一、液相色谱仪的用途
1、在聚合物分析中,吸附色谱法一般用于分离添加剂,如偶氮染料、抗氧剂、表面活性剂等,也可用于石油烃的成分分析。
2、用于氨基酸和蛋白质的分析,也适用于一些无机离子(NO3-、SO42-、Cl-等无机阴离子和Na、Ca2、Mg2等无机阳离子)的分离分析 , K 等),这一点非常重要。 影响。
3、适用于水溶液体系和有机溶剂体系。 当使用的洗脱液为水溶液时,称为凝胶过滤色谱,在生物界有很多应用。
二、液相色谱仪的应用
高效液相色谱只需将样品制成溶液即可,不受样品挥发性的限制,流动相的选择范围广,种类繁多 多种固定相,因此可以分离热稳定性。 稳定不挥发,解离和非解离,各种分子量范围。 结合样品前处理技术,高效液相色谱法实现的高分辨率和高灵敏度使得分离和同时测量性质非常相似的物质,以及分离复杂相中的痕量组分成为可能。
随着固定相的发展,可以在充分保持生化物质活性的情况下完成生化物质的分离。 高效液相色谱已成为解决生化分析问题最有希望的方法。 由于高效液相色谱法具有分辨率高、灵敏度高、速度快、色谱柱可重复使用、流出物组分易于收集等优点,因此广泛应用于生物化学、食品分析、药物研究、环境分析、无机分析等各个领域。 .
三、液相色谱仪原理
储液器中的流动相由高压泵泵入系统,样品溶液通过进样器进入流动相,由流动相装入色谱柱(固定相) . 成分在两个阶段具有不同的分配系数。 当它们在两相中进行相对运动时,经过反复的吸附-解吸分布过程,各组分的运动速度相差较大,分离成单一组分。 各组分依次流出色谱柱,通过检测器时,将样品浓度转换成电信号传输到记录仪,数据以图的形式打印出来。
主要用于通过色谱柱芯洗脱液分离高沸点和难气化合物的混合物。 应用于生物化学、生物医药、环境化学、石油化工等部门。液相色谱根据固定相是液体还是固体,分为液-液色谱(LLC)和液-固色谱(LSC)。 现代液相色谱仪由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、检测器、信号记录系统等组成。 与经典的液相色谱装置相比,具有高效、快速、灵敏的特点。
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是的!对于rohs2.0检测项目来说,是必须要有两台仪器才能完成,单纯一台仪器是不可能实现的。即使用一台仪器测试重金属元素含量,另外一台测试化合物!
欧盟在其官方公报上发布指令(EU)2015/863,修订了RoHS2.0指令2011/65/EU附件Ⅱ的限制物质清单,加入四种邻苯二甲酸酯物质:邻苯二甲酸二(2-乙基已)酯(DEHP),邻苯二甲酸二丁酯(DBP),邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)。至此,ROHS2.0指令附件II受限物质清单正式更新为10项。即rohs2.0也为rohs十项!
铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚(注意:PBDE正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法),共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。主要测的是重金属元素!同时rohs1.0也指的是rohs六项!