑剂名称及性能应与使用对象相一致l>润滑剂名称O国产润滑剂大部分是按机械设备及润滑部位的名称命名的O如汽油机油用于汽油发动机汽轮机油用于汽轮机齿轮油用于齿轮传动部位O当然也要润滑剂的选用基准汪莉一~润滑剂的分类二~润滑剂的选用基准44!""7年第3期高效液相色谱仪高压恒流输液泵的研发与改进作者:黄显明, 刘陵英作者单位:芜湖天乐精密科学仪器有限公司刊名:安徽科技英文刊名:ANHUI SCIENCE & TECHNOLOGY年,卷(期):2007(3)1.周同慧色谱技术丛书 19991.钟明康.Xuan D.Grant ED.Nicolau DP.Nightingale CH.ZHONG Ming-Kang.Xuan D.Grant ED.Nicolau DP.Nightingale CH美罗培南输液在便携式冷冻输液泵中的稳定性[期刊论文]-中国医院药学杂志2000,20(11)2.李彤.梁作成.刘振波.张庆合.张维冰.张玉奎高效液相色谱仪的研制与技术开发——P200Ⅱ型高效液相色谱恒流泵结构与特征[期刊论文]-现代科学仪器2002(4)3.熊少祥.韩慧婉.赵睿.王光辉.马会民.陈义.刘国诠.Xiong Shaoxiang.Han Huiwan.Zhao Rui.Wang Guanghui.Ma Huimin.Chen Yi.Liu Guoquan高效液相色谱-激光诱导荧光-增强型电荷耦合器件检测装置[期刊论文]-分析化学1999,27(10)4.蔡炳华沃特斯高效液相色谱仪51O泵控制系统[期刊论文]-分析仪器2001(4)5.初红涛.李彤.苏立强.张庆合.张维冰.Chu Hongtao.Li Tong.Su Liqiang.Zhang Qinghe.Zhang Weibing新型系列二极管阵列检测器性能评价[期刊论文]-现代仪器2005,11(2)6.李业东.Li Yedong高效液相色谱仪压力不稳故障解析与检修示例[期刊论文]-现代科学仪器2008(3)7.张书胜.王明华.刘红霞.吴新杰.屈凌波.袁倬斌高效液相色谱电化学安培检测关键部件的研制及其应用[会议论文]-20018.陈令新.马继平.舒馨.谭峰.杨丙成.关亚风毛细管液相色谱用电渗泵[会议论文]-20039.张润香LC-10AD高效液相色谱仪保养与常见故障排除[期刊论文]-现代检验医学杂志2006,21(4)10.唐涛.李笃信.王风云.李彤.张维冰.Tang Tao.Li Duxin.Wang Fengyun.Li Tong.Zhang Weibing新型快速高效液相色谱系统的构建及评价[期刊论文]-现代仪器2007,13(6)本文链接:/Periodical_ahkj200703021.aspx。

WATERS高效液相色谱仪1525EF技术参数

WATERS高效液相色谱仪1525EF技术参数

美国Waters公司1525EF高效液相色谱仪分析兼半制备型技术参数1二元高压梯度泵、1.1*工作模式:双柱塞并联补偿往复泵,采用非圆齿轮技术,自调芯柱塞,具有自动润滑装置1.2溶剂:二元溶剂泵后高压混合1.3最大耐受压力:410bar (6000psi)1.4*流速范围:0.001~22.5mL/min1.5流速准确度:±1.0%1.6*流速精度:≤0.1%RSD1.7梯度曲线:11种,线性、步进(2)、凸线(4)和凹线(4)2双手动进样器2.1方式:六通阀2.2注射器:25µL2.3定量环:5µL、20µL、50µL、200µL3紫外可见检测器(2489型)3.1*波长、极性和灯源开关均可时间编程控制3.2内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正,紫外光、可见光都可以校正。

用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。

开机时校准,随时可以进行校正3.3*可变波长范围:190~700nm3.4*检测通道:2个3.5*光源:氘灯3.6*波长准确度:±1nm3.7*光谱带宽:5nm3.8*测量范围:0.0001~4.0000AUFS3.9基线噪音:<5x10-6AU3.10漂移:1 x 10-4AU/hour3.11梯形狭缝的光路设计,从硬件上消除示差折光效应3.12具有操作面板,可以独立设定工作参数、显示运行状态3.13流通池:池体积:10uL;池长:10mm;耐压:1000psi3.14采样速率:80Hz4柱温箱4.1温度范围:室温+5℃至130℃4.2可以放置250mm长的色谱柱及保护柱5馏份收集器:能够根据峰高、保留时间等条件自动进行馏份收集,适合放置多种样品收集瓶。

6二维色谱软件(Breeze型)6.1是在最新英文Windows XP操作系统下编写和测试。

6.2*内置ORACLE®图文数据库。

高效液相色谱仪标准物质丙三醇水溶液的研制

高效液相色谱仪标准物质丙三醇水溶液的研制

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Su yR p rl 究 报 告 td e ot 研
高效液相色谱仪标准物质丙三醇水溶液的研制
沈 娟 , 吴建 刚 , 李咏 雪 , 赵 鹏 , 马 飞
【 要】 目的: 摘 按照 国家检 定规程 的要求 , 研制液相分析仪示差折 光检测器检定用标准物质丙三醇水溶液 。方法: 用称
E up n o r a ,0 , 2 9 :2 2 , 2 q ime t u n I 1 3 ( 2 — 3 4 】 J 2 1
Ke r s HP C; D; e e e c t r l h mo e et ; tb l y u c ran y y wo d L RI rf r n e ma e a ; o g n i s i t ; n e i t i y a i t
[ 键 词 】 液相 分 析 仪 ; 关 示差 折 光 检 测 器 ; 准 物 质 ; 匀性 ; 定 性 ; 标 均 稳 不确 定度
【 国 图书 资 料 分 类ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ号] T 8 ;6 77 2 [ 中 H8 3 0 5 . + 文献 标 识 码] A [ 文章 编 号 ] 10 — 8 82 1 )9 0 2 — 3 0 3 8 6 (0 10 — 0 2 0
(ste f r dI t m n Cn o M d aDpr etf ee o sc D p ̄ et f L , ei 07, h a I tu u a su et otl ei l eam n oG nr g ts eam n o A B i g1 0 1C i ) n i to D g n n r r, c t  ̄L ii P j 0 n n
高 效 液 相 色谱 仪 是 医 药 、 生 、 品 、 境 等 行 业 分 析 领 卫 食 环

高效液相色谱仪的研制与技术开发:新型二极管阵列检测器

高效液相色谱仪的研制与技术开发:新型二极管阵列检测器

1 前

谱 带 扩 展 的 方 向发 展 。 二 极 管 阵 列 检 测 器 的 光 谱 分 辨率 主 要 取 决 于 其 光 路 结 构 和 设 计 , 光 栅 参 数 、 如 阵 列分 辨 率 、 缝 宽 度 等 。 为 了兼 顾 既 具 有 较 高 的 光 谱 狭 分 辨 率 , 有 足 够 高 的 检 测 灵 敏 度 , 极 管 阵 列 检 测 又 二
h e i n i l et g tetredme so a p cr rm n ec rma。 h pa ui n O o , a epo ie rteue . h n s o a a dt h。 t目 p e k p r ya d S n cn b rvd d f sr h t o h
A o e o r a t c o N v l Di de A r y De e t r
a gW ebn ,Z a gYu u n ii g hn ki
Ho gG n 血 ,Z a gQig e i n , hn n h ,L To g
( ai D l nE i n l c l n t. e t t .D l n Is tt f h r c l h s s hn s a l eA ay a I a n n L d ai nt ue o C e aa y i ,C ieeAc d m f c n e t n sa g a i r P c a e y 0 S i c ,Da a 1 6 1 ,P. C ia e ln 10 1 i R. hn )
器 的 研 发 均 朝 着 采 用 双 灯 高 密 度 光 源 、 极 管 集 拢 技 二 术等 方 向发 展 J 。 此 外 , 年 来 , 先 后 推 出 了 多 种 对 这 类 检 测 器 近 还 进 行 控 制 和 数据 处 理 的软 件 , 一 步 扩 大 了 其 在 峰 识 进 别 和 峰 跟 踪 定性 方 面 的应 用 J 。 传统 的 D AD检 测 器 的 光 学 系 统 采 用 开 放 式 光 路 结 构 和 多 谱 线 分 光 器 , 计 结 构 复 杂 , 程 较 长 , 要 设 光 需

制备高效液相色谱分离纯化系统的研制与开发

制备高效液相色谱分离纯化系统的研制与开发

文献 标 识 码 : A
Ab t a t A u i c t n s s e b s d o o u h o t g a h n i h p r o ma c iu d s r c : p rf a i y t m a e n c l mn c r ma o r p y a d h g e f r n e l i i o q
I o to nd Pu iia i n s l i n a r fc to a
刘 布 鸣 马 彦 冯 可 荣。黄 艳 王延 伟。 林 霄 莫 建 光 , , , , , ,
LI Bu m i g M A a 。 FEN G — o g , U A N G n , A N G n — e LI U — n , Y n , Ke r n 。 H Ya W Ti g w i, N
广 西 科 学 院 学 报
J u n l fGu n x a e fS in e o r a o a g i Ac d myo ce c s
2 0, Ol 26( : 54 3 3) 3 ~ 56
V o.2 No. A u s 01 1 6, 3 gu t2 0
制备 高效 液相 色谱 分 离 纯化 系统 的研 制与 开发

Re e r h a v l p e to e a a i n H i h s a c nd De e m n f Pr p r to g o
Pe f r a c q i r o m n e Li u d Chr m a o r p y S se f r o t g a h y t m o
ijcin, s p r t n n fa t n ol t n u o tdy Th isr me t a b u e t net o e a ai a d rci c l ci a t mae l. o o e o e n tu n c n e sd o

高效液相色谱(文献综述)

高效液相色谱(文献综述)

高效液相色谱结合化学发光的简要介绍(孙鑫环境学院Z1009006)摘要:目前,高效液相色谱(HPLC)法由于对复杂样品中的分析物具有极高的分离效率而成为最有效的分离方法。

将具有高灵敏度的化学发光分析法和具有高分离效率的高效液相色谱分离法相结合已引起了国内外分析化学家的极大兴趣。

本文简单概述了高效液相色谱化学发光的特点、发展史、检测原理、化学发光反应体系以及发展前景。

1.引言高效液相色谱(high performance liquid chromatography,HPLC)是一种具有高效、快速及应用广泛的现代分离技术,它是在经典液相色谱法的基础上,引入了气相色谱法的理论和技术,以高压输送流动相,采用高效固定相及较高灵敏度检测器,发展而成的现代液相色谱分析方法己经成为有机物质分析的支柱技术,在生物化学、临床医学、食品检验、石油化工及环境污染监测等领域得到广泛的应用,成为分析化学家和生物化学家用以解决他们面临各种实际分析和分离必不可缺的工具。

与经典的液相色谱法相比,高效液相色谱法具有下列主要优点:①应用了颗粒极细、规则均匀的固定相,传质阻抗小,柱效高,分离效率高;②采用高压输液泵输送流动相,流速快,一般试样的分析需数分钟,复杂试样分析在数十分钟内即可完成;③广泛使用了高灵敏检测器,大大提高了灵敏度。

高效液相色谱仪是由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。

从上个世纪70年代以来,人们经过努力已研究和开发了多种检测器,如紫外-可见光检测器(UV一Vls)、光电二极管阵列检测器(PDA)、荧光检测器(FLD)、示差折光检测器(RID)、电化学检测器(ECD)、蒸发激光散射检测器(ELSD)、光电导检测器(PCD)、磁旋光检测器(MDR)、放射性检测器(RD)、热离子化检测器(TID)、化学发光检测器(CLD)和质谱(Ms)检测器等等。

随着色谱技术的发展,结合计算机各种软件的开发,使HPLC与各种检测仪器联用。

超高效液相色谱-四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱法

超高效液相色谱-四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱法

超高效液相色谱-四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱法一、概述在当今的科学研究和工业生产中,高分辨质谱技术已经成为一种非常重要的分析方法。

它不仅可以用于大分子的结构鉴定和分析,还可以用于微量成分的检测和定量分析。

超高效液相色谱-四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱法作为一种新兴的高分辨质谱分析技术,具有很高的分辨率和灵敏度,受到广泛关注。

在本文中,将介绍该技术的原理、应用及发展前景。

二、原理超高效液相色谱-四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱法的原理主要包括超高效液相色谱、四极杆质谱和静电场轨道阱质谱三部分。

1. 超高效液相色谱(UHPLC)是一种高分辨率、高灵敏度的液相色谱技术,它通过使用亚毫米级的柱内粒子和高压泵,能够大大提高分离效率和分析速度。

2. 四极杆质谱是一种广泛应用的成熟质谱分析技术,它通过四个电极产生交变电场,对离子进行筛选和分析。

3. 静电场轨道阱质谱是一种高分辨率、高灵敏度的质谱分析技术,它通过静电场将离子束限制在一个稳定的轨道上,以便进行准确的质量测定。

三、应用超高效液相色谱-四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱法在许多领域都有着重要的应用价值,例如医药、食品安全、环境监测等。

1. 医药领域:该技术可以用于药物代谢动力学研究、天然产物的结构鉴定和药物残留的检测。

2. 食品安全领域:该技术可以用于食品中农药、兽药残留的检测、食品添加剂的分析及食品成分的定量分析。

3. 环境监测:该技术可以用于大气、水体和土壤中微量有机物和无机物的分析与检测。

四、发展前景随着分析技术的不断发展,超高效液相色谱-四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱法也在不断完善和提高。

未来,预计该技术将在分析速度、分辨率、灵敏度和样品通量方面都会有显著的提升。

1. 提高分辨率:通过优化仪器结构、信号处理算法等手段,提高分辨率,实现更为精准的分析。

2. 提高灵敏度:改进离子传输和捕获方式,提高仪器的灵敏度,能够对更小浓度的物质进行分析。

3. 提高分析速度:通过改进柱子材料、优化流动相等手段,提高分析速度,实现更为高效的分析。

高效液相色谱仪的定性、定量分析(未知样品中苯甲酸含量的测定)

高效液相色谱仪的定性、定量分析(未知样品中苯甲酸含量的测定)
Βιβλιοθήκη 高效液相色谱测定饮料中的苯甲酸
一. 实验目的:
1. 学习高效液相色谱法的测定原理; 2.掌握高效液相色谱仪(HP1100)的定性、定量 分析方法。
二。实验原理: 高效液相色谱法是重要的色谱方法,是在经典液相色谱法 和气相色谱的基础上发展起来的,(经典液相色谱法使用粗粒 多孔固定相,装填在大口径、长玻璃管柱内,流动相仅靠重力 流经色谱柱,溶质在固定相的传质、扩散速度极其缓慢,柱入 口压力低,仅有低的柱效,分析时间长;气相色谱原理类似, 流动相为气体,只能分离小分子量、低沸点的有机化合物,配 合程序升温可分析高沸点的有机化合物。)弥补了经典液相色 谱法和气相色谱的缺点。它使用了多孔微粒固定相,装填在小 口径短的不锈钢柱内,流动相通过高压输液泵进入高压的色谱 柱,溶质在其中的传质、扩散速度大大加快,从而在短时间内 获得高的分离能力。可分析低分子量、低沸点的有机化合物, 更多适用于分析中、高分子量、高沸点及热稳定性差的有机化 合物。
4.进样阀从装载转向进样位,同时按进样按扭,工作站 开始记录并出图11。 5.苯甲酸的色谱峰出完后,按照4-5步骤连续操作四次, 获得从最低浓度到最高浓度的标准试液的五张色谱图,分 别为11,12,13,14,15(15为流动相进样,设浓度为0 mg/ml)。 6.按照4-5步骤取25微升的未知样品,进样,出谱图W1。
四.实验步骤:(ESTD法) 1. 标准储备液的配置:准确量取0.144克苯甲酸钠试剂 , 用 纯 水 或 去 离 子 水 溶 解 , 定 容 到 100 毫 升 , 浓 度 为 1.44mg/ml. 分别取此标准液5 ml,2.5 ml,1 ml, 0.5 ml稀 释为10 ml,则浓度分别为0.72 mg/ml,0.36 mg/ml,0.144 mg/ml,0.072 mg/ml。 2. 打开计算机,开仪器,稳定后,打开桌面的ONLINE 工作站。 设定方法:设置泵的流速为1ml/min,柱温为室温( 40度左右),停止时间为4min,流动相比例(甲醇:水 =60;40),当流动相通过色谱柱约5-10min,记录仪上基 线稳定后,开始进样。 3. 进样:进样阀放在装载的位置上,用注射器取25微升 浓度最低的标准样(比进样阀上的定量环多5-10微升以上 ),注入进样阀中。

制备高效液相色谱分离纯化系统的研制与开发

制备高效液相色谱分离纯化系统的研制与开发

制备高效液相色谱分离纯化系统的研制与开发刘布鸣;马彦;冯可荣;黄艳;王廷伟;林霄;莫建光【摘要】介绍一种基于柱层析技术、高效液相色谱技术于一体的计算机智能控制全自动、高性能的化学物质纯化系统.该系统属于高压制备高效液相色谱,采用模块化设计模式,各模块经由计算机工作站软件统一协调,实现进样、分离、馏分收集自动化.该系统应用于中药复杂成分分离、提取和纯化的效率高、馏分损失少、样品回收率高.【期刊名称】《广西科学院学报》【年(卷),期】2010(026)003【总页数】3页(P354-356)【关键词】制备色谱系统;分离;纯化;工作站【作者】刘布鸣;马彦;冯可荣;黄艳;王廷伟;林霄;莫建光【作者单位】广西中医药研究院,广西南宁,530022;广西南宁市威玛龙色谱科技有限公司,广西南宁530022;广西计量检测研究院,广西南宁,530022;广西中医药研究院,广西南宁,530022;广西南宁市威玛龙色谱科技有限公司,广西南宁530022;广西中医药研究院,广西南宁,530022;广西分析测试研究中心,广西南宁,530022【正文语种】中文【中图分类】O657.7Abstract:A purification system based on column chromatography and high performance liquid chromatography w ith automated computer intelligentcontrol was introduced.The system used high pressure for preparation high performance liquid chromatography and modular designed modes.A ll modes are coordinated by computer workstation software to implement sample injection,separation and fraction collection automatedly. The instrument can be used to separate,extract and purify complex components in traditional Chinese medicine w ith high efficiency of separation and purification,low loss fraction and high recovery rate.Key words:preparation high performance liquid chromatography system,isolation,purification, workstation制备色谱技术在中药天然药领域的样品制备、物质纯化、化学成分研究等作用越来越受到业界的关注。

高效液相色谱法

高效液相色谱法

60年代研制出气动放大泵、注射泵及低流量往复式 柱塞泵,但后者的脉冲信号很大,难以满足高效液 相色谱的要求。1970年代,往复式双柱塞恒流泵, 解决了这一问题1970年代后,科克兰制备出全多孔 球形硅胶,平均粒径只有7μm,具有极好的柱效, 并逐渐取代了无定形微粒硅胶。之后又制造出的键 合固定相使柱的稳定性大为提高,多次使用成为可 能。1970年后,适合分离生物大分子的填料又成为 研究的热点。1980年后,改善分离的选择性成为色 谱工作者的主要问题,人们越来越认识到改变流动 相的组成是提高选择性的关键
• 流程:如左图所示,流 动相贮器⑴中的流动相 被泵⑵吸入,经梯控制 器按一定的梯度进行混 合然后输出,测其压力 和流量,导入(3)进样 阀(器)经(4)色谱柱 后到(5)检测器检测, 由(7)记录仪记录色谱 图,(6)为废液。
特点(高效液相色谱法有“四高一广”的特点):
①高压:流动相为液体,流经色谱柱时,受 到的阻力较大,为了能迅速通过色谱柱,必 须对载液加高压。 ②高速:分析速度快、载液流速快, 较经典液体色谱法速度快得多,通常 分析一个样品在15~30分钟,有些样 品甚至在5分钟内即可完成,一般小于 1小时。
HPLC已在环境监测中得到广泛应用,特别 适用于分子量大、挥发性低、热稳定 性差的有机污染物的分离和分析如多 环芳烃、酚类、多环联苯、邻苯二甲 酸酯类、联苯胺类、阴离子表面活性 剂有机农药、除草剂等,其中多数属于 美国环保局(EPA)清洁水法案中颁布的 114项优先有机污染物范围。
5.在药品检验中的应用: 现在,在药品质量标准中,对有关物质检查的要 求越来越高,一个药物从合成原料到制备有 关的制剂,再经过贮备、运输、使用,要经过 一段较为复杂和漫长的过程,在此期间,每一 个过程都有可能产生有关的物质,如生产中 可能带入原料、试剂、中间体、副产物和 异构体等;在贮备和运输过程中,可能产生降 解产物,聚合物等。为了保证药物的安全有 效。同时也要考虑到生产的实际情况。因 此,对药物的研究,可以允许有一定量的无害 或低毒性的有关物质液相仪器各厂家的仪 器展。还有对药品的含量测定

高效液相色谱仪的研制与技术开发:P200Ⅱ型高效液相色谱恒流泵站结构与特征

高效液相色谱仪的研制与技术开发:P200Ⅱ型高效液相色谱恒流泵站结构与特征

.B.W .P c n ak a d D.P .
[ ]金 钦 汉 , 广 德 , 爱 民 , 军 , 寒 琦 , 跃 之 .吉 林 大 学 自 然 科 3 杨 于 刘 张 贲 学 学 报 ,9 5 1 18 ( ) [ 4]金 钦 汉 , 芬 蒂 , e , 王 Hi  ̄e G M .高 等 学 校 化 学 学 报 ,90 1 :15 19 , 1 33
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[1 1 ]Mar ,Y.M Wu di d ,Q.Jn a d G.M .Hi ,A a .a'I i n e  ̄e n 1 i1 r .A泡 ,
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[5]陈 新 坤 . 析 实 验 室 , 9 1 1 ( ) 1 分 19 ,0 1
[ 6]n a c  ̄fn 1 e u h l ,D. .C.Y.L.B a e i J l ,G.R.P tr n .M.Q薯 , n ee,a dJ y
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《高效液相色谱仪》课件

《高效液相色谱仪》课件
《高效液相色谱仪》ppt课件
目 录
• 高效液相色谱仪简介 • 高效液相色谱仪的组成和工作原理 • 高效液相色谱仪的操作流程 • 高效液相色谱仪的维护与保养 • 高效液相色谱仪的实验技术与应用实例
01
高效液相色谱仪简介
定义与特点
定义
高效液相色谱仪是一种分离和分 析复杂混合物中各组分的仪器, 基于物质在固定相和流动相之间 的分配差异实现分离。

食品工业
用于检测食品中的添加剂、农 药残留和营养成分等。
高效液相色谱仪的发展历程
起源
20世纪50年代初,基于经典液 相柱色谱的原理,开发出了高
效液相色谱法。
发展
20世纪60年代,出现了填充柱 和柱切换技术,提高了分离效 率。
革新
20世纪70年代,出现了高效微 粒固定相和新型检测器,提高 了灵敏度和选择性。
流动相的纯化和过滤
确保流动相的纯度和清洁度,以避免对色谱柱和检测器造成污染。
流动相的脱气
使用真空脱气法或超声波脱气法去除流动相中的气泡,以避免对色 谱分离造成干扰。
色谱柱的安装与选择
安装色谱柱
按照仪器说明书正确安装色谱柱 ,确保密封性和稳定性。
色谱柱的选择
根据样品的性质和分离要求,选择 合适的色谱柱类型和规格。
检测器对流出的组分进行 检测,并将信号记录下来 ,形成色谱图。
高效液相色谱仪的分离原理
分配原理
组分在固定相和流动相之 间的分配平衡是实现物质 分离的基础。
吸附与解吸平衡
组分在固定相上的吸附与 流动相中的溶解度差异导 致分离。
分子间作用力
分子间的相互作用力(如 范德华力、氢键等)影响 组分的吸附与解吸平衡。
物的分子结构和化学键信息。

高效相色谱仪的研制与技术开发—新型紫外可见检测器

高效相色谱仪的研制与技术开发—新型紫外可见检测器

样 品时光 闸处 于关 闭状 态 , 可防止 x射线 光子进入探
测器 。 6 4 稳 定 可 靠 的 测 控 系统 . 在 测 控 设计 上 采 用 微 机 加 单 片 机 的结 构 , 别 承 分
任 务时 可进 行脱机数据处理 , 监视 主机 的运行 状态 : 6 6 保 证 有 力 的辅 助 系 统 . 仪器安装有温度控制 系统 , 分光 室进行温 度 自 对 动控 制 , 可减 少 环 境 温 度 变 化 对 分 析 再 现 性 的 影 响 , 温 度控 制 的精 度 为 3 . 6 0±0 5C。 . ̄


介绍 一种 新型 的 高效 液相 色谱 紫 外可 见 检测 器。 该仪 器采 用 穿透 型 氘 灯和 特 制钨 灯 组成 的 高 密度 组
合光 源 , 封 闭集成微 型分 光和 光 电检 测 部件及 光 纤传 导技 术 , 全 简化 了传统 紫 外 可见 检 测 器光 学 系统 结构 的 复 杂性 ,
担仪 器 各 参数 状 态 的 实 时 测 控 , 以及 参 数 设 置 、 时 实 数据 采 集 、 态 显 示 、 据 处 理 、 表 打 印 等 任 务 , 状 数 报 实 现了仪器整机操 作 的计算 机控 制 , 自动 化 程 度 高 , 稳 定 可靠 , 作 简便 。 操 6 5 操 作 方 便 的 分析 软 件 . 在 软 件 设 计 上 采 用 WI D WS中 文 界 面 , 用 结 N O 采 构 化 程 序 设 计 , 强 调 了 日常 分 析 工 作 的简 便 性 , 既 又 强 调 了仪 器 自身 各 部 分 控 制 、 整 、 护 、 调 维 自我 监 视 功
分 分 析 和 工业 生 产 控 制 。
能 的完善性 。操 作 系统 采用 多任 务 、 多窗 口软 件 , 在

高效液相色谱仪的研制与技术开发—色谱数据处理系统的研制

高效液相色谱仪的研制与技术开发—色谱数据处理系统的研制
学 化 工 出 版 社 ,10 20 3

2 ih r g M.V.D o e A ry e i n in n D t t n F r H g Pc e i , J n id r :N w Dme s s i ee i o ih a o co P r r n e Lq i C rm t rp y C G e oma c i d ho ao a h ,L - C,V ( 1 :86—8 2 f u g 81) 4 5
统 紫 外 可 见检 测 器 光学 系统 结 构 的 复杂 性 , 少 了 光 减 能 量 的损 失 , 高 了检 测 灵 敏 度 , 强 了 光 学 系 统 的 提 增
稳定性 。
参 考文 献


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2 O
3 0
: ]张玉 奎 , 1 张维冰 , 邹汉法 .分析 化学 手册 一液 相色 谱 分册 , 京 : 北 化
10 0
的检 测 , 7是 用 Ei. 图 le t
氨 基 酸 分 析 系 统 分 离 的
l 种 氨基酸的检测谱 图。 8
4 结

采用 穿 透 型 氘 灯 和 特 制 钨 灯 组 成 的 高 密 度 组 合
光源 , 证 了 在 系 统 工 作 波 长 范 围 内 光 能 量 分 布 均 保 匀 。采 用 封 闭 式 光 学 系统 和 光 纤 传 导技 术 , 低 了传 降


详 细 介 绍 了 E ho 9 色谱 数 据 处 理 系 统 设 计 过 程 , Cr 8 m 包括 软 硬 件 设 计 和 性 能 指 标 测 试
整 个 系统 采 用 模
块化 的设 计思路 , 系统 具有 较 强的稳 定性 、 靠性 、 使 可 可维护 性和 可扩 展性 :

高效液相色谱法

高效液相色谱法

液相色谱法固定相
(三) 离子交换色谱法固定相
1. 薄膜型离子交换树脂: 即以薄壳玻璃珠为担体, 在它的表面涂约 1% 的离子交换树脂而成。
2. 离子交换键合固定相: 用化学反应将离子交换基 团键合在惰性担体表面。
液相色谱法固定相

(四) 亲和色谱固定相

亲和色谱是一种基于分离物与配体间特异
的生物亲合作用来分离生物大分子的技术,它
五 高效液相色谱分离类型的选择
要正确地选择色谱分离方法,首先必须尽可能多的 了解样品
的有关性质,其次必须熟悉各种色谱方法的主要特点及其应
用范围。选择色谱分离方法的主要根据 是样品的相对分子质 量的大小,在水中和有机溶剂中的溶解度,极性和稳定程度
以及化学结构等物理、化学性质。
1、相对分子质量 对于相对分子质量较低(一般在200以下),挥发性比
的作用越来越大,主要应用如下:
多环芳烃、农药、酚类、真菌毒素、异腈酸酯等
等。 特别是有机农药方面的检测。
1. 有机氯农药残留量分析
固定相:薄壳型硅胶(37 ~50m)
流动相:正己烷
流 速:1.5 mL/min 色谱柱:50cm2.5mm(内径)
检测器:差示折光检测器
可对水果、蔬菜中的农药残 留量进行分析。


极性小的组分先出柱,极性大的组分后出柱
适于分离极性组分
反相色谱——固定液极性 < 流动相极性(RLLC)

极性大的组分先出柱,极性小的组分后出柱 适于分离非极性组分
载体又称担体
(1) 全多孔型担体:
a.
HPLC早期使用的担体与GC类似,是颗粒均匀的多孔球 体,如有氧化铝、氧化硅、硅藻土等制成的 Φ 100μ m全多孔型担体。

高效液相色谱检测技术

高效液相色谱检测技术

高效液相色谱法特点
高压:液体作为流动相流经色谱柱时,受到 的阻 力较大,施加高压能使液体迅速通过,一般高达 150-350 ×105Pa。
高速:载液在色谱柱内的流速较之经典液相色谱 法高得多,一般可达1-10mL/min。
高效:高效液相色谱法的柱效能可达3万塔板/米 ,而气相色谱法的柱效能仅为2000塔板/米。
高效液相色谱法自20世纪60年代问世以来,由于使用了高压输液泵、 全多孔微粒填充柱和高灵敏度检测器,实现了对样品的高速、高效和高 灵敏度的分离测定。高效液相色谱由于吸取了经典液相色谱的研制经验, 并引入微处理机技术,极大的提高了仪器的自动化水平和分析精度。现 在用微处理机控制的高效液相色谱仪,其自动化程度很高,既能控制仪 器的操作参数(如溶剂梯度洗脱、流动相流量、柱温、自动进样、洗脱液 收集、检测器功能等),又能对获得的色谱图进行收缩、放大、叠加,以 及对保留数据和峰高、峰面积进行处理等,为色谱分析工作者提供了高
液相色谱仪最基本的组件是高压输液泵、进样器、色谱柱、检 测器和数据系统(记录仪、积分仪或色谱工作站)。此外,还 可根据需要配置流动相在线脱气装置、梯度洗脱装置、自动进 样系统、柱后反应系统和全自动控制系统等。
液相色谱仪的工作过程:输液泵2将流动相以稳定的流速(或 压力)输送至分析体系,在色谱柱之前通过进样器3将样品导入, 流动相将样品带入色谱柱4,在色谱柱中各组分因在固定相中的分 配系数或吸附力大小的不同而被分离,并依次随流动相流至检测
高灵敏度:采用高灵敏度的检测器,进一步提高 了分析的灵敏度,荧光检测器可达10-11 g 。
HPLC主要知名品牌
• 沃特斯(Waters • 安捷伦(Agilent) • 岛津(Shimazu) • 其它:戴安、菲尼根、热电等。
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高效液相色谱仪的研制与技术开发--新型二极管阵列检测器洪群发张庆和李彤张维冰张玉奎(大连依利特分析仪器有限公司,中国科学院大连化学物理研究所,大连,116011)摘要:介绍一种新型的高效液相色谱二极管阵列检测器。

该仪器采用光纤传导技术和全封闭光学系统,具有较高的光谱分辨率和检测灵敏度。

采用虚拟设备驱动技术配合功能强大的数据处理系统可为用户提供色谱、光谱,三维谱图及色谱峰纯度等大量的信息。

关键词:高效液相色谱;二极管阵列检测器;虚拟设备驱动Research and Developmemt on High Performance LiquidChromatographic Instruments--A Novel Diode Array DetectorHong Qunfa, Zhang Qinghe, Li Tong, Zhang Weibing, Zhang Yukui(Dalian Elite Analytical Instrument Ltd. Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academyof Science, Dalian, 116011)Abstract: A novel diode array detector (DAD) for high performance liquid chromatography (HPLC) was introduced. A full-closed optical system and quartz light fiber based transmission technique were used in the instrument, and high spectral resolution and detect sensitivity were obtained. Virtual device driving technique was used, and combined with the powerful data system, the instrument can provide a lot of information including chromatogram, spectra of components, three dimension information and peak purity results.Key words:High performance liquid chromatography; Diode array detector; Virtual device driving1. 前言液相色谱分析中需根据被分析/分离的混合物组分分子结构的不同,使用相应的检测系统[1]。

对于有光谱吸收的样品,只有在其有最大吸收的波长进行检测才可能得到最大的检测灵敏度。

与传统紫外检测器相比,二极管阵列检测器(Diode Array Detector, DAD)可以同时给出光谱和色谱谱图,便于组分的定性和定量。

八十年代初HP公司首次推出二极管阵列检测器[2],此后,各液相色谱仪器生产厂家相继推出多种同类产品,供与各种液相色谱仪配套选择,并不断向着提高灵敏度、改善检测器自身的选择性及减小谱带扩展的方向发展。

二极管阵列检测器的光谱分辨率主要取决于其光路结构和设计,如光栅参数、阵列分辨率、狭缝宽度等。

为了兼顾既具有较高的光谱分辨率,又有足够高的检测灵敏度,二极管阵列检测器的研发均朝着采用双灯高密度光源、二极管集拢技术等方向发展[3]。

此外,近年来,还先后推出了多种对这类检测器进行控制和数据处理的软件,进一步扩大了其在峰识别和峰跟踪定性发面的应用[4]。

传统的DAD检测器的的光学系统采用开放式光路结构和多谱线分光器,设计结构复杂,光程较长,需要有很高的设计和加工精度才能达到高的灵敏度和光谱分辨率。

另一方面,由于DAD产生的信息量大,需要借助于高性能的PC机来完成数据的采集和处理。

这样,就需要开发稳定性好,分辨率高,数据传输速度快的数据采集接口,以及相应的设备驱动软件和数据采集和处理软件。

从目前国际发展趋势来看,DAD的硬件结构并无重大进展,对控制和数据处理系统的研究非常活跃。

为填补国内在这一仪器领域研制和开发的空白,中国科学院大连化学物理研究所和大连依利特分析仪器有限公司在国家科技部“九五”攻关项目的资助下,采用光纤传导技术和全封闭光路结构来替代传统的DAD光学系统,配合稳定性好,分辨率高,数据传输速度快的数据采集接口,加上功能齐全的DAD设备驱动程序及数据采集和处理软件,成功地研制出了具有自主知识产权的高性能DAD检测器系统。

2. 二极管阵列检测器系统组成DAD检测器系统由光学系统、数据采集接口和DAD数据处理软件三部分组成。

2.1 DAD光学系统DAD检测器的光学系统与传统的紫外检测其不同,它采用所谓的反转或称反相光路,即由光源发出的光聚焦后先通过样品池,然后由分光光栅进行分光,最后由光检测元件进行检测。

我们研制的DAD检测器由光源、聚光透镜、流动池、凹面光栅、光电二极管阵列(PDA)和光导纤维组成。

其结构如图1所示:图1:DAD光学系统1:光源;2:聚焦透镜组;3:流动池;4:光导纤维;5:凹面全息光栅;6:PDA 光源采用穿透型氘灯和特制钨灯组成的高密度组合光源。

整个光学系统采用光纤传导技术和全封闭结构,以尽量减少光能量损失。

此外,这种全封闭的结构可以排除各种外界干扰如空气流动、光线变化以及其它干扰因素灯,确保了系统的稳定性。

2.2 DAD数据采集接口[5]DAD数据采集接口主要是接收PDA所产生的微电流信号,并对其进行电压转换、放大、滤波、A/D转换和产生中断触发、进行数据采集,同时对PDA进行反控。

它包括时钟电路、PDA驱动电路、I/V变换器和A/D转换器等。

该接口采用中断访问方式进行数据采集和传送。

DAD系统采用虚拟设备驱动(VxD)来实现32操作系统如Windows 9x下数据采集接口与上层应用程序进行通讯。

2.3 DAD数据处理软件(WorkDAD)DAD数据处理软件是DAD检测器系统最重要的组成部分。

由于DAD检测器产生的数据量大(约2k字节/秒),信息丰富,需要借助于高性能的计算机和功能强大的数据处理软件才能充分发挥其作用。

DAD数据处理软件由方法设置、数据采集、色谱数据处理、光谱数据处理、三维谱图显示、色谱峰纯度检测、谱图库管理、谱图库检索、报告输出以及仪器诊断等功能模块组成。

其总体框架如图2所示。

软件采用面向对象技术(O-O),以Microsoft Visual C++ 6.0为开发平台编写。

充分考虑了控制软件的容错和纠错能力,以及系统的安全性。

图2:DAD软件总体框架3. 二极管阵列检测器的技术特点(1)采用封闭式光学系统和光纤传导技术,不仅降低了传统DAD光学系统结构的复杂性,而且由于减少了光能量的损失,提高了DAD的检测灵敏度,另外还增强了光学系统的稳定性。

采用穿透型氘灯和特制钨灯组成的高密度组合光源,保证了在系统工作波长范围内光能量分布均匀。

图3给出了DAD光学系统的光能量分布图。

图3:DAD工作波长范围内光能量分布图(2)分光系统采用进口全封闭分光系统,其所用的光栅为248线/毫米的全息光栅;512通道的PDA;狭峰宽度为70um。

保证了DAD系统具有较高的光谱分辨率和波长精度。

图4(a)给出了DAD所采集的苯的光谱图,并和Waters 996所采集的光谱图(图4(b))进行了对比。

图4:苯的光谱图(a)以及和Waters 996的苯的光谱(b)对照(3)在设计出稳定性好,分辨率高,数据传输速度快的数据采集接口的基础上,采用虚拟设备驱动这一先进技术,设计基于虚拟设备驱动的数据采集接口驱动程序,从而保证DAD 系统可以在Windows 9x操作系统上稳定运行。

(4)界面友好、功能强大的DAD数据处理平台可以让用户方便地进行等高线图、光谱图、色谱图以及光色谱三维图的观察和处理。

其中色谱数据处理和定量计算包括了EChrom 98色谱数据处理系统(另文介绍)的所有色谱数据处理功能。

光、色谱三维图的任意旋转与局部放大功能可以使用户得到更真切的视觉效果和结果分析。

如图5所示。

图5:三维光、色谱图(5)DAD数据处理系统可为用户提供各种类型的色谱图,其中包括:单波长色谱图、任意两个波长的吸收比色谱图、波长时间程序色谱图、最大吸收波长色谱图以及总体吸收色谱图。

其中最大吸收波长色谱图为灵敏度最高的检测方式,而总体吸收色谱图为定量重复性最好的方法。

(6)DAD数据处理系统提供了多种色谱峰纯度判断方法,包括:等高线图法、光谱色谱三维图法、重叠光谱图法、波长比图法和色谱峰纯度计算法等。

(7)功能齐全的谱图库管理与检索程序可使用户方便地建立自己特定的紫外光谱谱图库,程序可自动从光谱、色谱三维数据中对每一个色谱峰提取光谱图,自动进行谱图库检索,用户也可将程序自动提取的光谱图添加到指定的谱图库中。

(8)加入了Internet服务功能,可以更加方便的为用户提供更多的服务。

4. 二极管阵列检测器的性能指标●光谱扫描范围:199-618nm;●光谱分辨率:2.4nm●波长准确度:±0.5nm;●波长精确度:0.2nm;●PDA阵列数:512;●全光谱扫描时间:0.05sec. (199~618nm);●响应时间:0.1-9.9sec. (步长:0.1sec.);●噪声:±2.5×10-5 AU (检测池充满干燥的氮气);●漂移:1.0×10-3 AU/hr. (检测池充满干燥的氮气,仪器预热60分钟);●最小检出量:1.0×10-7 g/mL (萘的甲醇溶液,254nm);●线性范围:104 (萘的甲醇溶液,254nm);参考文献[1] 张玉奎,张维冰,邹汉法,分析化学手册-液相色谱分册,化学化工出版社,北京,2000[2] M. V. Pichering, “Diode Array: New dimensions in detection for high performance liquidchromatography”, LC-GC, V8(11), 846-852[3] Phil Deland, “Raising the sensitivity benchmark in diode array detection with opticalimprovements”, American Laboratory, 1997, 12, 19-24[4] Xueguang Shao, Wensheng Cai, “Wavelet analysis in analytical chemistry”, Reviews in Anal.Chem. 1998, VXVII(4), 235-285[5] 范安定,林丛敬,李彤,张玉奎,“二极管阵列检测器信号处理卡的研制及其虚拟设备驱动程序的开发”,2000,2,14-17图1:DAD光学系统1:光源;2:聚焦透镜组;3:流动池;4:光导纤维;5:凹面全息光栅;6:PDA图2:DAD软件总体框架图3:DAD工作波长范围内光能量分布图图4:苯的光谱图(a)以及和Waters 996的苯的光谱(b)对照图5:三维光、色谱图。

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