通冠色谱法可以将混合物中的组分分这已经成为识别和鉴定气相,液相混合物的主 要分析方法之一。其基本原理是在不互溶两相之间待分离组分的浓度分配平衡,其中一相在 色谐柱中是不流动或者被固定在载体上的,所以称为固定面第二相被强迫流过第哥个 相圆称为流动相这两相的选择原则是样品在两相中的醛解震下同。不同化合物的迁移速度 不同使其得以分离。 在所有的仪器分析方法中,这种基于流体力学的方法应用最广泛。色谱 第1章色谱法的发明 27 1.1分析色谱的一般概念 色谱法是与蒸馏、结晶或者分离萃取等类似的分离气相或液相混合物组分的物理化学 法,因为实验室中经常需要处理很多非均相液态混合物,或者固体,它们可以通过合适的 剂溶解(因此也可以认为是混合物),因此这种方法的应用非常广泛。 基本的色谱过程可描述如下(图1.1): 1)在一个竖直中空玻璃管(圆柱形)中填充适当的细粉状固体 即個定相 2)在此柱的顶部加有少量待分离为单独组分的样品限合物 3)混合物样品被连续加入的随动相所携带,在重力作用下,携带着混合物中的各种城 分一起流过柱子,这个过程叫作先脱 如果组分以不同的速度迁移,它们将彼此分离开,无 可以与流动相一起回收
什么是色谱法? ◼是一种分离复杂混合物中各个组分的有效方法。主要 利用不同物质在由固定相和流动相构成的体系中具有 不同的分配系数(溶解度不同),当两相作相对运动 时,这些物质随流动相一起运动,并在两相间进行反 复多次的分配,从而使各物质达到分离
■历史上曾有两次诺贝尔化学奖是授予色谱研究工作者的: 1948年瑞典Tiselins电泳和吸附 ■1952年英国Martin和Synge分配色谱 >30与40年代 薄层色谱与纸色谱。 50年代 气相色谱,使色谱具有分离与在线检测的功能。 60年代 色谱与质谱(GC-MS)联用技术。 70年代 HPLC的出现,使色谱分析技术的应用范围进一步 扩大。 (难挥发、热不稳定及高分子样品) 80年代 超流临界流体色谱。 90年代 电色谱法,兼有毛细管电泳法与微填充柱色谱法的 优点。 ,21世纪 生命科学、材料科学、环境科学等领域
1.1 色谱法发展简史 ➢ 30与40年代 薄层色谱与纸色谱。 ➢ 50年代 气相色谱,使色谱具有分离与在线检测的功能。 ➢ 60年代 色谱与质谱(GC-MS)联用技术。 ➢ 70年代 HPLC的出现,使色谱分析技术的应用范围进一步 扩大。(难挥发、热不稳定及高分子样品) ➢ 80年代 超流临界流体色谱。 ➢ 90年代 电色谱法,兼有毛细管电泳法与微填充柱色谱法的 优点。 ➢ 21世纪 生命科学、材料科学、环境科学等领域 ◼ 历史上曾有两次诺贝尔化学奖是授予色谱研究工作者的: ◼ 1948年 瑞典Tiselins 电泳和吸附 ◼ 1952年 英国Martin和Synge 分配色谱
●我国色谱研究始于1954年,中国科学院大连化物所研究最早,也最 成熟。《色谱》 卢佩章中国色谱之父 张玉奎-大化所
⚫我国色谱研究始于1954年,中国科学院大连化物所研究最早,也最 成熟。《色谱》 卢佩章 - 中国色谱之父 张玉奎-大化所
付若农一北理工 许国旺一大化所 刘虎威一北大 邹汉法
许国旺—大化所 邹汉法 付若农—北理工 刘虎威—北大
国内气相色谱仪器生产厂家: 上海天美 北京普析 上海上分 北分瑞丽 温岭福立 鲁南瑞宏
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