色谱技术发展现状

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探究农药残留检测技术的现状及发展

探究农药残留检测技术的现状及发展

探究农药残留检测技术的现状及发展农药残留是指农药在农作物、土壤、水体、空气和动植物体内超过一定限量的残留。

农药残留不仅影响农产品的品质和食品安全,还对人体健康造成潜在威胁。

农药残留的检测技术显得尤为重要。

本文将探究农药残留检测技术的现状及其发展趋势,希望能对相关领域的研究和应用提供参考。

一、农药残留检测技术的现状1. 传统检测方法传统的农药残留检测方法主要包括色谱法、质谱法和光谱法等。

色谱法是一种通过分离和检测物质的方法,包括气相色谱和液相色谱两种。

质谱法则是通过分析化合物的质子、碳离子、分子离子等来鉴定和定量农药残留。

光谱法则是通过分析物质的吸收、散射、荧光等光学性质来检测农药残留。

虽然这些方法在农药残留检测中起到了重要作用,但是仍然存在着检测灵敏度不高、检测时间长等缺点。

2. 生物传感技术生物传感技术是一种基于生物体内的生物分子与目标分子发生特异性反应,通过生物元件与物理元件相结合,通过生物合成方法构建的高灵敏度、高灵活度和低成本的生物传感器。

生物传感器具有检测灵敏度高、检测速度快、操作简单等特点。

目前,已有一些基于酶、抗体、DNA等生物元件构建的生物传感器已经应用于农药残留检测中。

3. 快速检测技术随着人们对食品安全意识的增强,快速检测技术也得到了广泛的研究和应用。

如基于纳米材料的检测技术、基于智能手机的便携式检测设备等。

这些技术具有快速、便捷、低成本等优势,能够满足实际场景下对农药残留的快速检测需求。

1. 多模式综合检测技术传统的单一检测方法难以满足实际检测需求,未来的发展趋势将是采用多模式综合检测技术。

即结合色谱法、质谱法、生物传感技术等多种技术手段,通过互补优势,实现对农药残留的高灵敏度、高准确度的检测。

2. 联网检测与智能化检测设备随着物联网技术的不断发展,未来的农药残留检测设备将更加智能化,能够通过网络实时监测信息,并实现远程控制和管理。

智能手机等便携式设备也将成为农药残留检测的利器,便于用户进行现场快速检测。

色谱-原子吸收光谱联用技术的现状与应用前景分析

色谱-原子吸收光谱联用技术的现状与应用前景分析

色谱-原子吸收光谱联用技术的现状与应用前景分析摘要:原子吸收光谱线也叫做原子吸光度法,它是以被检测元素的基态分子的原子共振辐射为基准,测定了试样中的元素的数量浓度,被广泛用于测量微量和超微量元素。

原子吸收光谱技术是分析化学领域应用最为普遍的一个定量技术,它具备测定限小,选择性强,精密性好,抗干扰能力强的特性。

关键词:原子吸收分析;联用技术;定量分析;检测精度;抗干扰能力;灵敏度;气相色谱引言:20世纪80年代以后,形态学的研究取得了长足的进步。

目前,已有学者将其分为三大类:计算法、直接特效检测和联合应用。

根据样品的形态特征和样品的复杂程度,提出了将化学分离和仪器分离的方法-联合应用技术。

利用GC—AFS 技术结合了色谱法的高分离效率和原子吸收光谱的特异性、敏感性,是最有效的分析方法。

1原子吸收光谱法的发展历史1.1第一阶段——原子吸收现象的发现与科学解释伍朗斯顿于1802年对太阳能的连续光谱展开了深入研究,并从太阳能的连续光谱中找到了一根暗线。

1817年,弗劳霍费在对太阳能持续光谱的研究中,又再一次找到了这种暗线,但由于不清楚为何会发现这种暗线,于是又重新将它定名为弗劳霍费线。

1859年,马克希荷夫和本生在分析了碱金属和碱土金属的火焰光谱学中,认为大钠蒸汽在经过较小的钠蒸汽之后,也可以形成钠光,而且小钠光的暗线在大太阳光谱中的位置也相同,并因此得出了结论:暗线是由于在阳光外层大气的小钠分子之间接受了大太阳光谱中的大钠射线所致。

1.2第二阶段——原子吸收光谱仪器的产生从1955年开始,原子吸收光谱就一直是一种十分实用的化学分析手段。

在澳大利亚瓦尔西大学出版了第一篇题为原子吸收光谱用于化学分析的研究的学术论文,为后来AFS的研制奠定了基石。

在五十年代晚期和六十年代早期,希尔格、瓦里安技术有限公司和佩肯-埃尔默公司等先后研制出了用原子之间吸附光谱线的日用仪表,并由此使瓦尔西的设计理念进一步得到了发展。

gc-ims气相色谱离子迁移谱联用

gc-ims气相色谱离子迁移谱联用

一、概述gc-ims气相色谱离子迁移谱联用技术是一种结合了气相色谱和离子迁移谱的分析技术,广泛应用于药品分析,环境监测,食品安全等领域。

该技术具有高分辨率、灵敏度高、分析速度快等特点,因此备受关注。

本文旨在对gc-ims气相色谱离子迁移谱联用技术进行详细介绍。

二、gc-ims技术原理1. 气相色谱(GC)技术气相色谱是一种分离和分析化合物的技术,它是通过化合物在固定相或液相上的运动速度差异来实现分离的,然后通过检测器检测不同化合物的信号。

2. 离子迁移谱(IMS)技术离子迁移谱是一种利用离子在电场中迁移速度差异实现分离的技术,它是通过离子在电场中的移动速度进行分离,然后通过检测器检测不同离子的信号。

三、gc-ims技术应用领域1. 药品分析gc-ims技术在药品分析方面具有快速、高灵敏度、高分辨率等优点,因此在药品研发、质量控制等方面得到广泛应用。

2. 环境监测gc-ims技术可以对环境中的有机物、农药残留等进行快速准确的分析,有助于环境保护和监测工作的开展。

3. 食品安全gc-ims技术可以对食品中的添加剂、农药残留、食品添加剂等进行快速准确的分析,有助于食品安全监测和质量控制。

四、gc-ims技术发展现状gc-ims技术作为一种新型的分析技术,已经逐渐成熟,并在药品分析、环境监测、食品安全等领域得到了广泛应用。

随着仪器设备的不断改进和技术的不断创新,gc-ims技术的分析速度、灵敏度、分辨率等方面都得到了大幅提升。

五、gc-ims技术存在的问题与展望1. 存在的问题gc-ims技术在复杂混合溶液的分离和分析方面还存在一定的困难,需要进一步提高分析的灵敏度和分辨率。

2. 展望随着技术的不断创新,gc-ims技术的分析速度、灵敏度和分辨率等方面将得到进一步提升,使其在更多的应用领域得到广泛应用。

六、结论gc-ims气相色谱离子迁移谱联用技术作为一种新型的分析技术,具有快速、高灵敏度、高分辨率等优点,在药品分析、环境监测、食品安全等领域有着广泛的应用前景。

浅析气相色谱仪的应用现状及发展趋势

浅析气相色谱仪的应用现状及发展趋势

32/1 气相色谱技术的发展历程1906年茨维特创设色谱法以来,关于气相色谱的研究就从未间断。

虽然色谱理论和技术上的创新引起了学术界的广泛关注,但直到1952年气相色谱的发明(GC ),才使气相色谱技术得到了广泛的使用,并且该发明使气相色谱实验技术和仪器设备等不断发展成熟,而毛细管气相色谱的出现使气相色谱的应用可以向石化以外的多行业延伸。

气相色谱强大的分离能力,加之近年来气相色谱技术逐渐向快速检测、高度分离、高准确性、微型化、便携式的方向发展,使其走出实验室向广大的社会生产生活领域迈进,我国也走过了机械式、光电转盘式、数字分频电子式、现代计算机式的发展过程,当权威的国际离子色谱会议(International Ion Chromatography Symposium )把微型化色谱柱的研究作为其重要的议题之一时,微型气相色谱仪的研发就成为了当前气相色谱技术的流行发展趋势和学术界主流研究方向。

从1952年气液相色谱技术进行实际应用,气相色谱技术得到了突飞猛进的发展。

其中气相色谱仪已经成为了物质分析检测类仪器领域中的佼佼者,目前在世界范围内已经发展为一个庞大的产业,形成了一门独立的应用技术学科。

通过对气相色谱仪技术的研究可以发现,这一科技成就甚至一定程度可以代表色谱技术对人类的贡献值。

其从诞生到成熟的经历也可以代表气相色谱的应用历史和现状。

2 我国气相色谱仪的应用现状分析我国气相色谱仪的市场广泛,中国市场是世界气相色谱仪竞争的重点区域,国外厂商纷纷进入中国市场,其知名品牌有安捷伦科技、赛默飞世尔、戴安等,这些企业一方面活跃了中国气相色谱仪市场,另一方面为我国学习和自主研发气相色谱仪提供了契机,并且使我国气相色谱仪市场呈现出独特特征。

2.1 国产气相色谱仪技术水平分析由于气相色谱仪在不同的行业中有着不同的技术要求,在石油加工、化工、生物化学、环保等方面应用很广,因此我国气相色谱仪生产商基本上围绕行业的需求进行专业化的色谱仪生产,但近年来我国仪器企业也不乏有技术突破的新产品推向市场。

色谱技术发展现状

色谱技术发展现状

色谱技术发展现状小组成员:陈景杨、王梓吉一、概述色谱法是一种高效能的物理分离技术,它利用混合物中的各组分在互不相容的两相(固定相和流动相)之间的分配的差异而使混合物得到分离的一种方法。

利用色谱分离技术再加上检测技术、定量分析的仪器就是色谱仪。

近年来多种高新技术的引入,各类色谱仪器在性能、结构和技术参数等各方面都有了极大提高。

色谱分析技术就是根据被测样品(混合物)的性质,选择适当的流动相、固定相和其他操作条件,利用色谱仪的分离系统将样品中的各个组分分离开来,然后利用检测系统对各组分进行定性、定量分析。

它具有高分辨率、高灵敏度、样品量少且速度较快、结果准确等优点,是分析混合物的有效方法。

目前比较成熟的色谱仪器主要是气相色谱仪与高效液相色谱仪两大类。

两者最显著差异就是在流动相的选择上,气相色谱仅能用于氢气、氦气等少数几种性质相近的气体,而高效液相色谱可供选择的溶剂多种多样,可通过改变其极性、黏性、pH值、浓度等调节两相之间的分配差异,进而有效地改善分离条件;另一方面,正是由于流动相的差异,导致气相色谱仪只能用于被气化物质的分离和检测,而液相色谱的样品无需气化而直接导入色谱柱进行分离、检测,特别适用于气化时易分解的物质的分离、分析。

二、气相色谱三、高效液相色谱高效液相色谱(HPLC)是目前应用最多的色谱分析方法,它是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,使用粒径更细的固定相填充色谱柱,提高色谱柱的塔板数,并以高压驱动流动相,同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。

现代高效液相色谱仪由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、检测器、数据处理与记录系统等部分组成。

它的工作流程是高压泵将流动相以稳定的流速(或压力)输送至分离系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱内,由于样品溶液中的各组分在两相中分配系数或吸附力大小的不同而被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时样品浓度被转换成电信号传送到数据处理与记录系统进行数据分析。

色谱分析法概论

色谱分析法概论

流动相选择
02
03
分离条件优化
选择合适的流动相,控制待测组 分的吸附和解吸行为,提高分离 效果。
通过调整温度、压力、流速等参 数,优化分离过程,提高分离效 率和准确性。
检测过程
检测器选择
根据待测组分的性质和检测需求, 选择合适的检测器,如紫外可见 光检测器、荧光检测器、电化学 检测器等。
检测条件优化
原理
基于不同物质在两相之间的吸附 或溶解能力差异,实现各组分的 分离。固定相和流动相的选择性 差异是色谱分离的基础。
发展历程与现状
发展历程
自1906年俄国植物学家茨维特发明了色谱法以来,该技术不 断发展并广泛应用于各个领域。随着技术的进步,出现了许 多新型色谱技术,如高效液相色谱、气相色谱、毛细管电泳 等。
现状
色谱分析法已成为实验室常规分析手段,尤其在生命科学、 药物研发、环境监测等领域具有不可替代的作用。随着仪器 自动化和智能化的发展,色谱分析法的应用前景更加广阔。
色谱分析法的分类
根据流动相的不同
液相色谱、气相色谱、超临界流体色谱等。
根据分离原理的不同
体积排阻色谱、亲和色谱、环糊精色谱等。
根据固定相的不同
优化检测器的参数,如波长、电 压、响应时间等,提高检测灵敏 度和准确性。
数据处理与分析
对检测数据进行处理、分析和解 释,得出待测组分的含量、分布 和变化规律等信息。
05
色谱分析法的实验
技术
薄层色谱法
原理
薄层色谱法是一种基于吸附原理的色 谱技术,利用固定相吸附剂对不同组 分的吸附能力差异实现分离。
操作流程
样品制备
样品收集
根据分析目的,选择合适 的样品收集方法,确保样 品的代表性和可靠性。

高温凝胶渗透色谱仪国内外发展现状及趋势

高温凝胶渗透色谱仪国内外发展现状及趋势

一、国内高温凝胶渗透色谱仪的发展现状1.1 国内高温凝胶渗透色谱仪的起步阶段1.2 国内高温凝胶渗透色谱仪的技术水平1.3 国内高温凝胶渗透色谱仪的主要应用领域二、国外高温凝胶渗透色谱仪的发展现状2.1 国外高温凝胶渗透色谱仪的技术优势2.2 国外高温凝胶渗透色谱仪的研究重点2.3 国外高温凝胶渗透色谱仪的市场发展三、国内外高温凝胶渗透色谱仪的发展趋势3.1 技术发展趋势3.1.1 高分辨率、高灵敏度、高速度3.1.2 多维高温凝胶渗透色谱仪技术3.1.3 其他高温凝胶渗透色谱仪新技术3.2 应用发展趋势3.2.1 医药领域3.2.2 生物技术领域3.2.3 其他领域四、展望如今,在科学技术不断发展的今天,高温凝胶渗透色谱仪作为一种重要的分析仪器,在国内外得到了广泛的应用。

国内高温凝胶渗透色谱仪的起步阶段可以追溯到20世纪90年代,当时国内学者开始进行相关的研究工作。

经过几十年的不懈努力,国内高温凝胶渗透色谱仪的技术水平已经得到了长足的提升,在生物医药、生物技术、环境监测等领域得到了广泛的应用。

与国内相比,国外高温凝胶渗透色谱仪的技术水平和研发实力相对更为领先。

其技术优势主要体现在高分辨率、高灵敏度、高速度等方面,这些优势使得国外高温凝胶渗透色谱仪在医药研发、生物技术领域有着广泛的应用。

展望未来,高温凝胶渗透色谱仪在技术上将继续追求更高的分辨率、更高的灵敏度和更快的分析速度。

多维高温凝胶渗透色谱仪技术、高温凝胶渗透色谱仪与质谱联用技术等新技术的引入将进一步拓展高温凝胶渗透色谱仪在分析领域的应用范围。

高温凝胶渗透色谱仪作为一种重要的分析仪器,其在国内外的发展前景广阔,将会在医药领域、生物技术领域和环境监测领域等方面发挥越来越重要的作用。

高温凝胶渗透色谱仪的技术发展将为相关领域的科研工作和产业发展提供更加有力的支持。

续写:在未来的发展趋势中,高温凝胶渗透色谱仪在技术研究方面将继续朝着高分辨率、高灵敏度、高速度的方向不断迈进。

色谱-原子吸收光谱联用技术的现状与应用前景分析

色谱-原子吸收光谱联用技术的现状与应用前景分析

1 气 相 色谱 一 子 吸 收光 谱 联 用 技 术 原
所 需 分 析 的馏 分 , 固定 体 积 收 集 色 谱 流 出 物 , 适 当 体 积 的 HP C流 将 L 出 物 送 入 E AA T S检 测 。 这 其 实 是 一 种 离 线 的 HP C E A S联 用 技 L —T A
优 点 在 于 高 速 、 效 、 灵 敏 度 、 自动化 。 此外 , 气 相 色 谱 相 比较 , 高 高 高 与
高效液相色谱的应用更为广泛 , 高效 液相 色谱 与原子吸收光谱联用技 术 可 解 决 试 样 复 杂 性 的 问 题 ,使 H L — AS成 为 元 素 形 态 分 析 的强 PCA
有 力 的工 具 。 热 点 与 前 沿 之 一 。 单 一 的 原 子 吸 收 光 谱 法 。 能 直 接 提 供 元 素 形 态 方 不 21 高 效 液 相 色 谱 一 焰 加 热 原 子 吸 收 联 用 ( P C F A ) . 火 H L — A S 面 的信 息 , 据 形 态 分 析 的 特 点 及 试 样 的 复 杂 性 , 要 求 采 用 化 学 分 根 均 HP C F AS的 在 线 联 用 始 于 2 L—A 0世 纪 7 0年 代 ,传 统 F A A S的样 离 与 仪 器 检 测 相 结 合 的技 术 — — 联 用 技 术 。 品提 升 量 与 传 统 液 相 色 谱 流 速 相 似 . 以 二 者 联 用 最 初 的联 用 接 口非 所 2 纪 8 代 以来 . 态 分 析 方 法 研 究 有 了 很 大 发 展 。 在 文 献 0世 0年 形 常简单 , 只需将液相色谱的 出口连至 A S的雾化器人 口即可 。然而这 A 报道 中, 有人将形态分析方法归纳为三类 , 即计算法 、 接特效检测和 直 种方法检 出限高 , 以用于实 际样 品分析 。 难 联 用 技 术 。根 据 形 态 分 析 的特 点 及 试 样 的复 杂 性 . 要 求 采 用 化 学 分 均 22 高效液相色谱一 . 电热 原子吸收联用 ( L — T A ) HP C E A S 离 与仪器检测相结合 的技术——联用技术 。色谱一 原子吸收光谱联用 为了实现 H L P C和 E A TA S的 联 用 ,必 须 克 服 HP C 的连 续 性 和 L 综合 了色谱 的高分 离效率与原 子吸收光谱检 测的专一性 和高灵敏度 E AA T S检 测 不 连 续 性 之 间 的 矛 盾 。为 了 解 决 二 者 之 间 的 不 兼 容 性 , 的优 点 , 分 析 元 素 形 态 最 有 效 的方 法 之 一 。 是 Br j emeo等将 原 始 样 品 处 理 成 可 进 入 色 谱 系统 的 样 品 ,经 U 检 测 到 V
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色谱技术发展现状
小组成员:陈景杨、王梓吉
一、概述
色谱法是一种高效能的物理分离技术,它利用混合物中的各组分在互不相容的两相(固定相和流动相)之间的分配的差异而使混合物得到分离的一种方法。

利用色谱分离技术再加上检测技术、定量分析的仪器就是色谱仪。

近年来多种高新技术的引入,各类色谱仪器在性能、结构和技术参数等各方面都有了极大提高。

色谱分析技术就是根据被测样品(混合物)的性质,选择适当的流动相、固定相和其他操作条件,利用色谱仪的分离系统将样品中的各个组分分离开来,然后利用检测系统对各组分进行定性、定量分析。

它具有高分辨率、高灵敏度、样品量少且速度较快、结果准确等优点,是分析混合物
的有效方法。

目前比较成熟的色谱仪器主要是气相色谱仪与高效液相色谱仪两大类。

两者最显著差异就是在流动相的选择上,气相色谱仅能用于氢气、氦气等少数几种性质相近的气体,而高效液相色谱可供选择的溶剂多种多
样,可通过改变其极性、黏性、pH值、浓度等调节两相之间的分配差异,进而有效地改善分离条件;另一方面,正是由于流动相的差异,导致气相色谱仪只能用于被气化物质的分离和检测,而液相色谱的样品无需气化而直接导入色谱柱进行分离、检测,特别适用于气化时易分解的物质的分离、分析。

二、气相色谱
三、高效液相色谱
高效液相色谱(HPLC)是目前应用最多的色谱分析方法,它是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,使用粒径更细的固定相填充
色谱柱,提高色谱柱的塔板数,并以高压驱动流动相,同时柱后连有高
灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。

现代高效液相色谱仪由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、检测器、数据处理与记录系统等部分组成。

它的工作流程是高压
泵将流动相以稳定的流速(或压力)输送至分离系统,样品溶液经进样
器进入流动相,被流动相载入色谱柱内,由于样品溶液中的各组分在两
相中分配系数或吸附力大小的不同而被分离成单个组分依次从柱内流
出,通过检测器时样品浓度被转换成电信号传送到数据处理与记录系统
进行数据分析。

与经典液相柱色谱装置比较,它具有高效、快速、灵敏
等特点。

四、发展现状及趋势
色谱技术是现代仪器分析的重要研究领域之一,由于其独特、高效、快速的分离特性,已成为物理、化学分析不可缺少的重要工具。

进入2l 世纪以来,色谱技术的发展已渐趋成熟,基础性的创新成果十分有限,但技术性的进步一直在进行着,尤其是与行业相关的应用性研究仍然十分活跃,以专用色谱柱、自控技术和计算机技术等为基础发展起来的各类试样预处理系统和专用分析系统的标准化与商品化结果,使得这些新技术和新方法的应用变得越来越便利。

1.新的固定相的研究和应用
固定相和流动相是色谱法的主角,新固定相的研究不断扩展着色谱法的应用领域,如手性固定相使色谱法能够分离和测定手性化合物;
反相固定相没有死吸附,可以简单地分离和测定血浆等生物药品;小颗粒、高性能微粒固定相的出现使分离效率大大提高;
2.色谱柱
色谱柱是色谱法分离分析的一个关键部件,色谱柱性能的提升直接影响分离分析的速度和效率,目前细内径毛细管色谱柱应用越来越广泛,大大提高了分析速度;同时为了满足各种应用需求,专用色谱柱产品已经出现;
3.仪器方面
(1)自动化程度进一步提高,特别是EPC(电子程序压力流量控制系统)
技术已作为基本配置在许多厂家的气相色谱仪上安装,从而为色谱
条件的再现、优化和自动化提供了更可靠更完善的支持;
(2)色谱仪器上的许多功能进一步得到开发和改进,如大体积进样技
术,液体样品的进样量可达500微升;超高压输液泵的使用;检测
器也不断改进,灵敏度进一步提高,同时新型选择性检测器得到应
用;与功能日益强大的工作站相配合,色谱采样速率显著提高,最
高已达到200赫兹,这为快速色谱分析提供了保证;
(3)色谱工作站配备了多种软件平台提供人机交互界面,拥有强大的数
据处理和分析能力,同时还参与仪器的控制;另外部分工作站已实
现网络化,这为数据远程传输、数据共享和仪器远程控制提供可能;
(4)与应用结合更紧密的专用色谱仪等专用分析系统的商品化是近两
年仪器发展的另一个特点。

从石油化工、环境监测、海关到食品检
测各个领域,都有厂家提供相应的专用系统。

专用系统的出现,在
客观上大大降低了标准分析方法应用的门槛,为全行业质量指标的
控制创造了基本条件,厂家也由此获得了足够的利益。

(5)色谱仪模块化技术的应用,不同模块互相组合可以实现不同的功
能,使色谱仪功能更加灵活多样,用户可根据自身需要配备相应模
块,无需更换仪器,减低了成本;
(6)小型化、便携式色谱仪产品已经出现,这种微型便携式色谱仪体积
小、重量轻,便于携带,分析速度快,保留时间以秒计,适合于有
毒有害气体的监测和工艺过程的质量控制,既可以作为实验气相色
谱仪,也可以作为在线工业色谱仪,同时有较高的灵敏度,最低检
测限为10级。

4.色谱联用技术
色谱联用技术包括色谱-色谱联用、色谱-质谱联用和色谱-光谱联
用等。

色谱-色谱联用是指多种不同类型的色谱组成的联用系统,又称为多维色谱(Multi-Dimensional Chromatography),其主要作用是提高
色谱分辨能力和峰容量。

与光谱仪、质谱仪等分析仪器相比,色谱仪的突出优点是多组分混合物分离、分析能力较强,其分析灵敏度与质谱接近,比光谱仪高,
而且造价低,使用方便,但其最大的不足在于难于分析未知物,因此
将色谱与光谱仪、质谱仪联合使用,优势互补。

这种联用技术具有灵
敏度高、分析速度快和鉴别能力强的特点,可同时完成待测组分的分
离和鉴定,特别适用于多组分混合物中未知组分的定性和定量分析,
判断化合物的分子结构,准确地测定化合物的分子量。

五、应用
高效液相色谱法只要求样品能制成溶液,不受样品挥发性的限制,流动相可选择的范围宽,固定相的种类繁多,因而可以分离热不稳定、
非挥发性、离解和非离解以及各种分子量范围的物质。

与试样预处理技
术相配合,HPLC所达到的高分辨率和高灵敏度,使分离和同时测定性质
上十分相近的物质成为可能,从而能够分离复杂相体中的微量成分。


着固定相的发展,有可能在充分保持生化物质活性的条件下完成其分离,HPLC已经成为解决生化分析问题最有前途的方法。

由于HPLC具有高分
辨率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反复利用、流出组分易收集等优点,
因而被广泛应用到生物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分
析等领域。

参考文献
[1]. 曾照芳,洪秀华主编. 临床检验仪器. 北京:人民卫生出版社,2007
[2]. 百度百科——色谱法。

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