有效期至长期有效 | 最后更新2024-08-28 16:02 |
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全二维气相色谱
全二维气相色谱(GC×GC)是一种高效的色谱技术,用于复杂样品的分离和分析。下面是相关介绍:
基本原理
定义:全二维气相色谱通过将两根性质不同的色谱柱串联,并在中间加装一个调制器,实现对样品的两阶段分离。
调制器作用:调制器在***维未完全分离的组分进行聚焦,并周期性地以脉冲形式释放到第二维色谱柱进行进一步的分离,达到正交分离效果。
正交分离:全二维气相色谱实现了真正的正交分离,峰容量为两根柱子各自峰容量的乘积,而非简单相加,极大地提高了分离能力。
技术发展
发展历程:全二维气相色谱技术从1991年被发明,经历了气流调制、热调制技术的发展,到现在已有商业化设备和专业数据处理软件的支持。
技术进步:全二维气相色谱技术的分辨率、灵敏度和分析速度均优于传统一维气相色谱,能够测得更低含量的目标化合物。
系统优势
峰容量与分辨率:全二维气相色谱的峰容量和分辨率显著提升,能够在相同分析时间内实现更高的分离效率。
灵敏度提高:全二维气相色谱通过调制器的聚焦和再脉冲进样,增强了检测信号,提高了检出限。
定性与定量分析:全二维气相色谱提供了更精确的定性分析和定量分析,减少了干扰,提高了结果的可靠性。
https://www.chem17.com/st310098/erlist_1149941.html
https://www.chem17.com/st310098/product_20908747.html
基本原理
定义:全二维气相色谱通过将两根性质不同的色谱柱串联,并在中间加装一个调制器,实现对样品的两阶段分离。
调制器作用:调制器在***维未完全分离的组分进行聚焦,并周期性地以脉冲形式释放到第二维色谱柱进行进一步的分离,达到正交分离效果。
正交分离:全二维气相色谱实现了真正的正交分离,峰容量为两根柱子各自峰容量的乘积,而非简单相加,极大地提高了分离能力。
技术发展
发展历程:全二维气相色谱技术从1991年被发明,经历了气流调制、热调制技术的发展,到现在已有商业化设备和专业数据处理软件的支持。
技术进步:全二维气相色谱技术的分辨率、灵敏度和分析速度均优于传统一维气相色谱,能够测得更低含量的目标化合物。
系统优势
峰容量与分辨率:全二维气相色谱的峰容量和分辨率显著提升,能够在相同分析时间内实现更高的分离效率。
灵敏度提高:全二维气相色谱通过调制器的聚焦和再脉冲进样,增强了检测信号,提高了检出限。
定性与定量分析:全二维气相色谱提供了更精确的定性分析和定量分析,减少了干扰,提高了结果的可靠性。
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