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Suzhou Fubaite Instrument Technology Co., Ltd
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Was ist das Arbeitsprinzip des Gaschromatometers?
Datum:2025-12-02Lesen Sie:0

Arbeitsprinzip:

Sein Kernprinzip besteht darin, den Unterschied in der Wirkung der einzelnen Komponenten in der Mischung zwischen der fließenden und der feststehenden Phase zu nutzen, um die Trennung zu erreichen. Flussphase: Normalerweise ist es Stickstoff, Helium und andere zufällige Gase, wie ein Förderband, das für die Probe von Anfang bis Ende verantwortlich ist. Fixierte Phase: Eine spezielle Substanzschicht, die auf die Innenwände der Chromatografie-Säule beschichtet ist, erzeugt unterschiedliche Grade an Affinität zu den verschiedenen Komponenten in der Probe.

Analyseprozess: Vom Eingang bis zum Ausgang

1. Die Probe wird verwandelt und transportiert, und die Probe ist in der Regel eine Flüssigkeit oder ein Gas, das durch den Probeneinsatzer in das Instrument gelangt. In einer hochtemperaturigen Vergasungskammer verwandelt sich die flüssige Probe sofort in Gas. Dann wird der Gasträger wie ein Werkzeugmensch diese vergasteten Moleküle in den getrennten Kern - die Chromatografie-Säule tragen.

2. Trennungskrieg in der Chromatografie-Säule: Dies ist ein entscheidender Schritt, da verschiedene Komponenten in der Probe wiederholt mit der Festigung in der Chromatografie-Säule umgehen. Schwäche Komponenten der Affinität, die nicht mit der Festlegung übereinstimmen, bleiben kurz in der Säule, laufen schnell, springen heraus. Der starke Teil der Affinität, und fest klebrig und vage, bleiben Sie lange, nach dem langsamen Laufen heraus.

Detektorerkennung und Signalwandlung:

Die Komponenten, die in der Reihenfolge aus der Chromatografie herauslaufen, gelangen in den Detektor. Der Detektor erfasst ihre Anwesenheit und verwandelt sie in elektrische Signale. Häufige Detektoren sind FID (Flammenonisierungsdetektor) und TCD (Wärmeleitdetektor).

Daten werden zu sichtbaren Ergebnissen:

Das elektrische Signal wird von der Arbeitsstation empfangen und wird schließlich ein Chromatogramm erzeugt. Jeder Gipfel repräsentiert eine Komponente. Retentionszeit: Die Zeit, in der der Spitze auftritt, die zur qualitativen Bestimmung verwendet wird (welche Substanz) Spitzenfläche / Spitzenhohe: Die Größe des Spitzes wird zur quantitativen Berechnung des Gehaltes der veränderten Substanz verwendet