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离子色谱仪的柱压问题应当如何妥善处理 离子色谱仪如何操作

时间:2020-08-06    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
        离子色谱仪的工作过程是:输液泵将流动相以稳定的流速(或压力)输送至分析体系,在色谱柱之前通过进样器将样品导入,流动相将样品带入色谱柱,在色谱柱中各组分被分离,并依次随流动相流至检测器,抑制型离子色谱则在电导检测器之前增加一个抑制系统,即用另一个高压输液泵将再生液输送到抑制器,在抑制器中,流动相的背景电导被降低,然后将流出物导入电导检测池,检测到的信号送至数据系统记录、处理或保存。非抑制型离子色谱仪不用抑制器和输送再生液的高压泵,因此仪器的结构相对要简单得多,价格也要便宜很多。
       柱压问题是使用高效液相色谱过程中需要密切注意的地方,柱压的稳定与色谱图峰形的好坏、柱效、分离效果及保留时间等密切相关。所谓柱压稳定并不是指压力值稳定于一个恒定值,而是指压力波动范围在50PSI之间。压力过高、过低及波动较大都属于柱压问题,但柱压的高低与色谱柱的种类、品牌、液相系统本身及使用的流动相种类相联系。值得注意的是在使用梯度洗脱时,进柱压的平稳缓慢的变化是允许的。
        柱子在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;当柱子和色谱仪连接时,阀件或管路一定要清洗干净;要注意流动相的脱气;避免使用高粘度的溶剂作为流动相;进样样品要提纯;严格控制进样量;每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品;每天分析测定结束后,都要用适当的溶剂来清洗柱;若分析柱长期不使用,应用适当有机溶剂保存并封闭。


         离子色谱仪是基于传统离子色谱仪技术的基础上,吸收国际较新技术成果,研发出的高精度、高灵敏度和高稳定性的新型离子色谱仪。该仪器拥有耐高压全PEEK流路,具有电子抑制无脉冲的平流泵,使流路更流畅,基线波动更小,可以大大提高检测下限和检测时间。同时配备了具有技术的自动再生抑制电导池,提高了检测的灵敏度,可以实现痕量级检测。该产品性能已接近国外同类仪器水平,其应用领域更为广泛。
  离子色谱仪工作前对液体样品进行前处理的两大类方法:
  方法一:微膜过滤法,具体包括以下三种:
  (1)滤膜或砂芯处理法。在线处理可用砂芯处理。
  该方法缺点是:会有少量离子干扰实验,因此,对于痕量离子分析,需要多次洗涤并扣除空白背景。
  (2)电渗析处理法。
  该方法除了用于去除颗粒物、有机污染物,还可用于去除重金属离子等污染物。
  (3)电解中和法。
  该方法可以完成高浓度酸碱中痕量阴阳离子的分析。
  方法二:固相萃取法,具体包括以下三种:
  (1)离子交换树脂。不同类型的树脂可针对性地去除污染物。
  (2)反相和吸附固相萃取法。
  (3)螯合树脂。该方法可以用于检测复杂过渡金属和镧系金属。
以上就是离子色谱仪工作前对液体样品进行前处理的两大类方法,希望能对大家有所帮助。
离子色谱仪在水质分析中的作用

  离子色谱仪是一种常用的分析仪器,可以通过流动相与固定相之间的不同分配使试样中各组分获得分离,具有高选择性且灵敏、快速、简便等优点。离子色谱法是目前我国水质、大气、土壤等生态方面环境监测中对离子和离子型化合物的主要分析方式。作为水中阴离子检测的重要检测仪器,离子色谱仪的使用与保养等都对检测结构有一定的影响。

  离子色谱在分析饮用水水质方面,除能对十三种常见阴、阳离子(F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、Li、Na、NH4、K 、Mg2 、Ca2 )的快速分析外,还可对已被美国EPA列入饮用水必测项目(国内正着手制定相关标准)的消毒副产物:亚氯酸根、次氯酸根、氯酸根、溴酸根、溴化物等进行准确得定量。同时,还可分析氰化物、不同价态的铬、二氧化硅、部分重金属,有机酸类。对于水处理中常用的混凝剂Al和Fe的残留浓度也能准确测定。

  经过多年的应用,离子色谱已逐渐被国内外分析领域所接受,并被一些国际上有影响的机构确定为标准分析方法或推荐方法。它是一种很有发展前途的分析方法。

  另外,采用离子色谱仪一般可以在20分~25分钟之内分析测试出常规项目:氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐等。通过标准溶液的配制,选择适合的浓度,配成多个项目的混合使用液,绘制标准曲线,通过标准曲线对水质样品进行定量分析,其精密度、准确度均达到实验室质量控制指标的要求。由此可以看出采用离子色谱法对水质进行检测可以极大的提高工作效率。

标签: 离子色谱仪
离子色谱仪 离子色谱仪在水质分析中的作用_离子色谱仪

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