Термотермальная жидкостная хроматография (обычно относится к высокоэффективной жидкой хроматографии, HPLC) является важной аналитической технологией.
1. Введение образца с фазовым приводом потока: после того, как образец поступает в систему через пробоотборник, подвижная фаза (жидкость) непрерывно транспортируется насосом высокого давления через хроматографическую колонну. Это является отправной точкой всего процесса, гарантируя, что образец может быть точно доставлен в разделительное звено.
Ядро механизма разделения - разница во взаимодействии: хроматографическая колонка содержит фиксированную фазу, и различные компоненты в образце отделяются из - за различной интенсивности взаимодействия с фиксированной фазой, фазой потока (например, адсорбции, распределения и т. Д.), а также из - за различий во времени удержания в хроматографической колонке. Например, в антифазной хроматографии липофильные компоненты с большей вероятностью задерживаются на гидрофобной матрице фиксированной фазы, распределяются / остаются в фиксированной фазе в течение длительного времени, вытекают из хроматографической колонны медленнее и сохраняются в течение длительного времени; Слабые липофильные компоненты слабо взаимодействуют с фиксированной фазой, легко смываются текучей фазой, короткое время пребывания в хроматографической колонне, более ранний выход хроматографической колонны, короткое время удержания.
Обнаружение и преобразование сигнала: после разделения компоненты последовательно поступают в детектор, который преобразует сигналы компонентов в электрические сигналы. Обычные детекторы включают ультрафиолетовые детекторы видимого света, флуоресцентные детекторы, масс - спектрометрические детекторы и т. Д. Они могут обнаруживать соединения с различными свойствами.
4. Обработка данных и представление результатов: система обработки данных регистрирует и обрабатывает эти электрические сигналы, генерирует хроматографию, горизонтальные координаты - время удержания, а вертикальные координаты - значение реакции детектора (высота пика или площадь пика), что позволяет проводить качественный и количественный анализ компонентов в образце.
Преимущества термоэлектрического хроматографа:
Высокоэффективная сепарационная способность: селективность и эффективность колонки жидкой хроматографии позволяют эффективно отделять различные компоненты образца в течение очень короткого периода времени. Его наполнитель обладает высокой степенью однородности и стабильности, обеспечивает высокий эффект колонны и разрешение, может одновременно анализировать несколько компонентов и точно определять их содержание. Эффект разделения также может быть оптимизирован путем изменения состава фазы потока, pH, температуры и других условий.
Высокая избирательность: Высокая избирательность разделения может быть достигнута путем выбора подходящей комбинации фиксированной фазы и фазы потока. Коэффициенты распределения различных соединений между фиксированной и текучей фазами различны и могут быть выбраны с учетом характеристик проб, подлежащих измерению. Кроме того, современные жидкостные хроматографы часто используются в сочетании с другими аналитическими инструментами, такими как масс - спектрометры, для дальнейшего повышения точности селективности и качественных количественных показателей.
Высокая чувствительность: Высокочувствительные детекторы, такие как УФ - детекторы видимого света, флуоресцентные детекторы, детекторы рассеяния испарительного света и т.д., способные обнаруживать соединения в очень низких концентрациях, пригодны для микроанализа и ультрамикроанализа и имеют важное значение для мониторинга загрязнителей в пробах окружающей среды и анализа микрокомпонентов в исследованиях и разработках лекарственных средств.
Высокая степень автоматизации: большинство систем HPLC оснащены автоматическими компонентами, такими как автоматические пробоотборники, устройства автоматической очистки и т.д., которые могут автоматически выполнять весь процесс отбора проб, анализа, обработки данных и отчета о результатах, что уменьшает погрешность человеческой операции, повышает повторяемость и сопоставимость экспериментов и в то же время значительно снижает нагрузку на исследователей.