在色谱发展过程中,用来描述色谱过程动力学的理论模型主要有:1940年提出的平衡色谱理论,解释了部分实验事实,但由于该理论忽略了传质速率有限性与物质分子纵向扩散性的影响,对一些现象不能解释;1941年Martin等人引入了理论塔板的概念,在该理论中,色谱过程被比拟为蒸馏过程,而色谱柱被视为一系列平衡单元-理论塔板的结合 。在色谱柱足够长、理论塔板高度充分小,以及分配等温线呈线性的情况下,这一理论对色谱流出曲线分布和谱带移动规律,以及柱长与理论塔板高度H对区域扩张的影响等给予了近似的解释 。但是塔板理论对影响理论塔板高度H的各种因素没有从本质上考虑,而色谱过程本质上并不是分馏过程,因而这一理论还只是半经验式的理论 。
首先揭露影响色谱区域宽度内在因素的是纵向扩散理论和考察传质速率有限性的的速率理论 。在气相色谱中有同时考察传质速率和纵向扩散影响的van Deemter方程式,考察径向扩散的Golay毛细管色谱方程式 。van Deemter方程式和Golay方程式分别描述了填充柱和毛细管柱两种色谱柱的理论塔板高度H的各种影响因素,两个公式综合到一起可简化如下:
H=A+B/u+(Cg+Cl)u 色谱过程热力学色谱定性及研究高选择性色谱 *** 和柱系统等的理论基础
由气相色谱的分离原理可知,实现气相色谱分离的基本条件是欲被分离的物质有不同的分配系数,而不同的分配系数也是气相色谱定性鉴别组分的基础 。物质在色谱过程中的保留是一种宏观现象,但引起保留的原因却是分子之间的微观作用 。因此要研究影响物质保留的原因,必须从分子间的微观作用、分子的微观结构着手,在这一方面,统计热力学是更好的工具 。
色谱过程热力学能够很好地解释气相色谱的保留值规律:利用分子结构参数直接预测气相色谱保留值;容量因子k’随柱温变化的规律;同类化合物中同系物保留值随分子中碳原子数目变化的规律;同族化合物的保留值随沸点变化的规律;双固定液的保留值变化规律 。
4安捷伦气相色谱柱子污染了老化也不起作用怎么办首先确保你的载气使用的是高纯气(更好纯度为99.999%),老化的温度(也就是柱温)需按照色谱柱的使用说明进行设置,不能超过色谱柱的更高使用温度,老化至基线走直即可 。如果是样品组分复杂,可减少进样量,延长色谱柱使用寿命 。你现在的情况是基线走不直,或是不出峰,或是杂峰较多,或是峰分离不好,需要具体说明才能更好判断问题所在,比如温度条件设置或气体流量设置不合适,进样器污染,色谱柱选择不适合等,也会出现类似问题 。
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