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液相色譜儀不同檢測器原理說明

點擊: 731次 時間:2017-06-05 15:31

液相色譜儀檢測器的最早思路,一直是努力去除流動相,來適應氣相檢測器。但最終發現,液體和氣體之間的轉化非常麻煩,而且不夠穩定。最終調轉了方向,發展出了和氣相幾乎完全不一樣的液相檢測器技術。

檢測器其實就是一個轉換器,它把化合物的物理性質或者化學性質,轉換成一個和這個理化性質有關的電信號。每一種檢測器的使用要求,都和背后的原理有關。

1、紫外檢測器

最常見的紫外檢測器,就是根據化合物對紫外光的吸收能力,把濃度信息轉化為吸光度,再通過光電二極管,把光的信號轉化為電信號,然后,被計算機收集和記錄。由于紫外吸收能力是一種非常穩定的物理性質,所以紫外檢測器也是一種非常穩定的檢測器。

在有些標準方法中會使用254nm作為檢測波長,那你們有沒有想過,為什么是這個數字呢?這和歷史的發展有關。在很長一段時間里,紫外檢測器中使用的是低壓汞燈。而低壓汞燈的最大發射波長,也就是汞的原子發射線是253.7nm,四舍五入,就是254nm。也就是說,在這個波長下,燈能量最高,靈敏度最好。然而現在,對于普遍使用氘燈的紫外檢測器,254nm其實并沒有特別的意義。

現在的分析方法,更多是考慮化合物的最大吸收波長和避開流動相的干擾。紫外檢測器對于流動相的要求是不要有紫外吸收的干擾。然而,完全沒有紫外吸收的有機溶劑是沒有的。所以為了把流動相的干擾降到最小,通常測試波長會避開溶劑的截至波長20nm以上。

氣泡的存在也會對吸光度的測定產生干擾,所以預防流通池里產生氣泡就很重要。一般的紫外檢測器會在出口加一條背壓管,產生一點點后壓,阻止氣泡的形成。

2、示差折光檢測器

示差折光檢測器RID,原理就是利用物質的折光效應。

折光和密度有關,當化合物進入流通池時,密度可能會比流動相更大,也可能更小。所以示差折光檢測器既會出正峰,也可能出負峰。密度受溫度的影響特別大,所以示差檢測器是所有液相檢測器中,對檢測器保溫要求最高的。另外,不同的流動相比例,密度肯定會不一樣,會引起基線的持續變化。因此示差折光檢測器不能使用梯度洗脫,只能用等度洗脫。

示差折光檢測器在液相分析中的地位,有點像氣相的熱導檢測器,都是利用折光或者熱導,這種非常普遍的物理性質來進行檢測,通用性好但靈敏度不太好。一般是濃度比較高,或者其他選擇性檢測器都沒有響應的時候,才會使用。

3、熒光檢測器

熒光檢測器,顧名思義是用來檢測能產生熒光效應的物質。

自然界中能發射熒光的化合物是很少的,這既是缺點,更是優點。因為來自于背景中的干擾會很小,靈敏度非常高。熒光檢測器對流動相有一個特別的要求,就是要嚴格脫氣。這是由于氣泡中的氧氣會引發熒光猝滅效應,造成峰面積大幅度下降。

4、蒸發光散射檢測器

蒸發光散射檢測器ELSD,它利用的物理性質是光散射效應。

空氣中的顆粒越多,散射越明顯。蒸發光散射檢測器通過霧化器等去除溶劑,讓化合物形成懸浮的顆粒,就像陽光中漂浮的塵埃。所以它對溶劑是有要求的,不能使用不揮發的鹽類,而要用醋酸銨之類的揮發性緩沖鹽來替代。從原理上就可以看出,蒸發光散射檢測器更適合分子量大的化合物,這樣才能形成更明顯的散射效應。

(內容來源色譜學堂)



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