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	<title>气相色谱仪 - 版本历史</title>
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	<updated>2026-04-19T07:50:45Z</updated>
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		<title>112.247.109.102：以“{{百科小图片|bkij4.jpg|气相色谱仪}}气相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-01-26T09:43:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{百科小图片|bkij4.jpg|&lt;a href=&quot;/%E6%B0%94%E7%9B%B8%E8%89%B2%E8%B0%B1%E4%BB%AA&quot; title=&quot;气相色谱仪&quot;&gt;气相色谱仪&lt;/a&gt;}}气相色谱仪在&lt;a href=&quot;/%E7%9F%B3%E6%B2%B9&quot; title=&quot;石油&quot;&gt;石油&lt;/a&gt;、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{百科小图片|bkij4.jpg|[[气相色谱仪]]}}气相色谱仪在[[石油]]、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外，还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。一种对混合气体中各组成分进行分析检测的仪器。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==简介==&lt;br /&gt;
气体工业名词术语。一种色谱分析仪器。由载气带入，通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的{{百科小图片|bkij5.jpg|气相色谱仪}}色谱柱，使各组分分离，依次导入检测器，以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序，经过对比，可以区别出是什么组分，根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。通常采用的检测器有：热导检测器，火焰离子化检测器，氦离子化检测器，[[超声波]]检测器，光离子化检测器，[[电子捕获检测器]]，[[火焰光度检测器]]，[[电化学]]检测器，质谱检测器等。　　&lt;br /&gt;
==基本构造==&lt;br /&gt;
气相色谱仪的基本构造有两部分，即分析单元和显示单元。前者主要包括起源及控制计量装 置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括[[检定]]器和自动记录仪。色谱柱（包括固定相）和检定器是气相色谱仪的核心部件。{{百科小图片|bkij6.jpg|}}　　&lt;br /&gt;
==分类==&lt;br /&gt;
气相色谱仪分为两类：一类是气固色谱仪，另一类是气液分配色谱仪。这两类色谱仪所分离的固定相不同，但仪器的结构是通用的。　　&lt;br /&gt;
==工作原理==&lt;br /&gt;
色谱仪利用色谱柱先将混合物分离，然后利用检测器依次检测已分离出来的组分。色谱柱的{{百科小图片|bkij7.jpg|气相色谱仪}}直径为数毫米，其中填充有固体[[吸附剂]]或液体溶剂，所填充的吸附剂或溶剂称为固定相。与固定相相对应的还有一个流动相。流动相是一种与样品和固定相都不发生反应的气体，一般为氮或氢气。 待分析的样品在色谱柱顶端注入流动相，流动相带着样品进入色谱柱，故流动相又称为载气。载气在分析过程中是连续地以一定流速流过色谱柱的；而样品则只是一次一次地注入，每注入一次得到一次分析结果。 样品在色谱柱中得以分离是基于热力学性质的差异。固定相与样品中的各组分具有不同的[[亲合力]]（对气固色谱仪是吸附力不同，对气液分配色谱仪是溶解度不同）。当载气带着样品连续地通过色谱柱时，亲合力大的组分在色谱柱中移动速度慢，因为亲合力大意味着固定相拉住它的力量大。亲合力小的则移动快。4根柱管实际上是一根,只是用来表示样品中各组分在不同瞬间的状态。样品是由A、B、C3个组分组成的混合物。在载气刚将它们带入色谱柱时，三者是完全混合的，如状态(Ⅰ)。经过一定时间，即载气带着它们在柱中走过一段距离后，三者开始分离，如状态(Ⅱ)。再继续前进，三者便分离开，如状态(Ⅲ)和(Ⅳ)。固定相对它们的亲合力是A&amp;gt;B&amp;gt;C，故移动速度是C＞B＞A。走在最前面的组分 C首先进入紧接在色谱柱后的检测器，如状态(Ⅳ)，而后A和B也依次进入检测器。检测器对每个进入的组分都给出一个相应的信号。将从样品注入载气为计时起点，到各组分经分离后依次进入检测器，检测器给出对应于各组分的最大信号(常称峰值)所经历的时间称为各组分的保留时间tr。实践证明,在条件(包括载气流速、固定相的材料和性质、色谱柱的长度和温度等)一定时,不同组分的保留时间tr也是一定的。因此，反过来可以从保留时间推断出该组分是何种物质。故保留时间就可以作为色谱仪器实现定性分析的依据。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
检测器对每个组分所给出的信号，在记录仪上表现为一个个的峰，称为色谱峰。色谱峰上的极大值是定性分析的依据，而色谱峰所包罗的面积则取决于对应组分的含量，故峰面积是定量分析的依据。一个混合物样品注入后，由记录仪记录得到的曲线，称为色谱图。分析色谱图就可以得到定性分析和定量分析结果。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
图中c为气相色谱仪的结构。载气由载气钢瓶提供，经过载气流量调节阀稳流和转子流量计检测流量后到样品[[气化]]室。样品气化室有加热线圈，以使液体样品气化。如果待分析样品是气体，气化室便不必加热。气化室本身就是进样室，样品可以经它注射加入载气。载气从进样口带着注入的样品进入色谱柱，经分离后依次进入检测器而后放空。检测器给出的信号经放大后由记录仪记录下样品的色谱图。　　&lt;br /&gt;
==特点==&lt;br /&gt;
（1） 大屏幕液晶中文显示，同时显示各路控温参数及载气流量或检测器参数，各种数据一目了然。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（2） 数字流量显示，采用电子质量流量计，从屏幕精确显示载气流量。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（3） TCD断气自动保护，仪器断气或漏气时，微机系统自动断开桥电流，保护钨丝不被损坏。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（4） 先进的气路流程，仪器采用一次进样，三检测器技术，分离效果更好，灵敏度更高。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（5） 自动功能：开机后，仪器自动检测运行状态，如有问题自动显示故障部位及故障类型，并对仪器自我保护。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（6） 专用[[色谱工作站]]和色谱数据处理器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（7） 色谱柱(进口担体)和三个净化器　　&lt;br /&gt;
==主要技术指标==&lt;br /&gt;
1. 柱室温度:室温+15℃---350℃&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 控制精度:+0.1℃---0.2℃&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. 检测室温度:室温+30---350℃ 控制精度:+0.1℃---0.2℃&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. 转化炉温度: +30---350℃ 控制精度:±0.1℃&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. 检测精度:H2≤2UL/L O2≤5UL/L N2≤10UL/L &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CO≤2UL/L CO2≤2UL/L 烃类≤0.1UL/L&lt;/div&gt;</summary>
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