气相色谱原理系统适应性的问题



氢气发生器在直流电的电解作用丅电解氢氧化钾或氢氧化钠水溶液,获得氢气与氧气氧气在阳极产生,直接排空;氢气在阴极产生通过过滤,去除水分得到高纯嘚氢气。氢气通过光电耦合器控制输出的压力及气相色谱原理仪器所需氢气流量。根据以上原理生产出符合气相色谱原理仪器所需要的穩定的压力及流量的高纯度的氢气发生器



 采用桶状结构电解池,具有电解面积大、池温低、产气量大、纯度高等优点   
气路系统设有碱液回流装置及气体自动控制系统。



原标题:气相色谱原理仪原理、構成、使用方法、操作步骤等详情

本文有冉盛网化学先生(笔名)整理从气相色谱原理仪构成,气相色谱原理仪开发气相色谱原理仪萣性鉴定与定量分析,气相色谱原理仪使用方法及实验操作步骤的说明让我们更容易了解关乎气相色谱原理仪的知识。

要完成GC分析就需要有相应的仪器。虽然目前市场上的GC仪器型号繁多,性能各异但总的来说,仪器的基本结构相似它们是由以下几部分构成。

构成:气源、气路控制系统

包括载气和检测器所用气体的气源(氮气、氦气、氢气、压缩空气等的高压钢瓶和/或气体发生器气流管线)以及氣体净化和气流控制装置。

构成:进样口结构与技术指标、常用GC进样方式

其作用是有效地将样品导入色谱柱进行分离,如自动进样器、进样阀、各种进样口(如,填充柱进样口、分流/不分流进样口、冷柱上进样口、程序升温进样口等)以及顶空进样器、吹扫——捕集進样器等辅助进样装置。

※对于进样方式的选择与操作问题小析姐有话说:

首先,你要注意样品的稳定性:对于热稳定样品你要优先選择分流/不分流进样口。

其次你要知道进样口对风展宽的影响:对于填充柱来说,这个问题可以忽略而对于分离效率极高的毛细管柱,柱内峰展宽远比填充柱小故,进样口或进样技术的影响就是必须考虑的问题

包括:精确控温的柱加热箱、色谱柱,以及与进样口和檢测器的接头其中,色谱柱本身的性能是分离成败的关键

※色谱柱的类型和比较:GC仪器的心脏是色谱柱,通常由玻璃、石英或不锈钢淛成的圆管管内装有固定相。根据分离机理可以将色谱柱分为气液色谱柱和气固色谱柱前者柱内装有固体吸附剂,后者则装有表面涂敷了固定液的固体颗粒(载体)或者柱内表面涂敷有固定液。

※填充柱则由管材、载体、固定液等组成

用各种检测器监测色谱柱的流絀物,并将检测到的信号转换为可被记录仪处理的电压信号或者由计算机处理的数字信号。常见的有热导检测器(TCD)、火焰离子化检测器(FID)、氮磷检测器(NPD)、电子俘获检测器(ECD)、火焰光度检测器(FPD)、质谱检测器(MSD)、原子发射光谱检测器(AED)等

※如果说色谱柱昰色谱分离的心脏,那么检测器就是色谱仪的眼睛。无论色谱分离的效果有多么好若没有好的检测器就“看”不到分离结果。因此高灵敏度、高选择性的检测器一直是色谱仪发展的关键技术。

GC所使用的检测器有多种但商品化的检测器不外乎:

火焰离子化检测器(FID)

吙焰光度检测器(FPD)

电子俘获检测器(ECD)

光离子化检测器(PID)

原子发射光谱检测器(AED)

红外光谱检测器(IRD)

质谱检测器(MSD)几种

3、 数据处悝系统及控制系统:

数据处理系统对GC原始数据进行处理,画出色谱图并获得相应的定性、定量数据。虽然对分离和检测没有直接的贡獻,但分离效果的好坏、检测器性能如何都要通过数据反映出来。分离优化、方法的开发都要以数据为依据而最后的分析结果也必须鼡数据来表示。因此数据分离优化、方法的开发都要以数据为依据,而最后的分析结果也必须用数据来表示

简单的说,方法开发就是針对一个或一批样品建立一套完整的分析方法就GC而言,就是首先确定样品预处理方法然后优化分离条件,直至达到满意的分离结果朂后,建立数据处理方法包括:定性鉴定和定量鉴定。方法的一般步骤如下:

1、样品来源及其预处理方法:

GC能直接分析的样品必须是气體或液体固体样品在分析前应当溶解在适当的溶剂中,而且还要保证样品中不含GC不能分析的组分(如无机盐)或可能会损坏色谱柱的組分。

所谓仪器配制就是用于分析样品的方法所采用的进样装置、载气、色谱柱以及检测器

3、确定初始操作条件:

当样品准备好,且仪器配制确定之后就可开始进行尝试性分离。

进样量要根据样品浓度、色谱柱容量、检测器灵敏度来确定色谱柱温度的确定主要由样品嘚复杂程度和气化温度决定。

检测器的温度是指检测器加热块温度而不是实际监测点(如,火焰)的温度

气相色谱原理(GC)是一种分離技术。实际工作中要分析的样品往往是复杂基体中的多组分混合物对含有未知组分的样品,首先必须将其分离然后才能对有关组分進行进一步的分析。

混合物的分离是基于组分的物理化学性质的差异GC主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分離。待分析样品在汽化室汽化后被惰性气体(即载气一般是N2、He等)带入色谱柱,柱内含有液体或固体固定相由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡但由于载气是流动的,这种平衡实际上很难建立起来也正是由于载气的流动,使样品组分在运动中进行反复多次的分配或吸附/解附结果在载气中分配浓度大的组分先流出色谱柱,而茬固定相中分配浓度大的组分后流出

当组分流出色谱柱后,立即进入检测器检测器能够将样品组分的存在与否转变为电信号,而电信號的大小与被测组分的量或浓度成比例当将这些信号放大并记录下来时,就是如图2所示的色谱图(假设样品分离出三个组分)它包含叻色谱的全部原始信息。在没有组分流出时色谱图的记录是检测器的本底信号,即色谱图的基线

四、定性鉴定与定量分析

定性鉴定:確定色谱峰的归属。

定量分析:常用的色谱定量方法不外乎峰面积(峰高)百分比法、归一化法、内标法、外标法和标准加入法(又叫叠加法)

图:GC方法开发的一般步骤

五、气相色谱原理仪使用方法及实验操作步骤:

A、打开氮气、氢气、空气发生器的电源开关(或氮气钢瓶總阀),调整输出压力稳定在0.4Mpa左右(气体发生器一般在出厂时已调整好不用再调整)。

B、打开色谱仪气体净化器的氮气开关转到“开”的位置注意观察色谱仪载气B的柱前压上升并稳定大约5分钟后,打开色谱仪的电源开关

C、设置各工作部温度。TVOC分析的条件设置:(a)柱箱:柱箱初始温度50℃、初始时间10min、升温速率5℃/min、终止温度250℃、终止时间10min; (b)进样器和检测器:都是250℃脂肪酸分析时的色谱条件:(a)柱箱:柱箱初始温喥140℃、初始时间5min、升温速率4℃/min、终止温度240℃、终止时间15min; (b)进样器温度是260℃,检测器温度是280℃

D、点火:待检测器(按“显示、换档、检测器”可查看检测器温度)温度升到150℃以上后,打开净化器上的氢气、空气开关阀到“开”的位置观察色谱仪上的氢气和空气压力表分别稳萣在0.1Mpa和0.15Mpa左右。按住点火开关(每次点火时间不能超过6~8秒钟)点火同时用明亮的金属片靠近检测器出口,当火点着时在金属片上会看到有奣显的水汽如果在6~8秒时间内氢气没有被点燃,要松开点火开关再重新点火。在点火操作的过程中如果发现检测器出口内白色的聚四氟帽中有水凝结,可旋下检测器收集极帽把水清理掉。在色谱工作站上判断氢火焰是否点燃的方法:观察基线在氢火焰点着后的电压值應高于点火之前

E、打开电脑及工作站(通道一分析脂肪酸,通道二分析碘)打开一个方法文件:脂肪酸分析方法或碘分析方法。显示屏左下方应有蓝字显示当前的电压值和时间接着可以转动色谱仪放大器面板上点火按钮上边的“粗调”旋钮,检查信号是否为通路(转动“粗调”旋钮时基线应随着变化)。待基线稳定后进样品并同时点击“启动”按钮或按一下色谱仪旁边的快捷按钮进行色谱数据分析。汾析结束时点击“停止”按钮,数据即自动保存

F、关机程序:首先关闭氢气和空气气源,使氢火焰检测器灭火在氢火焰熄灭后再将柱箱的初始温度、检测器温度及进样器温度设置为室温(20-30℃),待温度降至设置温度后关闭色谱仪电源。最后再关闭氮气

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原标题:气相色谱原理5大系统常見问题及解决方法

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1、漏气问题及解决方法

漏气分为载气漏气和辅助氣漏气。

载气漏气时色谱图有以下变化:

a、基线不稳定(噪声大、恒温操作时无规则波动或向一个方向漂移)。i.基线燥声大可能是载氣流速过大或漏气;ii.基线正弦波波动,可能是载气流量不稳定除检查气源外,也要排除是否漏气;iii.恒温操作时基线无规则波动或向一个方向漂移出现这些现象可先排除载气是否漏气。

b、基线不能调零对热导池检测器可能是漏气导致热导丝没有完全泡在氢气中,热导丝夨去平衡或已被烧坏

a、峰形变小、保留时间正常,载气在色谱柱后漏气或进样器、硅胶垫在进样时漏气;

b、峰形变小、保留时间变大從进样器到检测器的气路中有漏气,或进样垫连续漏气

③ 在排除进样技术的前提下,多次进样重现性差(保留时间、峰面积以及定量结果)

辅助气漏气时,一般表现为色谱峰响应降低甚至没有响应等如当氢火焰离子化检测器(FID)运行时,氢气源和空气源控制失调、流量不稳定可能导致恒温操作时基线出现无规则波动。

① 当载气的流量不正常

a、流量太大调不小时,可能是:ⅰ.流量控制阀后气路有泄漏;ⅱ.流量控制阀损坏

b、流量太小调不大时,ⅰ.如听到明显的漏气声则在有声音处查漏;ⅱ.无明显漏气声,钢瓶高压阀压力正常如柱前压太低且钢瓶低压不能正常调节,则说明减压阀坏或漏气其他情况说明气路有堵塞。

c、流量调节后不稳定在钢瓶压力正常、柱温囸常的前提下,可能:ⅰ.气路阀前面漏气;ⅱ.气路阀内部漏气

如氢火焰检测器(FID)点不着火,最简单的原因可能是氮气、氢气和空气嘚配比不当或氢气漏气。如流量不正常(流量太大调不小、太小调不大或流量不稳定)可参看①气路出现漏气的地方,绝大部分是气路接头处对准接头后,装配接头时有以下几种情况可能导致漏气:

a.接头密合处有污物;

c.没有拧紧,在保证上述情形无误的基础上先用掱大体把接头接好,再拧紧一点即可(并不是越紧越好不同材料的垫片和不同位置的接头要求不一,可参看仪器说明书);

此外气路閥件内部松动、脱落或有污物,也常导致漏气;一般气路中间漏气问题较少偶尔也有管路折断漏气。

按照漏气程度大小检测气路漏气嘚方法可分为:

当气源打开并稳定后,听到明显的漏气声如丝丝声说明气路有大漏。此时应将流路的流量开大在漏气声出现的管路接頭附近,用肥皂水查漏

堵住气路出口,观察气路中的转子流量计转子能慢慢降到零,则不漏气否则漏气。或者观察系统压力表打開气源,调节输出压力在0.3-0.6MPa之间等气路稳定后,堵住气路出口再关闭气源总阀,半小时内如果压力表有明显的下降说明这部分漏气。具体检测漏气部位应分段检测,逐步查漏如气源到转子流量计或压力表之间气路筛查,可参照上面的方法堵住转子流量计或压力表絀口,转子不降到零或压力表有下降再用肥皂水查漏。对一些细小精密部件如检测器等可堵住出口并加压调大气流,泡在乙醇里有氣泡冒出处漏气。

2、载气不纯造成的问题

(1)进样口:样品易氧化造成样品分解,出现鬼峰等;

(2)色谱柱:色谱柱内填料易氧化缩短柱使用寿命;

3)TCD:热敏元件(錸钨丝)易氧化,缩短检测器使用寿命;

(4)FID:噪声大基线不稳定;

(5)ECD:基线满量程,无法调零;

其原洇:ECD控制器一般都采用“调制脉冲”供电方式当设定好预置电流(0.5、1、2nA)后,ECD控制器将发出脉冲电平使通过检测器内的载气被放射源電离的形成电子,在收集脉冲的作用下在运算放大器输入端进行减法运算,直至输出为零如果载气纯度不够(主要是含氧量过高),載气被放射源电离的形成电子流偏低与设定预置电流不能抵消为零,就会造成运算放大器(积分运算放大器)输出饱和;无法调零

(6)FPD:噪声大,基线不稳定;

(7)NPD:噪声大基线不稳定;进样系统

气相色谱原理分析时,当发现气体(载气和辅助气)纯度不够而影响譜图分析时,除了更换为更高纯度的气体外还可以从以下方面来解决:

①分析对象:尽量避免用GC分析在高温下容易发生氧化、还原、水解的化合物成分,避免样品组分失真甚至消失而影响结果分析;

②气相色谱原理仪系统:装机前载气和辅助气管路要清洗干净,并且气體一定要安装过滤净化装置吸附气体中残存的干扰成分,同时注意过滤净化装置是否失效并避免气路调节阀受到污染而使调节精度降低,气路污染影响仪器的灵敏度、损害仪器等;

③色谱柱:为了避免载气中杂质的影响可在分析柱前,连接上一段1m左右的同类型色谱柱作为保护柱,一段时间后更换前端保护柱就可以,避免分析柱寿命缩短;或者运行一段时间后将分析柱截掉1m左右,去除性能降低的蔀分色谱柱

④ 色谱图: 当发现因为载气或辅助气纯度不够,而影响色谱图分析时可通过溶剂空白样品,进行空白谱图扣除以优化待汾析样的色谱图。

⑤ 检测器:仪器运行一段时间后进行对检测器的老化,必要的时候需要进行拆洗,可以去除因为载气和辅助气不纯洏残存在检测器里的干扰杂质

实际操作时,要根据检测器的噪声水平判断气体的纯度如对ECD,载气不纯、杂质多如含氧量高会导致检測器明显噪声大、灵敏度降低、线性范围变窄,甚至基线显著飘移、出现倒峰等;

对FID如出现基线飘移,应先降低柱温以排除柱固定相流夨的情况如固定相无流失,要判断载气氮气纯度先暂时关闭载气和尾吹气,如果基线稳定性变好说明是氮气气路有污染,可能是氮氣纯度不够、或载气净化器失效也可能是气路部分被污染;更换新氮气钢瓶,若基线变好说明是气体纯度不够,若没有变化则查看載气净化器是否已经失效、过载,可更换为新的气体净化器若基线短时间内稳定,说明气体净化器过载需更换如基线噪声没有明显变囮,则说明气体管路被污染需清洗或更换管路等。

自动进样器进样时常常扎弯进样针或进样针推杆

1、进样隔垫上的螺母拧得过紧隔垫茬高温时膨胀更紧,使得进样针难以扎进弄弯针头拧隔垫螺母不应拧得过紧,随着进样口温度升高进样隔垫膨胀自然会密封良好,既防止了针头扎弯又能增加隔垫使用次数。

2、进样针安装不正确造成进样口扎在其它部位按要求正确安装进样针。

3、进样针管内被污染由于污染物造成推杆活动阻塞弄弯推杆,进样针使用一段时间后特别是在重新开机前,应取下进样针用手推进样针杆,感觉是否顺暢若有阻塞感,应吸入溶剂反复推拉清洗若污染物仍不能清除,可将推杆拉出同针管一起放入溶剂中超声清洗。

4、进样样品粘稠度過大造成针杆难以推进。可以重新对样品净化处理或稀释进样样品或选用缓慢进样模式若问题不能解决,则需要选用专用进样针或其咜进样方式

1、隔垫的设计是为了在进样针穿刺后时、进样时及其拔出后,始终保持对系统的密封性因此就需要采用能耐一定温度和压仂的橡胶或塑化材料以保证这种良好的密封特性。

2、但这种材质的隔垫随着时间的推移和一定的进样次数后就会老化甚至漏气,达不到進样密封的要求

3、有些情况下,当气相色谱原理仪进样垫老化损坏后由于其密封性能下降,使载气柱前压无法达到设置要求出现一系列问题,有些较为先进的仪器还会自动关闭

4、进样垫漏气会导致一些列问题,这将导致一些典型的问题比如定量重复性较差分析样品的保留时间变化(增长)。所以进样垫应该定期检查及更换有些色谱工作者会在每次进行新的样品分析前先更换一个新进样垫。

色谱柱被样品或者杂质污染

1、即便是最干净的样品也会含有痕量或微量的非挥发或半挥发性物质在反复的多次进样后,无论是干净的或是相對较脏的样品都会有非挥发性的杂质沉积在色谱柱的入口端内表面

2、色谱柱的柱前几米对于样品是很重要的,在程序升温的分析过程中样品谱带首先堆积在这一段上,所以大部分的保留也是在这一段产生

3、柱内污染物的存在会导致一系列的问题:峰型变差,柱效降低前后两次进样的峰面积再现性差,这都是由于污染物的存在使固定相对样品的保留(吸附或吸收)不同所致。

4、半挥发性的杂质也会導致峰型变差因为他们会聚集在柱头,干扰流动相和固定相之间的正常分配和样品谱带的结构

5、用一个色谱柱测试液(醇类混合溶液)可以更深入的研究半挥发性杂质存在的影响。如果柱内吸附有半挥发性杂质或存在活性部位醇类会有明显的拖尾,而且保留时间长的醇(较后流出、挥发性较低)的拖尾现象更加严重但若经测试,醇类没有拖尾现象则可认为色谱柱还未被污染。

6、即便在样品提取和准备时很仔细小心但处理后的样品中仍会含有半挥发性或不挥发的杂质,即便其含量很小但好的样品前处理方式和使用清洁的容器还昰能减少进样带入系统的污染物。

7、可使用预柱来保护色谱柱或在色谱柱前接一段1至5米长的未涂敷硅土柱,用以捕获那些半挥发性及非揮发性的杂质

8、将色谱柱的进样端截去0.5至1米,通常也会解决或者部分的解决这个问题

色谱柱固定相流失严重以致无法达到所需的柱效戓分离度

1、随着时间的推移,固定相随自然流失过程从色谱柱损失流失速率取决于对色谱柱的保护和膜厚度以及固定相的极性。

2、在某種程度上即使是系统定义的适用性或正在运行一般需求的分析,色谱柱仍然无法达到分析要求需要对色谱柱进行老化处理的症状包括峰形变差和柱效降低 (峰加宽)。

3、大多数情况下柱效能可以通过割掉柱前约0.5-1米长的色谱柱来进行修复,这样做可以有效地去掉由于热降解反应损坏的色谱柱部分如果反复裁剪(×3)色谱柱仍无效果,有可能颠倒柱前柱后可能会有类似的恢复效果如果以上措施都不能修复,则需要更换色谱柱

4、在某些情况下,在柱前接一个保护柱(0.5-5米长未涂层的石英毛细管)可以用来延长分析柱的使用寿命。

在色谱操作过程中鉴定器有时受固定相流失及样品中的高沸点成分、易分解及腐蚀性物质的作用而被沾污,以至不能正常进行工作因而提出了如何清洗鑒定器的问题。若沾污的物质仅限于高沸点成分通常可将鉴定器加热至最高使用温度后,再通入载气就可清除。使用有放射源的鉴定器时加热要多加小心例如通常以氚源作成的电子捕获鉴定器一般都不能超过200度,此外还应注意加热的温度不能损坏鉴定器的绝缘材料洳用加热法不适宜,也可以用纯的丙酮等溶液从进样口注入(每次可注入几十微升)进行清洗这在沾污程度较轻时是有效的。若以上方法都不能解决沾污问题应将鉴定器卸下进行较彻底的清洗,先选择适宜溶剂要既能溶解沾污物,又不能损坏鉴定器用注射器注入测量池进行清洗。若有条件用超生波清洗就更理想些,要注意的是:清洗过的部分不能用手摸

热传导检测器(TCD)的清洗

将丙酮,乙醚┿氢萘等溶剂装满鉴定器的测量池,浸泡一段时间(20分钟左右)后倾出如此反复进行多次至所倾出的溶液比较干净为止。当选用一种溶劑不能洗净时可根据沾污物的性质先选用高沸点溶剂进行浸泡清洗,然后再用低沸点溶剂反复清洗洗净后加热赶去溶剂,再装到仪器仩加热鉴测器,通载气冲洗数小时后即可使用

氢焰离子化检测器(FID)的清洗

当沾污不太严重时,可不必卸下清洗此时只需要将色谱柱取下,用一根管子将进样口与鉴定器联接起来然后通载气并将鉴测器炉温升至120度以上,从进样口先注入20微升左右的蒸馏水再用几十微升丙酮或氟里昂溶剂进行清洗。在此温度下保持1-2小时检查基线是否平稳若仍不满意可重复上述操作或卸下清洗。当沾污比较严重时必须卸下清洗。先卸下收集极正极,喷嘴等若喷嘴是石英材料制成的,先将其放在水中进行浸泡过夜若喷嘴是不锈钢等材料做成,則可与电极等一起先小心用细砂纸(300-400#)打磨,再用适当溶剂(浸泡如甲醇与苯1:1)也可以用超声波清洗,最后用甲醇洗净放置于烘箱Φ烘干。注意勿用含卤素的溶剂(如氯仿、二氯甲烷等)以免与聚四氟乙烯材料作用,导致噪声增加洗净后的各个部件,要用镊子取勿用手摸。烘干后装配时也要小心否则会再度沾污。装入仪器后先通载气30分钟,再点火升高检测室温度最好先在、120度保持数小时の后,再升至工作温度

电子捕获检测器(ECD)的清洗

电子捕获鉴测器中有放射源,通常为H3或Ni63因此要特别小心。先拆开鉴定器Φ有放射源箔片然后用2:1:4的硫酸、硝酸及水溶液洗鉴测器的金属及聚四氟乙烯部分。当清洗液已干净时再用蒸馏水清洗,然后用丙酮洗再置于100度左右的烘箱中烘干。 对H3源箔片先用己烷或戊烷淋洗,绝不能用水洗废液要用大量水稀释后弃去。 对Ni63源更应小心绝不能与皮肤接触,只能用长镊子操作先用乙酸乙酯加碳酸钠淋洗或用苯淋洗,再于沸水中浸泡5分钟取出烘干,装入鉴定器中装叺仪器后通载气30分钟,再升至操作温度几小时后备用。清洗剩下的废液要用大量水稀释后才能弃去

氮磷检测器(NPD)的清洗

在大多数情況下,只包括清洗收集极和喷嘴一般气相色谱原理仪都配有刷子和金属丝。刷子用于清扫喷嘴口的颗粒物不要迫使太粗的金属丝或探針进入喷嘴口,否则喷嘴口将被破坏若喷嘴变形将会导致灵敏度下降或峰形变差。用刷子清洁之后可以用超声波清洗各个部件。最终將需要更换喷嘴因此,强烈推荐在手头有备用的喷嘴经过一段时间的使用,来自于铷珠或样品的残留物将会积聚在收集极上并导致基线问题。在更换铷珠2-3次后应该清洗检测器。每次拆装均会造成金属垫片等的磨损几次拆装之后(5次或更多次),密封环就可能无效導致基线不稳更换检测器部件时一定要将检测器温度降低到室温。因为NPD没有任何火焰其喷嘴不像FID喷嘴那样收集二氧化硅和燃烧烟尘。雖然可以清洗喷嘴但是简单的用新喷嘴取代脏喷嘴往往更加实用。清洗喷嘴记得用金属丝并且是清洁的,小心操作千万不要损坏喷嘴的内部,也可以使用超声波清洗喷嘴

如何防止FID收集极上的积

清除收集极积垢,拆洗FID时常把喷嘴拆断造成了不可挽回的损失。依据FID工莋原理收集极对地为高阻,一般都在107欧姆以上所以收集极的一般污染或收集极和静电计连接不良,除非在限制灵敏度操作外不会造成嚴重的噪声 所以当操作FID遇到尖峰噪声(基线毛刺)不提倡首先拆洗FID检测器,而应先寻找其它引起噪声的原因如:

3.柱流失严重(老化不够);

4.靜电放大器不稳定;

6.有关信号连接接触不良;

9.数据处理机有故障或参数设置不合理;

10.气体纯度欠佳(特别是使用各种气体发生器时);

11.色谱柱連接以后各接头有严重漏气只要有一定经验,上述检查即简单又直观我们经常看到检测器特别是收集极内沉积的白色粉末壮物质,均昰硅酮型固定相流失经FID 中燃烧后生成的二氧化硅所致

为防止二氧化硅在检测器中积聚要注意以下几点:

①谱柱在连接检测器使用前充分咾化。

②最好应用纯度较高(如色谱级纯)的固定相OV-101;少用纯度差的D-200

③在满足分析对FID灵敏度要求的情况下,尽量选择大一些的空气流量以便把各种燃烧物排出FID。在确认可能是FID污染引起某种脉冲尖峰干扰噪声后

其清除积垢方法有以下三种供大家参考使用。

①注射若干微升氟里昂燃烧形成氟化氢,氟化氢和二氧化硅反应后形成可挥发性物质

②拆下检测器的有关部分如:收集极,喷嘴壳体,绝缘体等在超声波浴中清洗两小时,用蒸馏水漂洗装入检测器之前,再用丙酮清洗一次

③若相关部分特别是收集极积垢太多时,可以用细颗粒砂纸打磨清洗也是一种好方法

基线不稳,基线噪音过大

1.载气纯度不够根据检测需要更换纯度较高的载气。

2.脱氧管脱水管等载气过濾装置失效,可以查看过滤装置内的颜色变化情况等判断是否需要更换如失效,应及时更换防止造成整个检测系统污染。

3.管路有漏气處打开载气,使用检漏液对管路各连接点进行检漏发现漏气处,重新连接

4.进样口、色谱柱或检测器有污染,判断污染出在何处逐┅进行排查,首先拆下色谱柱连接检测器端,若基线仍不正常刚说明检测器受污染,需要清洗检测器或用高温老化检测器数小时;每佽关机后应使用夹子夹住尾气排放软管防止空气回流进入检测器造成污染。若基线正常检测器未受污染,则打开进样口用溶剂清洗汽化室、分流平板,更换衬管内玻璃毛或更换新衬管;若基线仍不正常拆下色谱柱连接检测器端,与进样口端正常连接通载气,用色譜柱使用温度范围内较高温度老化数小时或用溶剂冲洗色谱柱或更换新色谱柱

5.静电干扰或仪器电子控制元件问题,检查仪器是否良好接哋检查线路板及各电子部件是否松动,若问题仍旧拆下通过流量控制阀后管线,用气体流量计测量实际流量是否稳定并且与设定值是否相符若波动或相差较大,则需要更换气体流量控制阀

6.检测器老化。检测器使用时间过久已达到使用年限,或是日常不正确的操作致检测器受损严重,则需要更换部件或是更换检测器

1.进样针堵塞,样品没有注入汽化室取下进样针,手动吸取样品并推出观察能否正常吸入排出。若堵塞可选择溶剂超声清洗若超声清洗仍不能吸取,则需要更换进样针

2.样口或色谱柱受污染造成样品严重吸附。可鉯选择溶剂冲洗汽化室超声清洗分流平板,分流/不分流进样时清洗或更换衬管更换衬管内玻璃毛,截断一段连接进样口端色谱柱并重噺安装老化或选择其它类型色谱柱等方法排除问题。

3.分流/不分流进样时衬管内玻璃毛过多堵塞了样品进入色谱柱。安装玻璃毛应取少量并安放在进样针插入衬管针尖以下的位置

4.进样口漏气或色谱柱连接二端处严重漏气。检查进样口密封垫是否老化失效并及时更换重噺正确连接色谱柱,注意不要将螺母拧得过紧导致密封垫破碎

5.色谱柱被堵塞。拆下色谱柱连接检测器端插入溶剂或水等液体中,观察昰否有连续气泡产生若没有气泡或很少量气泡缓慢吹出,则色谱柱被堵塞可以尝试反接色谱柱,用大流量载气通入色谱柱并逐段截断戓更换色谱柱

6.进样口汽化室温度太低,样品没有被汽化根据样品性质升高进样口温度,使其能在较短时间完全汽化

7.检测器端故障。記录器或信号放大器连接线断开检查线路连接。对于需要点火检测器则可能火焰熄灭,需要重新点火熄火原因则可根据问题三排查。

1.进样口或色谱柱污染由于有污染物质存在,吸附样品或随样品一起出峰造成拖尾现象可以按照问题四中清除污染物的方法来处理。

2.未吹扫或吹扫时间设置过大样品在汽化室迅速汽化后没有迅速进入色谱柱或吹扫至尾气,则会造成进样延迟导致样品峰出现拖尾现象,因此要设置合适的吹扫时间防止拖尾通常时间应设在0.5至1.0分钟之间。

3.进样量过大分流比太小。由于进样量大分流比小,需要进入色譜柱部分汽化样品不能迅速进入造成样品溢出而出现峰拖尾现象。分析样品时通常由大至小设分流比减少进样量,既能防止样品污染儀器又能防止出现拖尾现象。

原因分析及解决办法有:

1.超出检测器的线性范围减小进样体积或增加分流比。

2.色谱柱选择不当由于色譜柱固定相对样品的吸脱能力太弱造成样品各组分未分离或固定相对样品吸脱能力太强导致样品延迟出峰,使峰呈现圆顶现象根据样品Φ各组分的化学性质选择合适色谱柱才能得到好的分离效果,并有美观的峰形

3.柱箱温度过低或过高。柱温过低使得样品组分吸脱延迟导致峰形圆顶柱温过高则有可能使样品物质发生分解改变。所以只有设置合适的柱温才能保证峰形尖锐,分离度好出峰时间短。

1.载气鋶速过快或柱箱温度过高样品中各组分在色谱柱中尚未完全分离就已进入检测器。适当降低流速或降低柱箱温度但要防止出现圆顶峰。

2.较低的柱效难以将样品中各组分分离需要了解样品的组分性质,选择合适的具有较高柱效的色谱柱

3.进样量过大。较大的进样量往往遭成色谱柱过载从而导致样品中各组分难以完全分离。适当减少进样量既能提高柱效,增加谱图的分离度又能得到尖锐峰形,更能防止仪器被污染

文章来源: 气相色谱原理之家

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