氣相色譜FID的檢測條件:種類、流速和純度選擇可參考以下: 氣相色譜FID的檢測條件的選擇1 載氣及載氣流速實驗證明,FID用氮氣作載氣比用其它氣體(如氫氣、He、Ar)的靈敏度高,所以通常用氮氣做載氣。載氣流速的選擇主要考慮柱的分離效能,對一給定的色譜柱和試樣,需經實驗來選定好的載氣流速,使色譜柱的分離效果好。2 氮氫比氫氣作為FID的燃氣,其流速的大小影響檢測器的靈敏度和穩定性。若氫氣流速過低,不僅火焰溫度低,組分分子的離子化數目少,檢測器靈敏度低,而且還容易熄火;若氫氣流速太高,火焰不穩,基線不穩。因此,當用氮氣作為載氣時,氮氣、氫氣流速的比值有一個好值,此時檢測器靈敏度高、穩定性好。氮氫比只能由實驗確定,一般為(1:1)~(1:1.5)。3 空氣流速空氣是FID的助燃氣,并為離子化過程提供氧,同時也起著吹掃二氧化碳、水等燃燒產物的作用。空氣流速較低時,離子化信號隨空氣流速的增加而增大,但達到一定值后,空氣流速對離子化......閱讀全文
摘 要:氣相色譜的核心是分離與分析,其在食品檢測中具有很高的應用價值。氣相色譜與食品檢測的安全存在密切的聯系,是食品檢測中較為常用的一類技術。近幾年,隨著人們生活水平的提高,人們非常關注食品的安全應用,積極推行氣相色譜的應用,對食品痕量檢測等方面有著重要的意義,本文以氣相色譜為研究對象,分析其在
在分析化學的工作中,大多數被分析物需要分離后才能檢測;分離技術中以色譜技術最為成熟;而色譜技術中,氣相色譜(GC)和液相色譜(LC)是最重要的兩個技術,前者針對揮發性、沸點較低、熱穩定性物質;后者針對非揮發
1色譜法 chromatography 又稱色層法、層析法,是一種對混合物進行分離、分析的方法。1903年俄國植物學家茨威特在分離植物色素時,得到了各種不同顏色的譜帶,故得名色譜法。以后此法雖逐漸應用于無色物質的分離,但“色譜”一詞仍被人們沿用至今。色譜法的原理是基于混合物中各組分在兩
【導語】當我們走進電影院,更多的3D影像技術給我們帶來更豐富逼真的體驗。對氣相色譜工作者來說,當我們使用全二維氣相色譜時,在壯觀的3D分離圖像之中,我們體會到“分離更清晰”的無比快感。不過阻礙數十萬氣相色譜工作者體驗這種快感的最后屏障是什么?如何才能讓全二維氣相色譜變得人人可用?不久前,分析測試
在分析化學的工作中,大多數被分析物需要分離后才能檢測;分離技術中以色譜技術最為成熟;而色譜技術中,氣相色譜(GC)和液相色譜(LC)是最重要的兩個技術,前者針對揮發性、沸點較低、熱穩定性
目前在水環境質量檢測中,隨著科學技術的發展以及檢測技術的 進步,水體中有機污染物的檢測逐漸偏向于痕量化以及微量化,尤其是部分污染物,本身水體中含量較少,但對水體的影響以及水生物的影響較大,其檢測也就必須要微量化,所以水環境有機污染物的檢測是目前分析水體質量的重要工作之一。 氣相色譜法作為水體污
摘要:在食品安全檢測方法中,氣相色譜技術是十分重要的檢測技術之一。它具有操作快速、簡便、準確及分離效果好等優點,因此本文為反式脂肪酸的研究提供了一種切實可行的分析方法。 隨著人們生活水平的不斷提高,食品安全備受政府和老百姓的關注。人們熟知的蔬菜、茶葉等農產品中的農藥殘留、油炸食品中
——訪日本島津氣相研發團隊 分析測試百科網訊,142年的島津制作所,60年的氣相色譜歷史傳承,在新品Nexis GC-2030上閃耀的創新之光,都會讓人發出由衷的感概,在京都這座千年古都,歷史傳承和創新科技是如何奇妙地交融在一起?近日,分析試百科網編輯應邀赴日本京都島津總部,采訪了日本島津氣相研發
頂空固相微萃取-氣相色譜法測定生活飲用水中痕量1,4-二氧六環1,4-二氧六環俗稱二惡烷,其結構為環狀醚,沸點101 ℃,能與水無限混溶。常見用途為合成和反應用溶劑、乳化劑、去垢劑和穩定劑等,會對環境和水質造成一定的污染。國際癌癥研究機構評定1,4-二氧六環為2B類可能致癌物[1]。美國、歐盟和日本
氣相色譜可分為氣固色譜和氣液色譜。氣固色譜指流動相是氣體,固定相是固體物質的色譜分離方法。例如活性炭、硅膠等作固定相。氣液色譜指流動相是氣體,固定相是液體的色譜分離方法。例如在惰性材料硅藻土涂上一層角鯊烷,可以分離、測定純乙烯中的微量甲烷、乙炔、丙烯、丙烷等雜質。發展GC色譜的發展與下面兩個方面的發
隨著人們的生活水平的提高,百姓對于食品要求也越來越高,而商家為了壓縮成本攫取利潤,在產品種植過程中采用高濃度農藥,在加工產品生產過程中大量采用添加劑,如我們所熟知的蘇丹紅、三聚氰胺等。食品安全問題對我國居民影響越來越大,我們一定要加強食品的安全監控,安壘檢測是食品安全監控的重中之重,作為重要檢測
摘要:在食品安全檢測方法中,氣相色譜技術是十分重要的檢測技術之一。它具有操作快速、簡便、準確及分離效果好等優點,因此本文為反式脂肪酸的研究提供了一種切實可行的分析方法。 隨著人們生活水平的不斷提高,食品安全備受政府和老百姓的關注。人們熟知的蔬菜、茶葉等農產品中的農藥殘留、油炸食品中
轉眼一周過半,繼續與小伙伴們分享專業技術知識。今天分享的話題是有關氣相色譜-質譜聯用技術的,今天推送的主要內容有—— 儀器系統|一 (一)GC-MS系統的組成 氣質聯用儀是分析儀器中較早實現聯用技術的儀器。自1957年霍姆斯和莫雷爾首次實現氣相色譜和質譜聯用以后,這一技術得到長足的發展。在
——訪美國ZOEX公司總裁Edward Ledford先生 GC×GC×HiResTOFMS技術交流會結束后, ZOEX公司總裁Edward Ledford先生和技術副總裁吳展頻先生接受了分析測試百科網記者的采訪。Ledford先生分別對ZOEX公司全二維氣相色譜技術及其發
在分析化學的工作中,大多數被分析物需要分離后才能檢測;分離技術中以色譜技術最為成熟;而色譜技術中,氣相色譜(GC)和液相色譜(LC)是最重要的兩個技術,前者針對揮發性、沸點較低、熱穩定性物質;后者針對非揮發性、高沸點、熱不穩定性物質。 以氣體為
目前,氣相色譜技術常被用作蔬菜、水果中農yao的殘留檢測,各種肉類中獸藥的殘留及三甲胺、瘦rou精含量的檢測,飲用水中污染物質的檢測,煙熏肉中多環芳烴的檢測,食品添加劑的檢測,各種碳酸飲料及啤酒中風味成分的檢查,食品包裝袋中有毒物質的檢測以及食用油中脂肪酸與殘留溶劑的檢測。 氣相色譜在食品
2007年6月4日至7日,第一屆大連國際色譜學術報告會及展覽會在大連世界國際博覽中心舉行,包括第16屆全國色譜學術報告會及儀器展覽會、第4屆全二維氣相色譜學術報告會(GCxGC)和第30屆國際毛細管色譜學術報告會(ISCC) 3個專業會議。參加此次色譜學術報告會的國內外色譜工作者有600
氣相色譜檢測器(Gas chromatographic detector)是檢驗色譜柱后流出物質的成分及濃度變化的裝置,它可以將這種變化轉化為電信號,是氣相色譜分析中不可或缺的部分。經過檢測器將各組分的成分及濃度轉化為電信號并經由放大器放大,終由記錄儀或微處理機得到色譜圖,就可以對被測試的組分進行定
氣相色譜檢測器(Gas chromatographic detector)是檢驗色譜柱后流出物質的成分及濃度變化的裝置,它可以將這種變化轉化為電信號,是氣相色譜分析中不可或缺的部分。經過檢測器將各組分的成分及濃度轉化為電信號并經由放大器放大,終由記錄儀或微處
精油檢測之高效液相色譜法和氣相色譜法的區別應用范圍氣相由于分離性能好、靈敏度高、分析速度快、操作方便等技術條件的限制,用氣相色譜法分析沸點過高或熱穩定性差的物質比較困難一般情況下,500℃以下不易揮發或易分解的部分可采用衍生法或裂解法。液相高效液相色譜法,只要求試樣能制成溶液,而不需要氣化,因此,不
本文主要介紹氣相色譜儀在檢測一個樣品,我們該怎樣定性和定量?怎么建立一套完整的分析方法,以及氣相色譜基本原理是什么,氣相色譜有哪些分類,以及建立分析方法后具體步驟有哪些?一、氣相色譜基本原理 氣相色譜分析是使混合物中各組分在兩相間進行分配,其中一相是不動的(固定相),另一相(流
氣相色譜檢測器(Gas chromatographic detector)是檢驗色譜柱后流出物質的成分及濃度變化的裝置,它可以將這種變化轉化為電信號,是氣相色譜分析中不可或缺的部分。經過檢測器將各組分的成分及濃度轉化為電信號并經由放大器放大,最終由記錄儀或微處理機得到色譜
目前,農藥殘留分析方法很多,其中以色譜技術為主。常見色譜方法有氣相色譜法、氣相色譜-質譜聯用法、液相色譜法、液相色譜-質譜聯用法,新興色譜技術如免疫親合色譜法、凝膠滲透色譜法等。氣相色譜-質譜聯用(GC-MS)既具有氣相色譜高分離效能,又具有質譜準確鑒定化合物結構的特點[1],可同時、準確、快速
氣相色譜(gas chromatography 簡稱GC)是二十世紀五十年代出現的一項重大科學技術成就。這是一種新的分離、分析技術,它在工業、農業、國防、建設、科學研究中都得到了廣泛應用。氣相色譜可分為氣固色譜和氣液色譜。氣相色譜分類 氣相色譜可分為氣固色譜和氣液色譜。氣固色譜的
分析測試百科網訊 2017年10月10日,國內分析測試行業影響力最大的展會——BCEIA 2017在北京國家會議中心開幕。磐諾儀器攜A91 PLUS實驗室氣相色譜儀、AMD5氣相色譜質譜聯用儀、PGC-86便攜式非甲烷總烴氣相色譜儀、PGC-88過程工業在線氣相色譜分析儀等儀器參展。分
摘要:脫氫乙酸(DHA)是一種高效的防腐、防霉劑,在酸、堿條件下均有一定的抑菌能力,尤其對酵母、細菌、霉菌有較強的抑制能力,常用于果汁、醬菜、糕點、淀粉制品、肉制品、發酵豆制品、復合調味料等食品和食品添加劑防腐、防霉。但因其毒性及對人體健康的危害,對其含量的檢測日益受到人們的重視。本文針對DHA
高效液相色譜法與氣相色譜法一樣,都屬于色譜法,具有:選擇性高、分離效率高、靈敏度高、分析速度快等特點。本文就兩種色譜法的應用范圍、儀器構造等不同點做出比較。 氣相與液相的概念 氣相 氣相色譜是一種物理的分離方法。利用被測物質各組分在不同兩相間分配系數(溶解度)的
氣相色譜儀和液相色譜儀不同點:一、流動相不同:HPLC為液體流動相,GC為*性氣體作流動相(通常叫做載氣)二、進樣器不同:液相為平頭進樣針,氣相色譜為尖頭進樣針三、色譜柱長不同: (1)氣相色譜柱通常幾米到幾十米(氣相色譜由于載氣的相對分析量較低,分子間隙大,故粘度低,流動性好,組分在氣相
101 SCTB9507 0 探討基層實驗室如何開展VOC分析 102 SCTB9507 0 測定低濃度污染物精密度和檢出限的評價 103 SCTB9507 0 大氣中有機污染物的色質聯分析
美國ZOEX公司研發副總裁 吳展頻博士 隨后,來自美國ZOEX公司研發副總裁吳展頻博士做題為《全二維氣相色譜質譜應用技術》的報告,他首先介紹了全二維氣相色譜技術專利發展的歷史,全二維技術最初是美國一所大學的教授發明的,ZOEX公司是這項技術專利權的最早獲得者。隨后,ZOEX