仪器分析技术W6202-4-微教材

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《仪器分析》电子教案

《仪器分析》电子教案

《仪器分析》电子教案第一章:绪论1.1 课程介绍理解仪器分析在现代科学领域的重要性了解仪器分析的基本概念和发展历程1.2 仪器分析的分类与特点掌握仪器分析的主要类型(如光谱、色谱、电化学等)理解各种分析方法的优缺点及适用范围1.3 仪器分析的基本原理学习基本的物理和化学原理,如光的散射、吸收、发射等掌握仪器分析的基本计算方法和数据处理第二章:光谱分析2.1 紫外-可见光谱分析学习紫外-可见光谱的产生原理掌握紫外-可见光谱仪的操作和应用实例2.2 红外光谱分析了解红外光谱的产生原理和仪器结构学习红外光谱图的解析及应用2.3 原子光谱分析掌握原子光谱的基本原理,包括原子发射光谱和原子吸收光谱了解原子光谱在元素分析中的应用第三章:色谱分析3.1 气相色谱分析学习气相色谱的原理、仪器结构及操作方法掌握气相色谱的定性和定量分析技术3.2 液相色谱分析了解液相色谱的原理和类型,如HPLC、UPLC等掌握液相色谱的仪器操作和应用实例3.3 色谱-质谱联用技术学习色谱-质谱联用的基本原理和仪器结构了解其在复杂样品分析中的应用和优势第四章:电化学分析4.1 电化学分析基本原理学习电化学分析的电位、电流、电量等基本概念掌握电化学分析法的种类及其适用性4.2 常见电化学分析方法学习伏安法、极谱法、电位滴定法等分析方法了解电化学分析在实际样品分析中的应用4.3 电化学探针技术掌握电化学探针的工作原理和应用领域学习如何选择合适的电化学探针进行特定分析第五章:现代仪器分析技术5.1 质谱分析理解质谱分析的基本原理和仪器结构学习质谱图的解析和质谱技术在分析中的应用5.2 核磁共振谱分析学习核磁共振谱的产生原理和仪器操作掌握核磁共振谱在有机化合物结构分析中的应用5.3 扫描隧道显微镜分析了解扫描隧道显微镜的工作原理和特点学习扫描隧道显微镜在表面分析和纳米技术中的应用第六章:光学分析技术6.1 激光光谱分析学习激光光谱的原理和特点掌握激光光谱技术在分析中的应用案例6.2 光纤光谱分析了解光纤光谱技术的原理和设备学习光纤光谱在远程分析和生物医学中的应用6.3 光学显微镜分析掌握光学显微镜的原理和操作学习光学显微镜在材料和生物样品分析中的应用第七章:电泳分析7.1 凝胶电泳分析学习凝胶电泳的原理和分类掌握凝胶电泳在生物大分子分析中的应用7.2 毛细管电泳分析了解毛细管电泳的原理和设备学习毛细管电泳在药物分析和生物分子分离中的应用7.3 电泳-质谱联用技术学习电泳-质谱联用的原理和流程掌握其在蛋白质分析和蛋白质组学中的应用第八章:电化学传感器分析8.1 电化学传感器的基本原理理解电化学传感器的工作原理和分类学习电化学传感器的设计和应用8.2 生物电化学传感器学习生物电化学传感器的工作原理和特点掌握生物电化学传感器在生物医学和环境监测中的应用8.3 纳米电化学传感器了解纳米电化学传感器的发展和优势学习纳米电化学传感器在灵敏度和选择性提高中的应用第九章:数据处理与质量控制9.1 数据处理基本方法学习仪器分析数据的基本处理方法,如校准、滤波、平滑等掌握数据曲线拟合和参数估计的技术9.2 质量控制和质保理解质量控制的原则和程序学习如何进行实验室质量管理和确保分析结果的准确性和可靠性9.3 统计分析在仪器分析中的应用学习统计学在数据分析中的应用掌握使用统计方法评估分析结果的可信度和精确度第十章:实验操作与案例分析10.1 实验操作技巧学习实验操作的基本规范和技巧掌握安全操作和实验室事故的处理方法10.2 实验案例分析分析实际案例,理解仪器分析在解决实际问题中的应用学习如何设计实验方案和解读实验结果重点解析本文档详细编写了一个关于《仪器分析》的电子教案,共分为十个章节。

《仪器分析》课件

《仪器分析》课件

汇报人:
样品保存:选择合适的保存方法, 如冷藏、冷冻、真空等
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
样品处理:对样品进行预处理,如 清洗、干燥、粉碎等
样品运输:确保样品在运输过程中 的安全和完整性
实验准备: 仪器、试 剂、样品 等
实验步骤: 按照实验 规程进行 操作
实验记录: 详细记录 实验数据、 现象和结 果
实验分析: 对实验数 据进行分 析和解释
PART SIX
实验结果的图形表示:如柱状图、折线图、饼图等 数据的统计分析:如平均值、标准差、置信区间等 实验结果的解释:如误差分析、相关性分析等 实验结果的应用:如预测、决策等
实验结果的准确性:确保实验结果的准确性是解读实验结果的前提 实验结果的可靠性:确保实验结果的可靠性是解读实验结果的关键 实验结果的重复性:确保实验结果的重复性是解读实验结果的基础 实验结果的解释:根据实验结果,对实验现象进行解释,得出结论
声学原理:声波、声 速、声压等
电磁学原理:电磁场、 电磁波、电磁感应等
信号处理:傅里叶变换、快速傅里叶变 换等
统计分析:方差分析、回归分析等
数值计算:数值积分、数值微分等
优化算法:梯度下降法、牛顿法等
概率论与数理统计:概率分布、参数估 计等
线性代数:矩阵运算、向量空间等
PART FOUR
样品采集:选择合适的样品,确保 其代表性和完整性
食品农药残留检 测:检测食品中 的农药残留含量
药物成分分析:确定药物中的有效成分和杂质 药物质量控制:确保药物的质量和稳定性 药物代谢研究:研究药物在人体内的代谢过程 药物相互作用研究:研究药物与药物、食物或其他物质的相互作用
环境监测:监测大气、水质、土壤等环境因素 食品检测:检测食品中的添加剂、农药残留等 药物分析:分析药物成分、药效、副作用等 材料科学:分析材料的成分、结构、性能等

仪器分析技术W5301-4-微教材

仪器分析技术W5301-4-微教材
知识点
技能点
1.气相色谱仪的组成部分
1.气相色谱仪的操作步骤
气相色谱仪的组成部分:
氮气瓶、氢气瓶、空气源、气相色谱仪、计算机
气相色谱仪的开机步骤:
(1)开氮气(2)开电脑开主机(3)开氢气(4)开空气源(5)调节主机气压表(6)设置参数升温(7)点火(8)开高压
气相色谱仪的关机步骤:
(1)关高压(2)关电脑(3)关氢气(4)关空气源(5)降温(6)关主机(7)关氮气
《仪器分析技术》课程-微教材
微课编号
W5301
微课名称
气相色谱仪的组成部分及操作
所属模块
气相色谱分析技术
子模块
气相色Байду номын сангаас仪的基本机构及使用
关键词
气相、操作
是否通用
√通用农产品食品
是否重点建设
√是否
微课类型
实验实训型
微课形式
实地拍摄式
教学设计模式
直观演示法
教学目标
使观看者掌握气相色谱仪的组成部分及操作
教学内容

仪器分析技术W6201-5-微测试

仪器分析技术W6201-5-微测试

《仪器分析技术》课程-微测试一、单选题1、液相色谱中通用型检测器是()A.紫外吸收检测器B.示差折光检测器C.热导池检测器D.氢焰检测器参考答案:A难度:中2、高效液相色谱仪用()控制色谱柱温度。

A.紫外吸收检测器B.柱温箱C.进样阀D.高压输液泵参考答案:B难度:低3、采样结束后,用()试剂冲洗色谱柱。

A.乙腈B.乙醇C.丙酮D.甲醇参考答案:D难度:中二、多选题1、以下哪些是高效液相色谱仪的组成部分()?A.柱温箱B.紫外检测器C.热导池检测器D.进样阀参考答案:A;B;D难度:中三、判断题1、高压泵排液时,将高压泵排液阀逆时针旋转“360。

”参考答案:F难度:中2、采样结束后,直接进行关机操作。

参考答案:F难度:中四、填空题1、高效液相色谱仪中,用于收集信号变化的组成部分是。

参考答案:紫外吸收检测器难度:中2、按“”键设定高效液相色谱仪的紫外波长。

参考答案:func难度:高五、简答题1、高效液相色谱仪的组成部分主要有哪些?参考答案:储液瓶、紫外检测器、高压泵、进样阀、柱温箱、色谱柱、废液瓶、计算机难度:高五、综合题1、高效液相色谱仪各组成部分的功能是什么?参考答案:1)储液瓶:用于储存流动相。

2)紫外检测器:收集信号变化。

3)高压泵:将流动相压入色谱仪中。

4)进样阀:将样品打入色谱仪。

5)柱温箱:用于控制色谱柱的温度。

6)色谱柱:样品不同组分在色谱柱中分离。

7)废液瓶:收集色谱仪产生的废液。

8)计算机:作为色谱仪的输出设备。

难度:高2、简述高效液相色谱仪的操作步骤。

参考答案:1)接通电源,依次打开紫外可见检测器、高压泵、柱温箱。

2)待紫外检测器自检完成后,打开计算机,启动工作站软件。

3)高压泵排液,开泵。

4)用色谱甲醇平衡系统。

5)工作站基线平稳后,将色谱甲醇换为待测样品的流动相。

6)当基线再次平稳以后,进样,采集数据。

7)样品出峰后,保存数据。

8)再次用色谱甲醇平衡系统。

9)依次关闭工作站软件、计算机、柱温箱、高压泵、检测器,拔掉电源。

仪器分析电子教案(全)

仪器分析电子教案(全)

仪器分析电子教案(全)第一章:仪器分析概述1.1 仪器分析的定义与分类1.2 仪器分析的基本原理1.3 仪器分析的发展趋势第二章:光谱分析2.1 光谱分析的基本原理2.2 紫外-可见光谱分析2.3 红外光谱分析2.4 拉曼光谱分析第三章:色谱分析3.1 色谱分析的基本原理3.2 气相色谱分析3.3 液相色谱分析3.4 色谱-质谱联用技术第四章:电化学分析4.1 电化学分析的基本原理4.2 电位分析法4.3 库仑分析法4.4 电化学发光分析法第五章:原子吸收与发射光谱分析5.1 原子吸收光谱分析5.2 原子发射光谱分析5.3 原子荧光光谱分析5.4 原子迁移率光谱分析第六章:质谱分析6.1 质谱分析的基本原理6.2 质谱仪的结构与工作原理6.3 质谱分析的应用领域6.4 质谱数据的解析与处理第七章:核磁共振分析7.1 核磁共振分析的基本原理7.2 核磁共振仪的结构与工作原理7.3 核磁共振谱的类型与特征7.4 核磁共振分析的应用实例第八章:电感耦合等离子体质谱分析8.1 电感耦合等离子体质谱分析的基本原理8.2 ICP-MS仪器的结构与工作原理8.3 ICP-MS分析的应用领域8.4 ICP-MS数据的处理与解析第九章:X射线荧光光谱分析9.1 X射线荧光光谱分析的基本原理9.2 XRF仪器的结构与工作原理9.3 X射线荧光光谱分析的应用领域9.4 X射线荧光光谱数据处理与解析第十章:生物分子成像分析10.1 生物分子成像分析的基本原理10.2 生物分子成像技术及仪器10.3 生物分子成像分析的应用领域10.4 生物分子成像数据的处理与解析第十一章:表面分析技术11.1 表面分析技术的基本原理11.2 扫描隧道显微镜(STM)11.3 原子力显微镜(AFM)11.4 扫描电子显微镜(SEM)第十二章:热分析技术12.1 热分析技术的基本原理12.2 差示扫描量热法(DSC)12.3 热重分析(TGA)12.4 热导率测量第十三章:电化学石英传感器分析13.1 电化学石英传感器分析的基本原理13.2 电化学石英传感器的类型与制备13.3 电化学石英传感器在生物分析中的应用13.4 数据处理与解析第十四章:化学传感器分析14.1 化学传感器分析的基本原理14.2 化学传感器的类型与制备14.3 化学传感器在环境监测中的应用14.4 数据处理与解析第十五章:仪器分析实验操作与安全15.1 实验室基本操作规范15.2 常用仪器的操作与维护15.3 实验中的安全注意事项重点和难点解析重点:1. 各种分析技术的基本原理,如光谱分析、色谱分析、电化学分析等。

食品理化分析技术W3502-4-微教材

食品理化分析技术W3502-4-微教材

农产品与食品质量检测技术教学资源库 1 / 5 《农产品/食品质量安全检测技术》课程-微教材 微课编号 W3502 微课名称 还原糖测定方法 所属模块(章节) 农产品营养成分测定 子模块 碳水化合物的测定

关键词 还原糖;直接滴定法 是否通用 √通用 农产品 食品 是否重点建设 √是 否 微课类型 实验实训型 微课形式 混合拍摄式 教学设计模式 直观演示法

教学目标 1.学习直接滴定法测定还原糖的原理及操作要点。 2.掌握还原糖测定的操作技能。 3.通过对实验结果的分析,了解影响测定准确性的因素。 4.学会控制反应条件,掌握提高还原糖测定精密度的方法。

教学内容 知识点 技能点 1、还原糖 2、直接滴定法 3、样品处理 1、样品预处理 2、碱性酒石酸铜溶液的标定 3、样品液正式滴定

知识讲解 一、测定原理 将等量的碱性酒石酸铜甲液、乙液混合时,立即生成蓝色的氢氧化铜沉淀,这种沉淀立即与酒石酸钾钠反应,生成深蓝色的可溶性酒石酸钾钠铜络合物。此络合物与还原糖共热时,二价铜即被还原为一价的氧化亚铜沉淀。 样品经除去蛋白质后,在加热条件下,直接滴定标定过的碱性酒石酸铜溶液,还原糖将二价铜还原为氧化亚铜。以亚甲基蓝作指示剂,在终点时,稍过量的还原糖将蓝色的氧化型亚甲基蓝还原为无色的还原型亚甲基蓝。最后根据还原糖标准溶液标定碱性酒石酸铜溶液相当于还原糖的质量,以及测定样品液所消耗的体积,计算还原糖含量。 二、样品的处理 (一)水果硬糖 称取样品约2g左右(精确至100mg),置于250mL容量瓶中加水溶解定容,摇匀后备用。 农产品与食品质量检测技术教学资源库 2 / 5 (二)乳类、乳制品及含蛋白质的冷食类 称取约2.50~5.00g固体试样(吸取25.00~50.00mL液体试样),置于250mL容量瓶中,加入50mL水,再缓慢加入5mL乙酸锌溶液及5mL亚铁氰化钾溶液,加水至刻度,混匀、静置30min。用干燥滤纸过滤,弃去初滤液,滤液备用。 (三)酒精性饮料 吸取100mL试样,置于蒸发皿中,用氢氧化钠(40g/L)溶液中和至中性,在水浴上蒸发至原体积的四分之一后,移入250mL容量瓶中,加水定容至刻度。 (四)含大量淀粉的食品 称取10.00~20.00g试样置于250mL容量瓶中,加200mL水,在45℃水浴中加热1h,不断摇匀。冷却后加水至刻度。摇匀,静置。吸取200mL上清夜于另一250mL容量瓶中,加入50mL水,再缓慢加入5mL乙酸锌溶液及5mL亚铁氰化钾溶液,加水至刻度,混匀、静置30min。用干燥滤纸过滤,弃去初滤液,滤液备用。 (五)汽水等含有二氧化碳的饮料 于蒸发皿中吸取100mL试样,水浴加热除去二氧化碳后,移入250mL容量瓶中,并用水洗涤蒸发皿,洗液并入容量瓶中,定容、混匀后备用。

食品理化分析技术W3102-4-微教材

《农产品/食品理化分析技术》课程-微教材二、水分测定方法1、常压干燥法(直接干燥法)(1)原理利用食品中水分的物理性质,在101.3 kPa(一个大气压),温度101 ℃~105 ℃下采用挥发方法测定样品中干燥减失的重量,包括吸湿水、部分结晶水和该条件下能挥发的物质,再通过干燥前后的称量数值计算出水分的含量。

(2)测定范围适用于在 101 ℃~105 ℃下,不含或含其他挥发性物质甚微、对热稳定的谷物及其制品、水产品、豆制品、乳制品、肉制品及卤菜制品等食品中水分的测定,不适用于水分含量小于0.5 g/100 g的样品。

如:膨化食品、腊制品、月饼、海产品、面包、红枣、咸鱼干、调味料、干货类、海产品、粮食行业(如玉米、谷物、大米、辣椒等)。

(3)特点此法应用最广泛,操作以及设备都简单,而且有很高的精确度。

2、减压干燥法(真空干燥法)(1)原理利用食品中水分在低压下沸点降低的原理,在压力达到40 ~53 kPa后加热至60 ℃±5 ℃,采用减压烘干方法去除试样中的水分,再通过烘干前后的称量数值计算出水分的含量。

(2)测定范围适用于高温加热易分解、变质、或不易除去结合水的食品中水分的测定,如糖浆、果糖、味精、麦乳精、高脂肪食品、果蔬及其制品。

不适用于添加了其它原料的糖果,如奶糖、软糖等试样测定,同时该法不适用于水分含量小于0.5 g/100 g 的样品。

(3)特点烘干温度较低,胶体、高脂、高糖、高蛋白食品不易被氧化或挥发。

测定结果比较准确。

3、蒸馏法(1)原理利用密度低于水且无不相溶的液体二元体系的沸点低于各组分的沸点的原理,将食品中水分与甲苯或二甲苯或苯共沸蒸出、冷凝并收集馏液,由于密度不同,馏出液在接收管中分层。

根据馏出水的体积计算出样品的水分含量。

(2)测定范围蒸馏法适用于含较多挥发性物质的食品如油脂、香辛料等水分的测定,不适用于水分含量小于1g/100 g 的样品。

(3)特点采用了一种高效的换热交换方式,水分可被迅速移去。

仪器分析技术W4101-4-微教材

《仪器分析技术》课程-微教材知识讲解1.现象发现:早在1802年,伍朗斯顿(W.H.Wollaston)在研究太阳连续光谱时,就发现了太阳连续光谱中出现的暗线。

1817年,夫琅禾费(J.Fraunhofer)在研究太阳连续光谱时,再次发现了这些暗线,由于当时尚不了解产生这些暗线的原因,于是就将这些暗线称为夫琅禾费线。

2.解释现象:1859年,克希荷夫(G.Kirchhoff)与本生(R.Bunson)在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱时,发现钠蒸气发出的光通过温度较低的钠蒸气时,会引起钠光的吸收,并且根据钠发射线与暗线在光谱中位置相同这一事实,断定太阳连续光谱中的暗线,正是太阳外围大气圈中的钠原子对太阳光谱中的钠辐射吸收的结果。

3.方法简介:从50年代末和60年代初,推出了原子吸收光谱商品仪器,原子吸收光谱得以被广泛发展和应用。

原子吸收光谱法 (AAS)是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的。

由于各种原子中电子的能级不同,将有选择性地共振吸收一定波长的辐射光,这个共振吸收波长恰好等于该原子受激发后发射光谱的波长,由此可作为元素定性的依据,而吸收辐射的强度可作为定量的依据。

AAS现已成为无机元素定量分析应用最广泛的一种分析方法。

4.基本原理:每一种元素的原子不仅可以发射一系列特征谱线,也可以吸收与发射线波长相同的特征谱线。

当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,即入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,原子中的外层电子将选择性地吸收其同种元素所发射的特征谱线,使入射光减弱。

特征谱线因吸收而减弱的程度称吸光度A,在线性范围内与被测元素的含量成正比:A=KC式中K为常数;C为试样浓度;K包含了所有的常数。

此式就是原子吸收光谱法进行定量分析的理论基础由于原子能级是量子化的,因此,在所有的情况下,原子对辐射的吸收都是有选择性的。

仪器分析技术W6302-2-微课件

苯甲酸Байду номын сангаас标准物质的测定2
— 14 —
谢谢观看
谢谢观看
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仪器分析技术
苯甲酸钠标准物质的测定2
主讲教师:长春职业技术学院 赵伟辰
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1 苯甲酸钠标准品配制注意事项 2 苯甲酸钠标准物质测定注意事项
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苯甲酸钠标准品配制注意事项
1
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苯甲酸钠标准品配制注意事项
6. 配制标准品的容器需要经过多次润洗,尽量减少误差
苯甲酸钠标准物质的测定2
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苯甲酸钠标准物质测定注意事项
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苯甲酸钠标准物质测定注意事项
注意事项: 1. 先混匀标准品溶液,再吸取 2. 标准品溶液需过滤后再进入高效液相色谱仪 3. 用过滤后的标准品溶液润洗进样针5-6次 4. 排出进样针内气泡,以免造成进样量误差 5. 待流动相平衡系统后,再进样,以免出现误差
注意事项: 1. 所用苯甲酸钠标准品应为由国务院药品监督管理部门指定的 单位制备、标定和供应 2. 所用苯甲酸钠标准品纯度应为98%以上 3. 所称取的标准品不得少于10mg,称量的标准品太少,会造 成误差过大,影响测定的准确性 4. 多次轻弹称量纸,以保证所称标准品在称量纸上没有残留 5. 如果没有特殊规定,一般采用流动相溶解标准品,以免出现杂峰
仪器分析技术
苯甲酸钠标准物质的测定1
主讲教师:长春职业技术学院 尹再强
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苯甲酸钠标准品的配制 苯甲酸钠标准物质的测定
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仪器分析电子教案(全)

第一章:概述1.1 课程介绍介绍本课程的目的、意义和主要内容。

讲解仪器分析在化学、生物技术、环境科学等领域的应用。

1.2 仪器分析的基本概念定义仪器分析及其分类(如光谱分析、色谱分析、电化学分析等)。

介绍仪器分析的基本原理和方法。

1.3 仪器分析的发展历程概述仪器分析技术的发展历程及其重要里程碑。

讲解现代仪器分析技术的主要特点和优势。

仪器分析电子教案(二)第二章:光谱分析2.1 紫外-可见光谱分析介绍紫外-可见光谱分析的基本原理。

讲解紫外-可见光谱仪器的结构及操作方法。

2.2 红外光谱分析介绍红外光谱分析的基本原理。

讲解红外光谱仪器的结构及操作方法。

2.3 拉曼光谱分析介绍拉曼光谱分析的基本原理。

讲解拉曼光谱仪器的结构及操作方法。

第三章:色谱分析3.1 气相色谱分析介绍气相色谱分析的基本原理。

讲解气相色谱仪器的结构及操作方法。

3.2 液相色谱分析介绍液相色谱分析的基本原理。

讲解液相色谱仪器的结构及操作方法。

3.3 色谱-质谱联用分析介绍色谱-质谱联用分析的基本原理。

讲解色谱-质谱联用仪器的结构及操作方法。

仪器分析电子教案(四)第四章:电化学分析4.1 电化学分析基本原理介绍电化学分析的基本原理。

讲解电化学分析仪器的结构及操作方法。

4.2 电位分析法介绍电位分析法的基本原理。

讲解电位分析仪器的结构及操作方法。

4.3 库仑分析法介绍库仑分析法的基本原理。

讲解库仑分析仪器的结构及操作方法。

第五章:现代仪器分析技术5.1 原子吸收光谱分析介绍原子吸收光谱分析的基本原理。

讲解原子吸收光谱仪器的结构及操作方法。

5.2 原子荧光光谱分析介绍原子荧光光谱分析的基本原理。

讲解原子荧光光谱仪器的结构及操作方法。

5.3 质谱分析介绍质谱分析的基本原理。

讲解质谱仪器的结构及操作方法。

仪器分析电子教案(六)第六章:样品处理与制备6.1 样品采集与处理讲解样品采集的方法和注意事项。

介绍样品的预处理方法,如过滤、稀释、浓缩等。

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《仪器分析技术》课程-微教材
知识讲解
检测器是是高效液相色谱仪的核心部分,它负责把从色谱柱分离出来的各组分快速、准确的检测出来,实现定性、定量分析。

目前已有几十种检测器,其中仪器上常见的有六种:
1、紫外-吸收检测器(UA)
2、光电二极管阵列检测器(PDA)
3、荧光检测器(FD)
4、示差折光检测器(RID)
5、蒸发光散射检测器(ELSD)
6、纳克级激光计数检测器(NQAD)
一、检测器的分类
目前有两种基本类型的检测器:
1.溶质型检测器
它仅对被分离组分的物理胡化学特性有响应,属于这类检测器的有紫外、荧光、电化学检测器。

2.总体检测器
它对试样和洗脱液总的物理或化学性质有响应,属于这类检测器的有示差折光、蒸发光散射、电导检测器等。

二、常用的检测器工作原理及应用
(一)紫外-可见吸收检测器(ultraviolet-visible detector,UA)
紫外可见吸收检测器是HPLC分析中最常见的检测器,几乎所有的液相色谱仪都配有这种检测器。

凡是具有紫外吸收的物质均可以使用其进行检测。

1.检测原理
依据被分析试样组分对待定波长紫外光的选择吸收性,组分浓度与吸光率的关系遵守比尔定律。

2.检测过程
透镜将光源射来的光束变成平行光,经过遮光板变成一对细小的平行光束,分别通过测量池与参比池,然后用紫外滤片滤掉非单色光,通过双紫外光敏电阻,根据输出信号差进行检测3.特点
(1)优点:灵敏度高,检测下限约为μg/ml;线性范围广;对温度和流速不敏感,适用于进行梯度洗脱。

(2)局限:选择性检测器,仅适用于测定有紫外吸收的物质。

(二)光电二极管阵列检测器(photodiode array detector, PDA)
采用光电二极管阵列作为检测元件,构成多通道并行工
作,是一种光学多通道检测器。

1.检测原理
检测器的接收是由一组光电二极管(数量由35~1024
个不等)接收,并转换为电信号。

光电二极管的排列(数字
分辨)和狭缝宽度(光学分析)决定了检测器的全波长分析
能力
阵列式接收器上的光信号快速扫描采集数据,得到吸收值(A)是保留时间(tR)和波长函数的三维色谱光谱图
2.特点
具有紫外吸收的物质均可以使用其检测。

优点:灵敏度高,噪音低,线性范围宽;是一种三维水平的吸光度检测器-采集三维谱图;可提供许多有用的功能:如色谱峰纯度鉴定;可以发现单波长检测时未测到的峰;任意波长的色谱再处理。

(三)荧光检测器(fluorescence detector,FD)
是一种高灵敏度、有选择性的检测器,可检测能产生荧光的物质,某些不发光的物质也可通过化学衍生化生成荧光衍生物,再进行荧光检测,适用于痕量分析。

1.检测原理
发荧光的化合物吸收光使其分子达到激发态,当其返回到基态时发射光的现象即荧光。

2.检测过程
由光源发出的光,经激发光单色器后,得到所需
波长的激发光。

经过样品池被样品吸收,并使其被激
发后发射出荧光。

再经选择发射波长的单色器分光后,
单一波长的发射光波被送至检测器进行检测,吸光强
度与激发光强度成正比。

3.特点
优点:1)灵敏度高,10-12g/ml级检测
2)受流速温度变化影响较小
局限:1)不是所有化合物都有荧光,必要时需要衍生
2)线性范围窄
4.应用
可检测能产生荧光的物质,某些不发光的物质也可通过化学衍生化生成荧光衍生物,再进行荧光检测,适用于痕量分析,在药物和生化分析中有广泛的应用。

(四)示差折光检测器(differential refractive Index detector ,简称RID)
是浓度型通用检测器,对所有溶质都有响应,某些不能用选择性检测器检测的组分,如高分子化合物、糖类、脂肪烷烃等均可用示差检测器检测。

1.检测原理
基于连续测定流通池中溶液折射率来测定试样各组分浓度。

光从一种介质进入另一种介质时,由于两种物质的折射率不同就会产生折射。

只要样品组
分与流动相折光系数不同,就可被检测,两者相差越大,灵敏度越高。

在一定范围内,检测器的输出与溶质浓度成正比。

2.特点
通用型检测器。

局限:1)对温度压力变化敏感;
2)布恩那个用于梯度检测;
3)灵敏度低,ug级检测;
4)平衡时间长。

3.应用
原则上,凡是与流动相光折射率有差别的样品都可用它来测定,该检测器灵敏度低,对温度、流动相组成等的变化敏感,而且与梯度洗脱不相容,很大程度限制了其应用范围。

在药物分析中,这种检测器多用于多糖类、萜类化合物等分子量和含量的测定。

(五)蒸发光散射检测器
(EvaporativeLight-scatteringDetector,简称ELSD)
是通用型质量检测器,任何挥发性低于流动相的样品均
能被检测。

灵敏度高,对温度变化不敏感,基线稳定。

适合
与梯度洗脱液相色谱联用。

1.检测原理
检测分三个过程:
(1)雾化过程:用惰气(一般是氮气)雾化洗脱液;
(2)蒸发过程:流动相在加热管中蒸发;
(3)检测过程:样品颗粒散射光后得到检测。

2.应用
任何挥发性低于流动相的样品均能被检测。

可以检测不含发色团的化合物,并在没有标准品和化合物结构参数未知的情况下检测未知化合物
应用领域:碳水化合物;油脂及脂肪酸;未衍生的氨基酸;表面活性剂;药物(人参皂苷、黄芪甲苷)等。

(六)纳克级激光计数检测器(Nano Quantity Analyte Detector,简称NQAD)
一般来说,选择性和灵敏度是检测器最重要的两个要素。

NQAD是通用型、高灵敏度检测器,适用于几乎所有物质(挥发性物质除外)的检测。

其检测原理包括四个过程:1.喷雾:使用空气(或氮气)通过雾化器进行喷雾。

2.汽化:流动相和其他挥发性成分在蒸发器中汽化。

3.凝缩:剩下的不挥发、难挥发物质颗粒进入到WCPC。

在水蒸气饱和环境下,以该颗粒为核,生成水分凝聚体,并长大到微米水平。

4.检测:激光计数器计数水分凝聚体。

物质的性质对灵敏度影响不大,信号响应基本只与质量浓度相关。

三、各种检测器的比较。

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