隨著
液相色譜的發展,特別是液相色譜的小型化——從20世紀70年代末期,微柱(0.1mm~0.5mm內徑) 、微孔柱0.5mm~1mm內徑)和毛細管液相色譜柱0.05mm~0.1mm內徑)的發展,促進了新的液相色譜檢測技術的產生。其中,一些氣相色譜檢測器通過合適的接口技術,可以與液相色譜儀實現在線連接。液相色譜發展早期,人們試圖找到一種通用型的質量檢測器,如氣相色譜的火焰離子化檢測器(FLD),就被應用到液相色譜中。此外還有其它一些氣相色譜檢測器,如化學發光檢測器(CLD) 、電子捕獲檢測器(ECD) 、火焰光度檢測器(FPD) 、熱離子化檢測器(TID)和光離子化檢測器(PID)等。而氣相色譜zui常用的熱導檢測器(TCD)因為響應值受化合物和檢測器操作條件影響較大,不適宜用于LC檢測。
液相色譜儀二極管陣列檢測器直線形的光路設計,zui大限度減少光傳播過程的能量損失,確保檢測及光譜掃描靈敏度。所有光學元件均置于精密的溫度控制,*避免溫度波動引起的基線抖動。多種尺寸的流通池,滿足不同流速范圍和檢測靈敏度的需求。
液相色譜儀兩個三元低壓梯度泵,內置在一個模塊中。能單獨控制,同時進行2個單獨的檢測;串聯雙柱塞往復泵,低壓梯度混合。技術,基本無脈動且不需要阻尼器的溶劑輸送,保證保留時間的高度重現性,且獨立于溶劑組成、溫度及反壓,自動調整溶劑壓縮因子,保證在不同流速和不同流動相組成的*流速穩定性。新型浮動式柱塞桿設計提高密封墊壽命;主動式密封墊沖洗,延長柱塞桿使用壽命;的柱塞桿密封性監測,可調體積混合器,可選配6通道溶劑脫氣機。
液相色譜儀*的在線設計;進樣針及集成在高壓流路中;進樣后,進樣針置于流路中,分析時,針內始終有流動相流過,樣品殘留極小;標準配置清洗針外功能,交叉污染小。柱前樣品自動稀釋,自動混合等復雜進樣方式。此外,用戶可根據樣品的粘度,調節取樣及進樣速度。
液相色譜法只要求樣品能制成溶液,不受樣品揮發性的限制,流動相可選擇的范圍寬,固定相的種類繁多,因而可以分離熱不穩定和非揮發性的、離解的和非離解的以及各種分子量范圍的物質。與試樣預處理技術相配合,HPLC所達到的高分辨率和高靈敏度,使分離和同時測定性質上十分相近的物質成為可能,能夠分離復雜相體中的微量成分。隨著固定相的發展,有可能在充分保持生化物質活性的條件下完成其分離HPLC成為解決生化分析問題zui有前途的方法。由于HPLC具有高分辨率、高靈敏度、速度快、色譜柱可反復利用,流出組分易收集等優點,因而被廣泛應用到生物化學、食品分析、醫藥研究、環境分析、無機分析等各種領域。液相色譜儀與結構儀器的聯用是一個重要的發展方向。液相色譜-質譜連用技術受到普遍重視,如分析氨基甲酸酯農藥和多核芳烴等;液相色譜-紅外光譜連用也發展很快如在環境污染分析測定水中的烴類,海水中的不揮發烴類,使環境污染分析得到新的發展。
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