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作者:广州联方2021/11/17 6:47:22






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进样器的维护给样机可分为手动和自动两种,尽管它们的工作方式不同,但其使用要点基本相同。自动进样器常见的问题是交叉污染,造成交叉污染的原因非常直接,样品在进样针的内外表面都残留着样品,然后再进入色谱系统。要解决交叉污染,主要靠清洁。2、操作精细,手动进样器的操作要领大致相同,应使用液相色谱 LC进样针,进样时要插到针头,不使用时要将针头留在进样器内,在使用前后要及时清洗。

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色谱柱维护化合物分离的关键是色谱柱。维护好的色谱柱具有很高的塔板数量,仪器基线稳定。1、避免压力、温度急剧变化和机械振动。气温骤降或使色谱柱从高处落下,都会影响柱内填充状态;柱压突然升高或降低,也会对柱内填充物产生冲力,所以在调节流速时要缓慢进行,在阀进样时阀的转动不能过缓(如前面所述)。2、溶剂的组成应逐渐改变,尤其是反相色谱,不能直接由改为全水,反之亦然。3、色谱柱反冲,纳谱分析小分子分离液相色谱柱 ChromCore系列和 EcoPak系列色谱柱进行反冲;纳谱分析的手***谱柱 UniChiral系列色谱柱可以反冲、反冲去除留在柱头的杂质。而纳谱分析生物大分子液相色谱柱 BioCore系列色谱柱不能反冲,否则反冲会迅速降低柱效。4、为避免***固定相,选择合适的流动相(特别是 pH)。有时候,一预柱可以在进样器前连接,分析柱是硅胶粘合时,预柱为硅胶,可使流动相在进入分析柱前先被硅胶“饱和”,避免分析柱中的硅胶基质溶解。


循环池挑选指南一个内径0.3或0.5毫米的毛细管液相色谱柱(流通液相色谱柱;一个直径为1.0或2.1毫米的微型或溶剂节约型液相色谱柱半流通池;常规的液相色谱柱(内径3.0或4.6 mm)反压大于100 bar,样品 MW≤4000,选择80 m的孔径,选择直径为80°的,选择直径为300mm的孔径;碳盖层-对色谱分离的影响,与基体物质相连接的键合相量。高碳率:更高的分辨率,更长的分析时间;低碳覆盖:减少运行时间用较短的烷烃链结合游离硅羟基对色谱分离的影响(第二键合)密封:减轻被检测组份与硅胶表面残留的酸性硅羟基反应引起的色谱峰拖尾现象对极性样品,未封闭端部和封闭端部色谱柱的选择性存在显著差异颗粒大小:1.8 um3.5 um→快速分离5微米→工业标准7 um→配制柱。

一种娇气纯净的流体,是一种用超声波除气的水和纯净的溶剂(或)组成,具有一种清纯而自重的特点,具有一种清纯的、自重的、宽容的能力,但不善于改变容纳对象。但也有其自身的小错点,娇嫩的身体也常常受到空气的侵蚀,有时被***,为了保持稳重不变的心和洁净的身体,平时要进行严格的脱气和超声训练。自身有时候呆在小屋里也会犯一些小毛病,在自然条件特别是适宜的光照条件下,总是耐不住寂寞,就会和身边的朋友手拉手,一起做小团体,小团体也会慢慢地壮大,在自然条件特别是适宜的光照条件下,总是耐着寂寞,与身边的小伙伴一起手拉手做起小团体,小团体也会慢慢地成长,这样的小房子就是茶色玻璃的,生活条件虽然如此优越,不过磷化小伙伴来了,容易被,***就像虎视眈眈,更肆无忌惮。此时自己的小房间也会被污染,如果不进行处理会严重影响到自己。


色谱柱的使用与维护色谱柱的正确使用与维护非常重要,一不小心就会降低柱效,缩短使用寿命,甚至损坏。为了维护色谱柱,在进行色谱分析时,必须注意以下问题。调整流量过快…防止压力、温度急剧变化和机械振动。气温骤降或使色谱柱从高处落下,都会影响柱内填充状态;柱压突然升高或降低,也会对柱内填充物产生冲力,所以在调节流速时要缓慢进行,在阀进样时阀的转动不能过缓(如前面所述)。反向色谱柱…一般情况下,色谱柱不能反冲,只有生产者指示柱可以反冲时,才能反冲去除留在柱头的杂质。反之,反向将迅速降低柱效。前柱与保护柱…为了避免***固定相,应选择适当的流动相(特别是 pH)。有时候,一预柱可以在进样器前连接,分析柱是硅胶粘合时,预柱为硅胶,可使流动相在进入分析柱前先被硅胶“饱和”,避免分析柱中的硅胶基质溶解。不要把复杂的样品,特别是生物样品直接注入到柱中,需要对样品进行预处理,或者在进样器与色谱柱之间连接一个保护柱。保护柱一般为填充具有相似固定相的短柱。可以也应该经常更换保护柱。

如何排除小概率故障?【1】泵压跳动,跳动范围约10 bar。对策:原来的小白头有点脏,换了之后还没有解决;2、将主动阀上的阀芯取出后,发现类似气泡存在,在超声5分钟内浸入-水溶液中试着除去气泡,重新安装后观察,仍未解决;更换新阀芯,安装完毕后,再也没有跳动,观察一段时间后比较平稳,顺利解决。





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固体萃取柱的应用:

单纯固相萃取可以手工完成,即在固相萃取柱的上端连接一个注i射器,萃取柱通过挤压将萃取柱中的液体排出。此外,也可采用正压力或负压力的固相萃取设备对批量样品进行固相萃取。伴随着技术的发展,样品量的不断增加,越来越多的分析实验室开始采用自动固相萃取仪,尤其是多通道固相萃取仪。

固相萃取仪是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附到样品基体和干扰物,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附达到分离目标化合物的目的(即样品的分离、纯化和浓缩),旨在减少样品基质的干扰,提高检测灵敏度,其应用于各种食品安全检测、农产品残留监测、医i药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工实验室。

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