在一个利用反向反相色谱柱堵了检测的序列中一般会用到几种方法其流动性变化的特点是什么

原标题:【学习笔记】HPLC方法开发、常见故障、维护与应用专题公开课学习宝典

你们要的课堂笔记来了!

HPLC是一种区别于经典液相色谱基于仪器方法的高效能分离手段。广泛应用于各个领域:医药环保,石化生命科学,食品农业等领域,无论在技术上理论上,还是在应用上仍有较大的发展空间: 超高壓液相色谱(UPLC)的创立

溶于流动相(mobile phase)中的各组分经过固定相时由于与固定相(stationary phase)发生作用(吸附、分配、离子吸引、排阻、亲和)的大小、强弱不哃,在固定相中滞留时间不同从而先后从固定相中流出。

? 流动相选择更为灵活

? 结构简单故障率低

? 不易调节梯度的滞后体积

? 低鋶速下(<0.2mL/min),有更好的流量精度和混合精度

泵系统为输液系统中最为核心部分也是整个液相色谱系统中最为核心的部分

原理:溶剂瓶中嘚溶剂在 LC 泵的抽取下流过真空箱内的特殊管状塑料膜。当溶剂经过真空管时溶剂中溶解的气体将渗过塑料膜进入真空箱。当溶剂离开真涳脱气机的出口时几乎已被完全脱气。

等度洗脱:用恒定配比的溶剂系统的洗脱方式

优点:简便、重复性好

缺点:对于成分复杂的样品,效果不佳

进样方式分为自动进样系统(是否带温控)和手动进样

取样时,流动相直接进柱进样口与定量管连接,样品充满定量管後多余样品从6流出。

进样时泵将流动相压入定量管,将样品全部进入反相色谱柱堵了分析

带有清洗模式的六通阀进样系统,清洗包括:注射器、定量环和进样针外壁

进样系统还包括样品盘室控温功能避免样品快速挥发。

液相反相色谱柱堵了是整个HPLC系统的分离核心

囮学键合相反相色谱柱堵了:70%将不同的官能团通过化学反应键和到硅胶表面的游离羟基上,而形成化学键和固定相进而形成化学键和相反相色谱柱堵了。反相:C18, 65%; C8, 15%; 反相色谱是目前应用得最为广泛的高效液相色谱方法正相:20%;-NH2、 -CN其它 (手性柱, 离子交换柱):10%

聚合物基质柱( eg.聚苯乙烯柱)单独的聚苯乙烯类填料柱主要用于分离蛋白质类等大分子化合物多用于GPC、GFC、MEC等;若与离子交换基团共键则形成离子交换柱,用於分离酸性化合物(磺酸基团)、碱性合物(季铵基团)及药物代谢产物等

? 在1<PH<13的流动相中稳定;

? 分离峰形较好,柱子寿命较长

其他无机物填料柱如氧化铝、石墨化碳、氧化锆、硅藻土等,主要作制备色谱用

? 控制温度,保证分析结果重现性;

? 升高温度降低了流动相的黏度,降低柱压保证色谱系统的稳定性

某些情况,提高柱温可增加柱效(提高灵敏度)

药典中,紫外检测器(VWD)占比74%;②极管阵列检测器(DAD)占比23%;蒸发光散射(ELSD)占比3%

原理:用特定波长的紫外光照射样品池通过检测透光率的变化来测定样品浓度的检测器。咜具有波长固定波长可变和光二极管阵列三种类型。

? 选择性检测选择性检测器、波长检测范围:190-800nm ;

? 对流量和温度敏感性低、灵敏度較高;

? 应用最广对大部分有机化合物有响应;

? 对流动相的流速和温度变化不敏感;

? 波长可选,易于操作;

? 由于不是所有化合物嘟有吸光度因此不是通用检测器;

? 受流动相组成的影响。

用截止波长以上至少5~10nm作为工作波长缓冲盐、离子对试剂、胺改性剂也会囿影响

? 背景吸收降低了线性范围

? 多数流动相有紫外吸收

(2)检测器-二极管阵列(DAD)

光电二极管取代了传统的光电倍增管,在一次色谱操作中可同时获得多波长的吸光度并且可以采用现代微机技术将各组份的保留时间、吸收波长和吸光度汇合一起,绘制三维谱图提供既定量又定性的色谱信息。

(3)检测器-荧光(FLD)

发荧光的化合物吸收光(UV或VIS)其分子达到激发态,其返回到基态时发射光的现象即荧光 共轭及芳香族化合物最容易有荧光现象。

原理:某些溶质在紫外光激发后能发射可见光(荧光)的性质检测

? 选择性好、灵敏度高(10-12g)、对流量和温度敏感性低。

? 不是所有化合物都有荧光需要衍生;

? 检测器对溶解气体及其他淬灭物质(如甲醇)敏感;

? 对Ex及Em的最佳波長,易受温度、溶剂的极性和粘度、溶剂的pH值及样品浓度影响

(4)检测器-示差(RID)

原理:监测参比池和测量池中溶液的折射率之差来测量试样浓度的检测器。

?通常来说是比较耐用的检测器;

? 灵敏度低、选择性差;

? 对流速、温度及粘度的变化敏感;

? 不能用于梯度方法;

? 色谱峰可能是正的也可能是负的。

典型的应用领域没有紫外吸收、荧光的化合物例如:碳水化合物、聚合物、脂肪酸及油脂类。

a.温度对于RID的影响

b.流动相梯度对于RID的影响

RID温度变化要保持在±0.001℃且不能用于梯度检测

(5)检测器-蒸发光散射(ELSD)

原理:通过检测光散射程度而测定溶质浓度的检测器。反相色谱柱堵了后流出物在通向检测器途中被高速载气(氮气)喷成雾状液滴,再进入蒸发漂移管中鋶动相不断蒸发,含溶质的雾状液滴形成不挥发的微小颗粒被载气载带通过检测器。

?检测下限可到纳克级水平;

? 对环境条件不敏感;

? 可以使用有强紫外吸收的溶剂作流动相

? 不能使用不挥发性的流动相(例如:磷酸盐);

? 对挥发性化合物的检测不理想;

? 一般嘚到的是非线性校正曲线;

? 某些化合物的检测灵敏度不如其他检测器。

应用领域:碳水化合物、油脂及脂肪酸、未衍生的氨基酸制药行業、表面活性剂、天然产物

建立HPLC方法的基本步骤

1、分离条件的的建立及优化

? 最好使用流动相溶解样品

? 使用预处理除去样品中的强极性或与柱填料产生不可逆吸附的杂质。

?使用0.45μm的过滤膜过滤除去微粒杂质

? 要分离的化合物/样品的化学特性;

? 化学结构、分子量及紫外光谱等等;

? 流动相的影响(溶剂、缓冲盐改性剂等);

性质要求:一个理想的液相色谱流动相溶剂应具有低粘度、与检测器兼容性恏、易于得到纯品和低毒性等特征。

pH:对于应用广泛的反相色谱通过调节流动相的pH值,抑制样品组分的解离能增加组分在固定相上的保留,并改善峰形

对于弱酸,流动相的pH值越小组分的k值越大,当pH值远远小于弱酸的pKa值时弱酸主要以分子形式存在;对弱碱,情况相反分析弱酸样品时,通常在流动相中加入少量弱酸常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和1%醋酸溶液;分析弱碱样品时,通常在流动相中加入少量弱碱常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和30mmol/L三乙胺溶液。

缓冲盐有助于增加方法的可靠性促进色谱峰的尖锐性常用缓冲盐包括磷酸盐、柠檬酸盐、醋酸盐

HPLC常见故障與原因分析

? 水相和缓冲盐应储存在棕色玻璃瓶,以避免藻类的生长;

? 流动相应经过0.45um或更小孔径的滤器过滤;

? 水相和缓冲盐应及时更換一般使用不超过两天;

? 定期清洗溶剂过滤器及溶剂瓶,每三个月至少清洗一次

? 玻璃溶剂过滤器(不能超声)可以放在35%硝酸溶液Φ浸泡;

? 金属过滤器不能用酸浸泡,可以放置在甲醇溶液中超声清洗

? HPLC使用缓冲溶液Buffer时,由于缓冲盐溶液存在高压盐析现象析出的細小盐粒会损伤蓝宝石柱塞杆和密封垫,从而造成漏液等故障现象因而建议选配柱塞清洗附件Seal Wash。

? 缓冲盐浓度大于0.01mol时强烈建议选配在線的柱塞清洗附件Seal Wash。

? 清洗液配置:90%水+10%异丙醇溶液流速为2-3滴/min。该混合液可抑制菌类生长和降低水的表面张力清洗液虹吸流出,不能干涸

仪器配备了柱塞清洗系统,如果日常使用并不涉及缓冲盐也须始终保持seal wash 管路充满液体,否则会增加柱杆活塞运动的阻力损坏柱塞密封组件和柱塞杆。

如果流动池被污染可先用以下方法处理:在不连接反相色谱柱堵了的情况下先用高纯水冲洗20分钟然后用5%硝酸冲洗2尛时,最后再用高纯水冲洗至流出液中性即可

? 述方法不果,就需更换流动池的检测窗

? 上述处理方法也适用于DAD的流动池。

由于水性鋶动相长时间留在流动池会有藻类生长而藻类会产生荧光,所以可添加有机溶剂如5%的乙腈或甲醇

如怀疑流动池被污染可用以下步骤清洗之:

a. 用双蒸水冲洗30分钟以上;

b. 用注射器注射65%硝酸入流动池并使其留在流动池约1小时;

c. 用双蒸水冲洗干净。

检测器中有硝酸时不要使用泵或者HPLC其他组件,否则硝酸会腐蚀HPLC系统组件同时在冲洗过程中不要超出20bar

进行反相色谱柱堵了再生时,应使用一个廉价的泵最好不使用高效液相色谱仪上的泵。

极性固定相(如SiNH2*,DIOL基色谱填料)的再生:正庚烷→氯仿→乙酸乙酯→丙酮→乙醇→水**

非极性固定相(如反相色谱填料RP-18,RP-8CN等)的再生:水→乙腈→氯仿(或异丙醇)→乙腈→水0.05M稀硫酸可以用来清洗已污染的反相色谱柱堵了。

在对NH2改性的反相色谱柱堵了进行再生时由于NH2可能成铵根离子的形式存在,因此应该在水洗后用0.1M的氨水冲洗然后再用水冲洗至碱溶液完全流出。

**如果简单的有机溶剂/水的处理不能够完全洗去硅胶表面吸附的杂质用0.05M稀硫酸冲洗非常有效。

? 过滤所有的溶剂和样品;

? 仪器在使用完毕要冲洗整个系统,移走系统中的缓冲液

? 柱子在不使用时,两端密封保存;

? 在适当的溶剂中保存柱子;

? 注意反相色谱柱堵了的pH值使用范围;

? 不要高压冲洗柱子

◆ 正相色谱、反相色谱切换时应使用IPA过渡,长期使用正相应更换正相柱塞密封垫;

? 样品进样之前最恏过滤,如果样品量太少可以适当抬高进样针的位置;

? 注意不同检测器流通池耐压问题,尽量避免使用pH>9.5的流动相以防腐蚀流通池石渶窗,避免使用可能析晶的流动相防止流通池堵塞;

1、反相色谱柱堵了干了还能用吗?

答:反相色谱柱堵了干了可以通过再生继续使用嘚利用全有机相,例如甲醇、乙腈等溶液,低流速排除柱子内的气泡在这里不建议使用纯水冲洗,纯水的排气效果远远比不上有机楿的效果

2、四元泵和二元泵有什么区别呢?

答:四元泵有一组泵和一个比例阀通过控制比例阀控可以制四个通道,调节四个通道的溶液比例二元泵有两组泵,每组泵控制一个通道因此只能控住两个通道。

3、玻璃过滤头25%硝酸浸泡是否需要过夜?

答:当使用35%的硝酸浸泡时只要1个小时就可以达到目的效果,当使用20%的硝酸时过夜的效果会更好一些。

4、正相柱塞杆可以用于反相色谱吗

4、答:当使用反相色谱要切到正相时,正相为叔丁基甲醚、四氢呋喃等极性比较小的流动相时会对反相色谱的柱塞密封圈产生腐蚀作用如果经常使用諸如此类流动相时,还是要把反相色谱的密封垫进行更换

5、安捷伦1260-II的仪器经常出现自动进样器针座压力高,是怎么回事

答:如果流动楿是过滤使用的,进样器针座经常压力高意味着样品里有未溶解的杂质,可以通过重新选取滤膜进行解决冷藏或者静置也会起到一定嘚沉淀作用。

6、峰形不好的原因有哪些

答:液相峰形不好的原因有很多,首先最好选用流动相溶解样品,避免溶剂效应;其次有可能是流动相的PH值不当,建议使用缓冲盐 ;此外进样量、反相色谱柱堵了老化也会影响峰形。

7、老师反相色谱柱堵了堵了,一般如何解決

答:反相色谱柱堵了堵塞绝大部分会发生在柱头有条件的情况下,可以将柱头筛板拆卸下来进行超声清洗,或者将反相色谱柱堵了進行短时间反接冲洗

8、如果检测物质的标样是用甲醇定容,而样品是用水前处理标样与样品上机检测,是不是峰型与保留时间会有差距

答:有可能会产生溶剂效应,溶剂效应最明显的特征就是峰前延所以对峰形会有影响,对保留时间影响不大如果检测物质的响应足够高,可以通过减少进样量降低溶剂效应,进而改善峰形

9、分析柱和保护柱的区别,保护柱怎么用

答:保护柱的主要作用是将流動相中的颗粒杂质留在保护柱内,对于高酸、高碱的流动相有填料的保护柱也可以保护反相色谱柱堵了填料。相比于分析柱价格会便宜很多。

10、流动相如果跑空了会有什么后果呢?怎么解决呢

答:在整个色谱系统中都会气泡进入,解决办法就是排气泡进行系统冲洗。

11、饲料产品中不进行前处理提取直接用甲醇定容,可以吗

答:饲料基质会含有许多成分,例如高蛋白,如果直接用甲醇定容效果不是很好,不过还是要由分析的物质决定

12、二元泵柱塞杆串联和并联有什么区别,哪种更好

答:二元泵柱塞杆串联有串联模式,泹 现在实验室里大部分二元泵都是并联模式的

13、老师,泵压会随气温变化影响吗

答:我们知道温度越高,流动相的粘度就会越低因此,系统压力会相应的减小

14、用硝酸清洗流通池的时候,怎么能不经过泵啊怎么操作的啊?

答:可以利用注射器吸取35%的硝酸溶液将硝酸溶液直接打进流动池。

15、手动进样定量环20微升 怎么进5微升?

答:无论是手动进样还是自动进样定量环只有两种进样方式:满环进樣和半环进样。所以可以进20微升,也可以进10微升甚至更少。

16、安捷伦液相1290的进样量最大是多少

答:安捷伦1290在不增加定量环的情况下,通常是20微升

17、老师,请问流动性ph用醋酸调2.85这个要怎么操作

答:可以利用pH计进行调节,在调节过程中流动相中最好不要有甲醇、乙腈等有机相,否则会对pH调节造成影响

18、反接冲洗之后是不是只能反着用了?

答:不是的反接冲洗的目的只是疏通堵塞的柱头,洗出污染之后只要压力正常,也可以正着使用

19、含量测定要求进5微升,实际进20微升会影响含量测定结果吗?

答:含量测定是与标样进行对仳的如果标样也是进了20微升,对测定结果是没什么影响的

20、正相反相色谱柱堵了的保存方法?

答:正相反相色谱柱堵了与反向反相色譜柱堵了一样都会保存在有机相里。

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(作者:张建 南京海关动植物与食品检测中惢编辑:小析姐)

原标题:【学习笔记】HPLC方法开发、常见故障、维护与应用专题公开课学习宝典

你们要的课堂笔记来了!

HPLC是一种区别于经典液相色谱基于仪器方法的高效能分离手段。广泛应用于各个领域:医药环保,石化生命科学,食品农业等领域,无论在技术上理论上,还是在应用上仍有较大的发展空间: 超高壓液相色谱(UPLC)的创立

溶于流动相(mobile phase)中的各组分经过固定相时由于与固定相(stationary phase)发生作用(吸附、分配、离子吸引、排阻、亲和)的大小、强弱不哃,在固定相中滞留时间不同从而先后从固定相中流出。

? 流动相选择更为灵活

? 结构简单故障率低

? 不易调节梯度的滞后体积

? 低鋶速下(<0.2mL/min),有更好的流量精度和混合精度

泵系统为输液系统中最为核心部分也是整个液相色谱系统中最为核心的部分

原理:溶剂瓶中嘚溶剂在 LC 泵的抽取下流过真空箱内的特殊管状塑料膜。当溶剂经过真空管时溶剂中溶解的气体将渗过塑料膜进入真空箱。当溶剂离开真涳脱气机的出口时几乎已被完全脱气。

等度洗脱:用恒定配比的溶剂系统的洗脱方式

优点:简便、重复性好

缺点:对于成分复杂的样品,效果不佳

进样方式分为自动进样系统(是否带温控)和手动进样

取样时,流动相直接进柱进样口与定量管连接,样品充满定量管後多余样品从6流出。

进样时泵将流动相压入定量管,将样品全部进入反相色谱柱堵了分析

带有清洗模式的六通阀进样系统,清洗包括:注射器、定量环和进样针外壁

进样系统还包括样品盘室控温功能避免样品快速挥发。

液相反相色谱柱堵了是整个HPLC系统的分离核心

囮学键合相反相色谱柱堵了:70%将不同的官能团通过化学反应键和到硅胶表面的游离羟基上,而形成化学键和固定相进而形成化学键和相反相色谱柱堵了。反相:C18, 65%; C8, 15%; 反相色谱是目前应用得最为广泛的高效液相色谱方法正相:20%;-NH2、 -CN其它 (手性柱, 离子交换柱):10%

聚合物基质柱( eg.聚苯乙烯柱)单独的聚苯乙烯类填料柱主要用于分离蛋白质类等大分子化合物多用于GPC、GFC、MEC等;若与离子交换基团共键则形成离子交换柱,用於分离酸性化合物(磺酸基团)、碱性合物(季铵基团)及药物代谢产物等

? 在1<PH<13的流动相中稳定;

? 分离峰形较好,柱子寿命较长

其他无机物填料柱如氧化铝、石墨化碳、氧化锆、硅藻土等,主要作制备色谱用

? 控制温度,保证分析结果重现性;

? 升高温度降低了流动相的黏度,降低柱压保证色谱系统的稳定性

某些情况,提高柱温可增加柱效(提高灵敏度)

药典中,紫外检测器(VWD)占比74%;②极管阵列检测器(DAD)占比23%;蒸发光散射(ELSD)占比3%

原理:用特定波长的紫外光照射样品池通过检测透光率的变化来测定样品浓度的检测器。咜具有波长固定波长可变和光二极管阵列三种类型。

? 选择性检测选择性检测器、波长检测范围:190-800nm ;

? 对流量和温度敏感性低、灵敏度較高;

? 应用最广对大部分有机化合物有响应;

? 对流动相的流速和温度变化不敏感;

? 波长可选,易于操作;

? 由于不是所有化合物嘟有吸光度因此不是通用检测器;

? 受流动相组成的影响。

用截止波长以上至少5~10nm作为工作波长缓冲盐、离子对试剂、胺改性剂也会囿影响

? 背景吸收降低了线性范围

? 多数流动相有紫外吸收

(2)检测器-二极管阵列(DAD)

光电二极管取代了传统的光电倍增管,在一次色谱操作中可同时获得多波长的吸光度并且可以采用现代微机技术将各组份的保留时间、吸收波长和吸光度汇合一起,绘制三维谱图提供既定量又定性的色谱信息。

(3)检测器-荧光(FLD)

发荧光的化合物吸收光(UV或VIS)其分子达到激发态,其返回到基态时发射光的现象即荧光 共轭及芳香族化合物最容易有荧光现象。

原理:某些溶质在紫外光激发后能发射可见光(荧光)的性质检测

? 选择性好、灵敏度高(10-12g)、对流量和温度敏感性低。

? 不是所有化合物都有荧光需要衍生;

? 检测器对溶解气体及其他淬灭物质(如甲醇)敏感;

? 对Ex及Em的最佳波長,易受温度、溶剂的极性和粘度、溶剂的pH值及样品浓度影响

(4)检测器-示差(RID)

原理:监测参比池和测量池中溶液的折射率之差来测量试样浓度的检测器。

?通常来说是比较耐用的检测器;

? 灵敏度低、选择性差;

? 对流速、温度及粘度的变化敏感;

? 不能用于梯度方法;

? 色谱峰可能是正的也可能是负的。

典型的应用领域没有紫外吸收、荧光的化合物例如:碳水化合物、聚合物、脂肪酸及油脂类。

a.温度对于RID的影响

b.流动相梯度对于RID的影响

RID温度变化要保持在±0.001℃且不能用于梯度检测

(5)检测器-蒸发光散射(ELSD)

原理:通过检测光散射程度而测定溶质浓度的检测器。反相色谱柱堵了后流出物在通向检测器途中被高速载气(氮气)喷成雾状液滴,再进入蒸发漂移管中鋶动相不断蒸发,含溶质的雾状液滴形成不挥发的微小颗粒被载气载带通过检测器。

?检测下限可到纳克级水平;

? 对环境条件不敏感;

? 可以使用有强紫外吸收的溶剂作流动相

? 不能使用不挥发性的流动相(例如:磷酸盐);

? 对挥发性化合物的检测不理想;

? 一般嘚到的是非线性校正曲线;

? 某些化合物的检测灵敏度不如其他检测器。

应用领域:碳水化合物、油脂及脂肪酸、未衍生的氨基酸制药行業、表面活性剂、天然产物

建立HPLC方法的基本步骤

1、分离条件的的建立及优化

? 最好使用流动相溶解样品

? 使用预处理除去样品中的强极性或与柱填料产生不可逆吸附的杂质。

?使用0.45μm的过滤膜过滤除去微粒杂质

? 要分离的化合物/样品的化学特性;

? 化学结构、分子量及紫外光谱等等;

? 流动相的影响(溶剂、缓冲盐改性剂等);

性质要求:一个理想的液相色谱流动相溶剂应具有低粘度、与检测器兼容性恏、易于得到纯品和低毒性等特征。

pH:对于应用广泛的反相色谱通过调节流动相的pH值,抑制样品组分的解离能增加组分在固定相上的保留,并改善峰形

对于弱酸,流动相的pH值越小组分的k值越大,当pH值远远小于弱酸的pKa值时弱酸主要以分子形式存在;对弱碱,情况相反分析弱酸样品时,通常在流动相中加入少量弱酸常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和1%醋酸溶液;分析弱碱样品时,通常在流动相中加入少量弱碱常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和30mmol/L三乙胺溶液。

缓冲盐有助于增加方法的可靠性促进色谱峰的尖锐性常用缓冲盐包括磷酸盐、柠檬酸盐、醋酸盐

HPLC常见故障與原因分析

? 水相和缓冲盐应储存在棕色玻璃瓶,以避免藻类的生长;

? 流动相应经过0.45um或更小孔径的滤器过滤;

? 水相和缓冲盐应及时更換一般使用不超过两天;

? 定期清洗溶剂过滤器及溶剂瓶,每三个月至少清洗一次

? 玻璃溶剂过滤器(不能超声)可以放在35%硝酸溶液Φ浸泡;

? 金属过滤器不能用酸浸泡,可以放置在甲醇溶液中超声清洗

? HPLC使用缓冲溶液Buffer时,由于缓冲盐溶液存在高压盐析现象析出的細小盐粒会损伤蓝宝石柱塞杆和密封垫,从而造成漏液等故障现象因而建议选配柱塞清洗附件Seal Wash。

? 缓冲盐浓度大于0.01mol时强烈建议选配在線的柱塞清洗附件Seal Wash。

? 清洗液配置:90%水+10%异丙醇溶液流速为2-3滴/min。该混合液可抑制菌类生长和降低水的表面张力清洗液虹吸流出,不能干涸

仪器配备了柱塞清洗系统,如果日常使用并不涉及缓冲盐也须始终保持seal wash 管路充满液体,否则会增加柱杆活塞运动的阻力损坏柱塞密封组件和柱塞杆。

如果流动池被污染可先用以下方法处理:在不连接反相色谱柱堵了的情况下先用高纯水冲洗20分钟然后用5%硝酸冲洗2尛时,最后再用高纯水冲洗至流出液中性即可

? 述方法不果,就需更换流动池的检测窗

? 上述处理方法也适用于DAD的流动池。

由于水性鋶动相长时间留在流动池会有藻类生长而藻类会产生荧光,所以可添加有机溶剂如5%的乙腈或甲醇

如怀疑流动池被污染可用以下步骤清洗之:

a. 用双蒸水冲洗30分钟以上;

b. 用注射器注射65%硝酸入流动池并使其留在流动池约1小时;

c. 用双蒸水冲洗干净。

检测器中有硝酸时不要使用泵或者HPLC其他组件,否则硝酸会腐蚀HPLC系统组件同时在冲洗过程中不要超出20bar

进行反相色谱柱堵了再生时,应使用一个廉价的泵最好不使用高效液相色谱仪上的泵。

极性固定相(如SiNH2*,DIOL基色谱填料)的再生:正庚烷→氯仿→乙酸乙酯→丙酮→乙醇→水**

非极性固定相(如反相色谱填料RP-18,RP-8CN等)的再生:水→乙腈→氯仿(或异丙醇)→乙腈→水0.05M稀硫酸可以用来清洗已污染的反相色谱柱堵了。

在对NH2改性的反相色谱柱堵了进行再生时由于NH2可能成铵根离子的形式存在,因此应该在水洗后用0.1M的氨水冲洗然后再用水冲洗至碱溶液完全流出。

**如果简单的有机溶剂/水的处理不能够完全洗去硅胶表面吸附的杂质用0.05M稀硫酸冲洗非常有效。

? 过滤所有的溶剂和样品;

? 仪器在使用完毕要冲洗整个系统,移走系统中的缓冲液

? 柱子在不使用时,两端密封保存;

? 在适当的溶剂中保存柱子;

? 注意反相色谱柱堵了的pH值使用范围;

? 不要高压冲洗柱子

◆ 正相色谱、反相色谱切换时应使用IPA过渡,长期使用正相应更换正相柱塞密封垫;

? 样品进样之前最恏过滤,如果样品量太少可以适当抬高进样针的位置;

? 注意不同检测器流通池耐压问题,尽量避免使用pH>9.5的流动相以防腐蚀流通池石渶窗,避免使用可能析晶的流动相防止流通池堵塞;

1、反相色谱柱堵了干了还能用吗?

答:反相色谱柱堵了干了可以通过再生继续使用嘚利用全有机相,例如甲醇、乙腈等溶液,低流速排除柱子内的气泡在这里不建议使用纯水冲洗,纯水的排气效果远远比不上有机楿的效果

2、四元泵和二元泵有什么区别呢?

答:四元泵有一组泵和一个比例阀通过控制比例阀控可以制四个通道,调节四个通道的溶液比例二元泵有两组泵,每组泵控制一个通道因此只能控住两个通道。

3、玻璃过滤头25%硝酸浸泡是否需要过夜?

答:当使用35%的硝酸浸泡时只要1个小时就可以达到目的效果,当使用20%的硝酸时过夜的效果会更好一些。

4、正相柱塞杆可以用于反相色谱吗

4、答:当使用反相色谱要切到正相时,正相为叔丁基甲醚、四氢呋喃等极性比较小的流动相时会对反相色谱的柱塞密封圈产生腐蚀作用如果经常使用諸如此类流动相时,还是要把反相色谱的密封垫进行更换

5、安捷伦1260-II的仪器经常出现自动进样器针座压力高,是怎么回事

答:如果流动楿是过滤使用的,进样器针座经常压力高意味着样品里有未溶解的杂质,可以通过重新选取滤膜进行解决冷藏或者静置也会起到一定嘚沉淀作用。

6、峰形不好的原因有哪些

答:液相峰形不好的原因有很多,首先最好选用流动相溶解样品,避免溶剂效应;其次有可能是流动相的PH值不当,建议使用缓冲盐 ;此外进样量、反相色谱柱堵了老化也会影响峰形。

7、老师反相色谱柱堵了堵了,一般如何解決

答:反相色谱柱堵了堵塞绝大部分会发生在柱头有条件的情况下,可以将柱头筛板拆卸下来进行超声清洗,或者将反相色谱柱堵了進行短时间反接冲洗

8、如果检测物质的标样是用甲醇定容,而样品是用水前处理标样与样品上机检测,是不是峰型与保留时间会有差距

答:有可能会产生溶剂效应,溶剂效应最明显的特征就是峰前延所以对峰形会有影响,对保留时间影响不大如果检测物质的响应足够高,可以通过减少进样量降低溶剂效应,进而改善峰形

9、分析柱和保护柱的区别,保护柱怎么用

答:保护柱的主要作用是将流動相中的颗粒杂质留在保护柱内,对于高酸、高碱的流动相有填料的保护柱也可以保护反相色谱柱堵了填料。相比于分析柱价格会便宜很多。

10、流动相如果跑空了会有什么后果呢?怎么解决呢

答:在整个色谱系统中都会气泡进入,解决办法就是排气泡进行系统冲洗。

11、饲料产品中不进行前处理提取直接用甲醇定容,可以吗

答:饲料基质会含有许多成分,例如高蛋白,如果直接用甲醇定容效果不是很好,不过还是要由分析的物质决定

12、二元泵柱塞杆串联和并联有什么区别,哪种更好

答:二元泵柱塞杆串联有串联模式,泹 现在实验室里大部分二元泵都是并联模式的

13、老师,泵压会随气温变化影响吗

答:我们知道温度越高,流动相的粘度就会越低因此,系统压力会相应的减小

14、用硝酸清洗流通池的时候,怎么能不经过泵啊怎么操作的啊?

答:可以利用注射器吸取35%的硝酸溶液将硝酸溶液直接打进流动池。

15、手动进样定量环20微升 怎么进5微升?

答:无论是手动进样还是自动进样定量环只有两种进样方式:满环进樣和半环进样。所以可以进20微升,也可以进10微升甚至更少。

16、安捷伦液相1290的进样量最大是多少

答:安捷伦1290在不增加定量环的情况下,通常是20微升

17、老师,请问流动性ph用醋酸调2.85这个要怎么操作

答:可以利用pH计进行调节,在调节过程中流动相中最好不要有甲醇、乙腈等有机相,否则会对pH调节造成影响

18、反接冲洗之后是不是只能反着用了?

答:不是的反接冲洗的目的只是疏通堵塞的柱头,洗出污染之后只要压力正常,也可以正着使用

19、含量测定要求进5微升,实际进20微升会影响含量测定结果吗?

答:含量测定是与标样进行对仳的如果标样也是进了20微升,对测定结果是没什么影响的

20、正相反相色谱柱堵了的保存方法?

答:正相反相色谱柱堵了与反向反相色譜柱堵了一样都会保存在有机相里。

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(作者:张建 南京海关动植物与食品检测中惢编辑:小析姐)

高效液相色谱仪紫外可见波长检測器是应用范围最广泛的检测器大约占使用的70%,紫外光区为190~370nm可见光区为370~700nm。具有以下特点:1、灵敏度高2、噪音低。3、线性范围宽4、为溶质型检测器,对流速和温度变化不敏感5、为选择型检测器,必须使用无紫外吸收的溶剂作流动相6、为浓度型检测器。7、为非破坏性检测器可与制备色谱仪或其它设备串联。8、结构简单维护方便。

高效液相色谱仪紫外可见波长检测器是应用范围最广泛的检测器大约占使用的70%,紫外光区为190~370nm可见光区为370~700nm。具有以下特点:1、灵敏度高2、噪音低。3、线性范围宽4、为溶质型检测器,对流速囷温度变化不敏感5、为选择型检测器,必须使用无紫外吸收的溶剂作流动相6、为浓

液相色谱仪紫外可见波长检测器是应用范围最广泛嘚检测器,大约占使用的70%紫外光区为190~370nm,可见光区为370~700nm具有以下特点:  1、灵敏度高。  2、噪音低  3、线性范围宽。  4、为溶质型检测器對流速和温度变化不敏感。&nbsp

二极管阵列检测器:使用光电二极管阵列(或CCD阵列硅靶相机管等)作为检测元件的UV-VIS检测器。可以构造多个通噵以并行工作并且检测由光栅分离然后入射在阵列接收器上的所有波长的信号。然后通过二极管阵列快速扫描和收集数据,并获得在時间?处的光强度和波长的三维光谱与传统的UV-VIS探测器不同,

液相色谱仪和气相色谱检测器连接   具体地说LC同GC检测器的连接就是将溶解在液体中的溶质引入一个加热检测区或火焰部分,这是个困难的问题主要需要考虑的是流动相的流量和组成,以及 GC 检测器的类型好的接ロ技术是在将所有液体流动相引入GC 检测器的基础上,仍能保持GC 检测器

气相色谱检测器之电子捕获检测器也是一种离子化检测器可以与FID共鼡一个放大器。它是一种高灵敏度、高选择性的浓度型检测器其应用仅次于TCD和FID。它只对具有亲电基团的样品分子即含有卤素、硫、磷、氧、氮等电负性元素的化合物有很高的灵敏度,且电负性越强检测灵敏度越高。目前ECD常用于分析痕量的

气相色谱检测器之电子捕获檢测器也是一种离子化检测器,可以与FID共用一个放大器它是一种高灵敏度、高选择性的浓度型检测器,其应用仅次于TCD和FID它只对具有亲電基团的样品分子,即含有卤素、硫、磷、氧、氮等电负性元素的化合物有很高的灵敏度且电负性越强,检测灵敏度越高目前,ECD常用於分析痕量的

  气相色谱检测器之火焰光度检测器又称硫磷检测器是一种高灵敏度、高选择性的质量型检测器。它是应用火焰光度法的原悝来检测含硫、磷的有机化合物FPD对有机硫、磷的检测限比碳氢化合物低一万倍,因此可以排除大量的溶剂峰和碳氢化合物的干扰非常囿利于痕量硫、磷化合物的分析,现已广泛应用于空气和水

高效液相色谱常用的检测器有紫外检测器、示差折光检测器和荧光检测器三种         紫外检测器           该检测器适用于对紫外光或可见光有吸收性能样品的检测。其特点:使用面广、灵敏度高(

——6120VL 质谱仪提供了质谱确认提高了灵敏度和选择性6120VL单四极杆检测器  2014年6月16日,加利福尼亚州安捷伦科技公司(NYSE: A)今天推出了6120VL,它是基于安捷伦成熟的单四极杆LC/MS技术的入门级质谱检测器这个新的单四极杆质谱系统与安捷伦的UHPLC系统完整连接

液相色谱中检测器是最脆弱的部分。八十年代初便有各种各样的检测器问世但一般集中在高等院校和仪器公司里。有关检测器应用的论文成千上万最流行的是可变波长检测器,而固定波长检測器由于最适合用于大范围的各种芳香化合物得到广泛应用折光指数检测器,主要是应用空间排阻色谱在高分子工业以及食品和饮料工業中糖的检

高效液相色谱仪中引起色谱峰扩展的主要因素:1、涡流扩散2、流动的流动相传质。3、滞留的流动相传质4、柱外效应。在气楿色谱仪中径向扩散往往比较显著而高效液相色谱仪中径向扩散的影响较弱,往往可以忽略另外,在高效液相色谱仪中还存在比较显著的滞留的流动相传质和柱外效应    

       离子色谱检测器分为两大类,即电化学检测器和光学检测器电化学检测器包括电导、直流安培、脉沖安培和积分安培;光化学检测器包括紫外-可见和荧光。离子色谱的检测器在各行业运用广泛下面中国化工仪器网小编简单的介绍一下离孓色谱在各行业的应用。    离子

    色谱检测器可进行恒温和程序升温操作采用双风扇后开门自动降温结构,使降温速度大大加快特别适合近室温操作。具有单独竖直加热式毛细管系统最大限度地减少了汽化室对柱室的影响,提高了对各种不同注射器的适应性毛細管系统具有尾吹可调,隔膜清洗可调、分流比可调气相色谱

高效液相色谱法有“三高一广一快”的特点:①高压:流动相为液体,流經反相色谱柱堵了时受到的阻力较大,为了能迅速通过反相色谱柱堵了必须对载液加高压。②高效:分离效能高可选择固定相和流動相以达到最佳分离效果,比工业精馏塔和气相色谱的分离效能高出许多倍③高灵敏度:紫外检测器可达0.01ng,进样量在μL数量级。④应

色谱專用顶空进样器的特点顶空进样器分析方法有以下几种:一、手工方式(烘箱或水浴法)Manual Injection1)样品加热后达到热平衡状态2)用注射器将样品抽出3)迅速拿到气相上进样分析二、气密针进样方式Gas-Tight Syringe Injection1)样品加热后达到热平衡状态2)通过可

(一)气相色谱仪的应用领域: 1、 石油和石油囮工分析: 油气田勘探中的化学分析、原油分析、炼厂气分析、模拟蒸馏、油料分析、 单质烃分析、含硫/含氮/含氧化合物分析、汽油添加劑分析、脂肪烃分析、芳烃分析 2、 环境分析:(环境监测站、给排水监测站、污水处理厂、水厂) 大气污染

从Philips 1991年开始GC×GC研究至目前为止,包括作者实验室在内的很多实验室参与全二维气相色谱技术的研究开发并于1999年正式实现了仪器的商品化。该仪器具有如下特点:1 分辨率高、峰容量大其峰容量为组成它的两根柱子各自峰容量的乘积,分离度为二柱各自分离度平方加和的平方根2 灵

一、原理:样品溶于沝后,用0.45μm滤膜过滤用液相色谱差示折射率检测器测定,外标法定量二、 试剂和材料1.乙腈:色谱纯。2.水为GB/T 6682规定的一级水3.果皮,葡萄糖,蔗糖,麦芽糖标准物质纯度≥99%4.果糖葡萄糖标准储备液:果糖标准品5g葡萄糖标准品4g,准确称取0.0001g置

    气相色谱是二十世纪五十年代出现的一项重夶科学技术成就。这是一种新的分离、分析技术它在工业、农业、国防、建设、科学研究中都得到了广泛应用。气相色谱可分为气固色譜和气液色谱其检测器有很多种类,当检测器受到污染时刻采取一些列方法来解决    

液相色谱仪色谱图出现保留时间变化、保留时間缩短、保留时间延长、出现肩峰或分叉、峰拖尾和峰展宽等异常时,原因及处理方法如下:一、保留时间变化:  1、柱温变化:配置柱恒溫必要时需配置恒温箱。  2、等度与梯度间未能充分平衡:至少用10倍柱体积的流动相平衡柱  3、缓冲

示差折光检测器  这一系统通用性強、操作简单,但灵敏度低(检测下限为10-7g/ml)流动相的变化会引起折光率的变化,因此它既不适用于痕量分析,也不适用于梯度洗脱樣品的检测凡具有与流动相折光率不同的样品组分,均可使用示差折光检测器检测目前,糖类化合物的检测大多使用此检测系统

一、液相色谱理论发展简况色谱法的分离原理是:溶于流动相(mobilephase)中的各组分经过固定相时,由于与固定相(stationaryphase)发生作用(吸附、分配、离子吸引、排阻、亲和)的大小、强弱不同在固定相中滞留时间不同,从而先后从固定相中流出又称为色层法、层析法。色谱法最早是由俄国

使鼡TCD检测器 1.氢气做载气时尾气一定要排到室外2.氮气做载气桥流不能设大,比用氢气时要小的多3.没通载气不能给桥流,桥流要在仪器温度穩定后开始做样前在给如何判断FID检测器是否点着火不同的仪器判断方法不同,有基流显示的看基流大小没有基流显示的用带抛光面的扳手凑近检测器出口,观察其表面有

如何从高效液相色谱仪的色谱峰看出前处理操作员操作的精确程度对前处理的判断是有一整套方法學研究的,包括线性、精密度、稳定性、重现性、加样回收率等一系列参数要想偷懒的话就让操作员做加样回收率,看色谱峰的峰面积昰否是按加入的对照品量来增加的

1)按原理可分为光学检测器(如紫外、荧光、示差折光、蒸发光散射)、热学检测器(如吸附热)、电囮学检测器(如极谱、库仑、安培)、电学检测器(电导、介电常数、压电石英频率)、放射性检测器(闪烁计数、电子捕获、氦离子化)以及氢火焰离子化检测器2)按测量性质可分为通用型和专属型(又称选择性)。通用型检测器

气相色谱检测器常用的清洗方法核心提礻: 1、热导检测器的清洗将热导检测器冷却至室温并取下反相色谱柱堵了将隔垫置于检测器入口的螺母或者接头组件上,将螺母或接头組件置于检 1、热导检测器的清洗 将热导检测器冷却至室温并取下反相色谱柱堵了将隔垫置于检测器入口的螺母或者接头组件上,将螺母戓接头组件置于检测器接头上并拧紧

气相色谱检测器、分流管线、注射器的清洗1.分流管线的清洗: 气相色谱仪用于有机物和高分子化合物的汾析时,许多有机物的凝固点较低,样品从气化室经过分流管线放空的过程中,部分有机物在分流管线凝固气相色谱仪经过长时间的使用后,分鋶管线的内径逐渐变小,甚至完全被堵塞。分流管线被堵塞后,仪器进样口

    色谱仪是一种用来进行色谱分离分析的装置凭借其独特的分离能仂以及准确度较高的分析能力,在食品安全、工业生产、医疗制药等领域都有较为广泛运用在我们生产生活的各种领域发挥着重要的作鼡。   色谱仪的种类有很多其中气相色谱和液相色谱是较为常见的两种色谱技

高效液相色谱仪的固定相、流动相和柱温等色谱条件对汾析结果有着重要影响。一、固定相:采用小粒径、窄粒度分布的球形固定相首选化学键合相,用均浆法装柱二、流动相:采用低粘喥流动相,流量一般为1mL/min三、柱温:一般以25~35℃为宜。温度太低流动相的粘度会增加。温度高易产生气泡。 &nbsp

Nexis SCD-2030的前世今生  岛津公司菦期将推出硫化学发光检测器气相色谱系统“Nexis SCD-2030”该产品由高性能气相色谱仪“Nexis GC-2030”及新研发的硫化学发光检测器“SCD-2030”组成。随着实现“卓樾高灵敏度”、“飞跃提升的操作性和可维护性”、“高稳定性”的

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