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文档简介
1.色谱分析发展简史先锋科学家01弗里德里希·费德兰·荣格
观察到染料溶液扩散现象1850年,荣格观察到染料混合物溶液点滴到吸墨纸上会扩散成圆形环。
纸色谱的前身这一现象被认为是纸色谱技术的前身,为后续色谱技术的发展奠定了基础。克里斯蒂安·弗里德里希·舍恩拜因
采用滤纸进行定性分析1861年,舍恩拜因使用滤纸来定性分析无机盐混合溶液。
不同盐分扩散速度不同他注意到各种盐分以不同的速度向四周扩散,为色谱分析提供了重要观察依据。茨维特
发明柱色谱技术1903年,茨维特通过填充碳酸钙颗粒的长玻璃管分离植物叶片提取液。
分离出不同化合物随着石油醚提取液流过柱子,展现出宽的色带,成功分离出不同的化合物。发展历程02萌芽阶段早期发现奠定基础荣格、舍恩拜因和茨维特的实验为色谱分析提供了早期理论基础。正式确立
茨维特实验展现原理茨维特通过实验展示了色谱分离的基本原理,包括固定相和流动相。现代色谱技术发展色谱与诺贝尔奖03理查德·库恩
利用色谱法分离化合物理查德·库恩利用色谱方法对维生素和类胡萝卜素进行离析。
确定化合物结构他不仅分离了这些化合物,还确定了它们的结构。
获得诺贝尔化学奖理查德·库恩因此成就获得了1938年的诺贝尔化学奖。阿彻·约翰·波特·马丁与理查德·劳伦斯·米林顿·辛格提出分配层析法
1941年,马丁和辛格提出了分配层析法。解决有机混合物分离
该方法成功解决了极性有机混合物的分离问题。获得诺贝尔化学奖
他们因此贡献获得了1952年的诺贝尔化学奖。科学家探索精神
色谱分析的持续探索科学家们在色谱领域不断深耕,推动技术进步。
学习科学家的研究精神学习他们求真务实、勇于创新的科学探索精神。2.色谱分析法定义与分类色谱法定义及分类01色谱法定义
色谱法的本意色谱法的名称来源于古希腊语,意为印有标准颜色和名称的色表。茨维特的经典实验茨维特通过实验将植物叶片中的几种色素在玻璃管中分开,从而命名了色谱法。
色谱法的现代定义色谱法是利用物质在做相对运动的两相之间反复多次的分配过程而产生差速迁移,实现混合物的分离分析的方法。色谱法分类色谱法分类详解02按两相状态分气相色谱法液相色谱法超临界流体色谱法按分离机制分吸附色谱:利用样品中不同组分在固定相和流动相中溶解度的差别而实现分离。分配色谱:利用样品中不同组分对固定相表面活性中心的吸附能力差别而实现分离分配色谱法吸附色谱法按分离机制分离子交换色谱被分离物质在离子交换树脂上交换能力的不同使组分分离分子排阻色谱又称凝胶色谱,利用被分离物质分子大小的不同导致在填料上渗透程度不同使组分分离按操作形式分类柱色谱法固定相装于柱管内,流动相通过加压或重力作用流经固定相平面色谱法固定相涂布于平面载板上或附着在纸纤维或基质膜上,混合组分被流动相携带通过毛细管或加压作用流经固定相实现分离。3.色谱图及常用术语色谱图定义色谱图是指被分离组分的检测信号随时间分布的图像。样品流经色谱柱和检测器所得到的信号-时间曲线,又称色谱流出曲线。色谱图形状随色谱方法和检测记录的方式不同而不同。色谱图由基线和色谱峰组成,基线反映仪器及操作条件的恒定程度理想色谱峰形状理想的色谱峰是正态分布对称峰型,实际操作中可能出现拖尾峰或前沿峰。保留时间(tR)表示从进样到组分色谱峰顶点的时间死时间(t0)是不被固定相吸附组分的保留时间。是组分在固定相中滞留时间的量化参数,通过扣除死时间(流动相通过色谱柱所需时间)后计算得出其表示固定相或色谱柱对分离混合物的选择性强弱,一般用α表示。其是调控色谱分离度的重要因素之一。它表示流动相携带样品进入色谱柱,由进样到组分吸附于色谱柱的浓度极大值时,所需的流动相体积。死体积则是在色谱仪中,由进样器至检测器出口,未被固定相所占有的空间。(其中包括进样器到色谱柱导管的容积、固定相的孔隙及颗粒间隙、柱出口导管及检测器内腔容积总和)。调整保留体积即是扣除死体积后的保留体积色谱峰顶点与基线之间的垂直距离。正态色谱流出曲线上两拐点间距离之半色谱峰曲线与基线间包围的面积峰高一半处的峰宽分离度定义与计算
描述相邻两组分在色谱柱中分离情况的参数。其代
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