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09 09 2021

全二维系统供应

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来源:[郑州瑞合信电子科技有限公司]
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固态全二维系统技术详解
全二维实现超高峰容量的途径,是通过在传统一维气相色谱的基础上,将每一小段一维柱分离出来的产物,相互独立地送到一根性质不同的二维柱上进行再分离,该过程称为调制。这里,相互独立的意思是指,前一小段物质再分离结束之前,后一小段物质不能进入二维柱。相互独立使得这两根不同性质的柱子产生的分离形成某种意义上的正交,其结果就是系统总的峰容量是两根柱子实际峰容量的乘积,而不是简单相加。这是全二维和其它多柱色谱系统,例如简单串联或中心切割二维色谱的本质差别。
调制技术
全二维气相色谱的第二维是超快速色谱,其分离时间,即调制周期,一般只有几秒至十几秒,柱长也相应地比普通的第一维小1~2个数量级。这是因为如果调制周期太长(相对于调制前一维柱色谱峰的峰宽而言),更多的物质会进入调制环节,造成一维分离的严重损失,从而极大地降低一维的实际峰容量。周而复始的超快速第二维色谱对调制提出了极高的要求:除了要防止后一个周期的物质在当前周期里进入到二维柱,每个周期还要形成极窄的进样峰宽,这样才能保证第二维获得足够的实际峰容量。目前成熟的商业调制技术已能将二维进样半峰宽降低到20~30ms的范围,而产生的第二维色谱峰的半峰宽一般在50~200ms的范围。由于第二维的超快速特性,全二维气相色谱对检测器的采样频率也有特殊要求:定量分析一般需要达到至少100hz或更高;而如果是用质谱检测器来做定性,一般也需要达到至少30~50hz。
由于一维柱色谱峰的不同部分一般会被调制到多个相邻的调制周期里,检测器端会多次出现属于同一组分的二维色谱峰,这给解读和分析色谱图带来了困难,因此全二维气相色谱要用到专门的数据处理软件,将检测器采集到的原始一维性质的信号转化为方便解读的二维或三维形式。全二维色谱图的一维是总分析时间,最小单位为一个调制周期;二维分析时间就是一个调制周期,最小单位为检测器每个数据点的采样时间。原始一维信号按调制周期折叠成二维矩阵的形式。由于相邻周期的色谱条件,如柱流量和柱温,一般不会发生急剧的变化,相邻周期属于同一组分的二维信号便在这个矩阵里聚集成一个连续的区域。在二维图里,信号的大小用等高线或不同颜色来表示,每个组分所对应的区域便表现为一个二维的“斑点”;而如果用第三维来表示信号的大小,每个组分就表现为一个立体的“山峰”。
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http://www.xuejingkeji.com/Products-25191402.html 固态全二维系统

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