Cтраница 1
Современный хроматограф представляет собой весьма чувствительный комплекс механических, оптических, электрических и химических узлов, и его надежная работа во многом зависит от свойств и качества используемых растворителей. [1]
Современный хроматограф построен по принципу блочной конструкции, включает широкий набор детекторов и вычислительную технику для обработки хроматограмм. [2]
Современные хроматографы - это дорогие и сложные приборы, на производительность которых влияет не только метод ввода пробы, но и применение различных по конструкции шприцов. [3]
Современные хроматографы обеспечивают возможность анализа сложных смесей, содержащих сотни компонентов. Минимальные количества анализируемых компонентов, доступные определению хроматографом, могут составлять величины до 1СГ14 г. Уникальные аналитические возможности хроматографов основаны на том, что в процессе анализа исследуемая смесь разделяется на компоненты и лишь после этого поступает в анализатор состава; в качестве последнего можно использовать селективные и неселективные детекторы любого типа, обладающие достаточно малой инерционностью. Например, наряду с простейшим неселективным термокондуктометрическим детектором в хроматографическом анализе широко применяют масс-спектрометрические, оптические, ионизационные и другие детекторы, обладающие высокой селективной чувствительностью. Кроме того, в последние годы в хроматографии широко внедряют вычислительную технику, в части управления процессом анализа, а также обработки хроматограмм. [4]
Современные хроматографы обеспечивают возможность анализа сложных смесей, содержащих сотни компонентов. Минимальные количества анализируемых компонентов, доступные определению хроматографом, могут составлять величины до 10 - 14 г. Уникальные аналитические возможности хроматографов основаны на том, что в процессе анализа исследуемая смесь разделяется на компоненты и лишь после этого поступает в анализатор состава; в качестве последнего можно использовать селективные и неселективные детекторы любого типа, обладающие достаточно малой инерционностью. Например, наряду с простейшим неселективным термокондуктометрическим детектором в хроматографическом анализе широко применяют масс-спектрометрические, оптические, ионизационные и другие детекторы, обладающие высокой селективной чувствительностью. Кроме того, в последние годы в хроматографии широко внедряют вычислительную технику, в части управления процессом анализа, а также обработки хроматограмм. [5]
![]() |
Измерение высот при различных формах пиков.| Расчет площади пика по произведению высоты h на ширину пика на половине высоты Ho s. [6] |
Современные хроматографы оборудованы интеграторами, освобождающими от необходимости выполнения весьма трудоемких измерений хроматограмм вручную, а главное, повышающими точность измерений. Для количественных расчетов пользуются счетно-решающими устройствами. [7]
Современные хроматографы оборудуются интеграторами, освобождающими от необходимости выполнения весьма трудоемких измерений хроматограмм вручную, а главное, повышающими точность измерений. Для количественных расчетов пользуются счетно-решающими устройствами. [8]
Блок-схема современного хроматографа: ПР - узел подготовки растворителя; ГУ - узел формирования градиента; Н - насосы; Д - дозатор; АД - автоматический дозатор; К - колонка; Т - термостат; Р - реактор; ДТ - детекторы; КЛ - коллектор фракций; РОД - система регистрации и обработки данных; СУ - система управления. Прямыми линиями обозначены гидравлические соединения узлов, волнистыми - электрические. [9]
Большинство современных хроматографов снабжается набором различных детекторов. [10]
Чувствительность современных хроматографов с детектором i теплопроводности дает возможность определять концентрации вел чинон в сотые доли процента. Порог чувствительности прибор н лучшем случае равен 0 003 % объемных. Такая чувствительное достаточна для большинства анализов. В то же время во мноп областях газовой промышленности иногда необходимо знать соде жанпе настолько малых количеств компонентов, что указание чувствительности недостаточно. Это касается главным образе определения чистоты индивидуальных веществ, в которых содерж нис посторонних компонентов ( примесей) измеряется величинам во много раз меньшими тысячной процента. [11]
В современных хроматографах применяют детекторы, использующие некоторые физические свойства газа: теплопроводность, плотность, теплоту сгорания, способность молекул газа ионизироваться ( приобретать электрический заряд) и некоторые другие. Во всех случаях используется различие физических свойств газа-носителя, с одной стороны, и компонентов смеси, с другой. [12]
В современных хроматографах для определения площади хромато-грамм применяют аналого-цифровые преобразователи, обеспечивающие получение результатов измерения в цифровой форме. [13]
В современных хроматографах вместо ручной обработки результатов анализа применяют различные программы их машинной обработки на ЭВМ, которые могут поставляться вместе с хроматографом. [14]
В современных хроматографах Цвет, ЛХМ-SMD, Хром наряду с катарометрами используют более чувствительные детекторы, в частности, пламенно-ионизационные детекторы, действие которых основано па следующем. При обычных условиях газы не проводят ток. Но если под действием пламени или изучения в газе образуются ионы и электроны, он становится проводимым. За счет сгорания водорода в детекторе ( рис. 13) возникает пламя. Как только в пламя попадает компонент, образуются заряженные частицы, и между электродами, к которым прилагается напряжение - 200 в, протекает ток; он усиливается и подается на записывающее устройство. [15]