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气相色谱分析的基本要求是“分得开,出得来,跑得快”,色谱仪器的设计就是围绕此而展开。“分得开”需要有一个良好的分离装置——柱系统以及相应的进样系统;“出得来”需要有一个灵敏有效的检测装置——检测系统,包括检测器、放大器、记录仪和数据处理系统;“跑得快”则需要有优化好的配套实验条件——辅助系统,包括流动相输送和控制装置、温度控制系统等。
一、流动相输送和控制模块
气相色谱仪要有高压的流体将样品带入色谱柱内进行分离,因而气相色谱仪首先要有能输送并控制流动相功能模块。
气相色谱仪依靠外部高压气体钢瓶提供动力源,仪器所配置的是压力/流量控制系统。传统的仪器主要通过转子流量计对钢瓶减压阀(或气体发生器)出来的不大于0.6MPa的气体进行控制。新型的仪器则由电子压力/流量控制系统进行相关参数的自动控制。需要注意,所用气体进入色谱仪前一般都需要进行净化。一般的气相色谱仪可以配置稳压阀,而带程序升温的色谱仪则必须配置稳流阀。
二、进样模块
气相色谱主要是用微量注射器将样品通过硅橡胶进样垫将样品引入气化室,在那里受热气化后被载气带入色谱柱。气化室的设计与所用色谱柱有关:填充柱的气化室较为简单,而毛细管柱的气化室必须有分流/不分流装置,相应地还需在柱末端增加补充尾吹气的装置以保证检测器能正常工作。气体样品往往采用六通阀加定量管的方式进样。
三、柱系统
色谱柱是色谱分离的关键器件,不同色谱类型所用色谱柱有极大的差别。气相色谱柱按柱形可分为填充柱和毛细管柱。
四、检测系统模块
检测系统包括检测器本身、微电流放大器、记录器等部件构成。由于工作原理不同,几类色谱方法都有各自不同类型的检测器,而后续的方法和电路则相关不大,都是将检测器由样品浓度信号转换而来的电信号进行放大,使之达到推动记录系统动作。任何一款色谱检测器从根上讲都可以看作是一个传感器,其作用是根据物质的物理或化学的性质,将组分的浓度(或质量)的变化情况转化为易于测量的电压、电流讯号,而这些讯号在一定范围内必须与该物质的量成一定的比例关系。
五、数据处理模块
数据处理模块是在常规色谱仪之外,由外置的色谱数据处理机或色谱工作站独立执行。随着电子技术的飞速发展,色谱仪器也迈入联机反控的时代 ,各类机器陆续将数据处理内置,将数据采集模块集成于仪器主控线路板内,将信号数据与仪器众多信息集成后统一处理。
六、温度控制模块
从机器构成看,气相色谱仪器的温度测控点zui多,需要对进样口、柱室、检测器分别进行温度监测和控制,然后由中央处理器按预先设定的程序进行实时控制。
以上是气相色谱仪的基本模块。