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超临界流体色谱仪的工作原理和特点

时间:2022年09月18日

超临界流体色谱仪的工作原理和特点

超临界流体色谱仪的工作原理和特点 2011:

SFC是以超临界流体做流动相的色谱过程。超临界流体是指物质高于其临界温度和临界压力时的一种物态,它既不是气体,也不是液体,但它兼有气体的低粘度,液体的高密度,以及介于气液之间的扩散系数的特征(参见下表)。从理论上讲,用超临流体做流动相的色谱过程,既可分析气相色谱不适应的高沸点、低挥发、热不稳定的样品,它又比高效液相色谱有更快的分析速度和更高的单位时间柱效率。SFC可以选用气相色谱或高效液想色谱用的检测器,与质谱、傅氏红外光谱在线联用也较方便,从而使其在定性、定量方面有较大的选择范围,成为80年代后近代色谱学发展中的一个重要的领域。

不同物态的物理性质

物态

密度

粘度,g(cm.s)

扩散系数,cm2/s

气体,常温、常压

超临界流体,临界点

临界温度,4倍临界压力

液体,常温

(0.6~2.0)*10-3

0.2~0.5

0.4~0.9

0.6~1.6

(1~3)*10-4

(1~3)*10-4

(3~9)*10-4

(0.2~3)*10-2

0.1~0.04

0.7*10-3

0.2*10-3

(0.2~2)* 10-5

原则上,SFC可以分离,分析实验条件下,在超临界流体中可溶解的样品,这个样品在两相之间经过连续多次的分配交换,在色谱柱出口达到分离的目的,并通过检测器得检测。

和气相色谱仪不同,超临界流体色谱仪的工作压力较高,一般为7.0~45.0MPa;和高效液相色谱仪也不一样,超临界流体色谱仪的色谱柱温度较高,一般从常温到约250摄氏度。操作过程中,它既可进行压力(或密度)的程序变化,又可进行温度的程序(即程序升温或程序降温)控制,使分析过程中温度或压力等实验参数得到最佳的匹配。

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