專(zhuān)利名稱(chēng):多檢測(cè)器比值定性氣相色譜的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本專(zhuān)利技術(shù)涉及一種氣相色譜的定性分析方法,尤其是單柱多檢測(cè)器和通過(guò)微機(jī)色譜庫(kù)匹配的方法,自動(dòng)檢索覓合的定性分析的技術(shù)。
二.
背景技術(shù):
氣相色譜分析方法是一種高效、快速的分離分析技術(shù),特別是近年來(lái)空心毛細(xì)管柱的發(fā)展,可以使一根色譜柱分離幾十種甚至上百種混合物,這是其他分離方法所不能比擬的。規(guī)的氣相色譜法定性分析主要是依據(jù)被測(cè)樣品中的各種組分,同每一個(gè)與被測(cè)組分屬性一致的標(biāo)準(zhǔn)樣品的比較而進(jìn)行定性分析工作的。由于色譜柱固定相的流失及氣相色譜的分析條件等諸多因素的重現(xiàn)性很難達(dá)到完全的一致,造成不同時(shí)間分析同一樣品的顯示值的差異,因此,在被測(cè)樣品的化學(xué)組分未明確和沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)樣品時(shí)氣相色譜的定性分析是比較困難的。這是常規(guī)氣相色譜分析技術(shù)的弱點(diǎn)。本專(zhuān)利技術(shù)利用同一組分在兩個(gè)或兩個(gè)以上檢測(cè)器顯示值之間的比值是唯一確定的原理,設(shè)計(jì)了一種使用方便、經(jīng)濟(jì)的定性色譜分析技術(shù),它可免去某些被測(cè)樣品在常規(guī)的氣相色譜儀分析時(shí),繁瑣的標(biāo)樣標(biāo)定工作,提高工作效率,降低分析成本。
三.
發(fā)明內(nèi)容
本專(zhuān)利技術(shù)主要應(yīng)用于氣相色譜的定性分析,可解決某些被測(cè)樣品在沒(méi)有標(biāo)樣時(shí),進(jìn)行氣相色譜的定性分析。本方法采用了單一色譜分離柱,配合兩個(gè)或兩個(gè)以上的檢測(cè)器、同時(shí)使用微機(jī)色譜庫(kù)自動(dòng)覓合檢索的技術(shù)集合,利用不同的檢測(cè)器的電信號(hào)模擬量之間的比值達(dá)到定性分析的目的。
四.
下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明專(zhuān)利進(jìn)一步說(shuō)明。(附圖是該專(zhuān)利技術(shù)的原理示意圖。)本技術(shù)是由常規(guī)的氣相色譜儀進(jìn)化而來(lái)的,主要由(1)進(jìn)樣汽化室、(2)色譜分離柱、(3)保溫功能的三通或兩通、(4)主檢測(cè)器、(5)第一副檢測(cè)器、(7)第二副檢測(cè)器、(6)微機(jī)色譜庫(kù)、(8)保溫金屬管等組成。
該技術(shù)專(zhuān)利按檢測(cè)樣品的不同有三種連接結(jié)構(gòu)方式1、常規(guī)氣相色譜的進(jìn)樣汽化室(1)后,通過(guò)保溫金屬管(8)連接在色譜分離柱(2)(主要指毛細(xì)管色譜柱)的進(jìn)口;在色譜分離柱的出口通過(guò)保溫金屬管連接到三通(3)的進(jìn)口;在三通的兩端出口通過(guò)保溫金屬管分別并聯(lián)連接在兩個(gè)相同或不同的主檢測(cè)器(4)和第一副檢測(cè)器(5)的進(jìn)口處;在主檢測(cè)器的出口連接二副檢測(cè)器(7)。將三個(gè)檢測(cè)器的電信號(hào)通過(guò)導(dǎo)線輸入微機(jī)色譜庫(kù)(6)。見(jiàn)圖1。
2、常規(guī)的氣相色譜進(jìn)樣汽化室(1)后,通過(guò)保溫金屬管(8)連接到色譜分離柱(2)(主要指毛細(xì)管色譜柱)的進(jìn)口在色譜分離柱的出口通過(guò)保溫金屬管連接到三通(3)的進(jìn)口;在三通的兩端出口通過(guò)保溫金屬管分別并聯(lián)連接在兩個(gè)相同或不同的主檢測(cè)器(4)和第一副檢測(cè)器(5)的進(jìn)口處;將兩個(gè)檢測(cè)器的電信號(hào)通過(guò)導(dǎo)接入微機(jī)色譜庫(kù)(6)。見(jiàn)圖2。
3、常規(guī)的氣相色譜進(jìn)樣汽化室(1)后,通過(guò)保溫金屬管(8)連接到色譜分離柱(2)(主要指毛細(xì)管色譜柱)的進(jìn)口;在色譜分離柱的出口通過(guò)保溫金屬管連接到兩通(3)的進(jìn)口;在兩通的出口端,通過(guò)保溫金屬管連接主檢測(cè)器(4);在主檢測(cè)器的出口,通過(guò)保溫金屬管串聯(lián)連接第一副檢測(cè)器(5);將兩個(gè)檢測(cè)器的電信號(hào)通過(guò)導(dǎo)線輸入微機(jī)色譜庫(kù)(6)。見(jiàn)圖3。
主檢測(cè)器必須是熱導(dǎo)池檢測(cè)器;第一副檢測(cè)器與第二副檢測(cè)器可以是電子俘獲檢測(cè)器、氫火焰檢測(cè)器、熱導(dǎo)池檢測(cè)器中的任一一種檢測(cè)器。
設(shè)兩種檢測(cè)器中的一種為濃度型檢測(cè)器,另一種為質(zhì)量型檢測(cè)器。則推導(dǎo)如下對(duì)于濃度型檢測(cè)器R=K1C——②式中R為濃度型檢測(cè)器的響應(yīng)值,K1為系數(shù),C為濃度值。設(shè)這一濃度值的面積為A,底寬為Δ=T1T2,則可得到公式A=dt=∫T1T2K1Cdt=K1C∫T1T2dt=K1CΔT---(3)]]>若設(shè)這種組分在區(qū)域內(nèi)是恒定的(即在分析過(guò)程中被測(cè)樣品的各種組分是不可變的)則A=(K1M/V)ΔT,而V=FΔT,V/F=ΔT則A1=K1M/F——④式中F表示載氣流量,M表示組分的總量,V為組分的總體積。
對(duì)于質(zhì)量型檢測(cè)器R=K2(dm/dt)——⑤式中K2表示質(zhì)量型檢測(cè)器的比例系數(shù),M表示檢測(cè)器的瞬時(shí)質(zhì)量,則可以推導(dǎo)出A=∫T1T2Rdt=∫T1T2K2(dm/dt)dt=K2∫T1T2(dm/dt)dt,]]>即A2=K2M——⑥將④,⑥式代入①式中可得D=K1M1/F/K2M2。
式中K1,K2分別表示兩個(gè)檢測(cè)器的系數(shù),M1,M2分別表示兩個(gè)檢測(cè)器的組分總量。
若K=K1/K2,M=M1/M2,則D=KM1/M2F,即D=KMF。
該式說(shuō)明所求的D值與兩個(gè)檢測(cè)器組分總量的比值成正比,而且是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,當(dāng)系數(shù)K值(儀器的運(yùn)行條件)與載氣流速確定之后,在某種程度上D值可反映出某一組分物質(zhì)在通過(guò)兩個(gè)檢測(cè)器時(shí)與M的比值有一一對(duì)應(yīng)的定性關(guān)系。
權(quán)利要求
(1)一種用于氣相色譜定性分析的,由任意一根色譜柱出口通過(guò)連接技術(shù)同時(shí)進(jìn)入或先后進(jìn)入兩個(gè)或兩個(gè)以上的氣相色譜檢測(cè)器(其中一個(gè)必須是熱導(dǎo)池檢測(cè)器)所組成的結(jié)構(gòu)集合的定性分析技術(shù);
(2)一種將兩個(gè)(同種或不同種)或兩個(gè)以上氣相色譜檢測(cè)器(其中一個(gè)必須是熱導(dǎo)池檢測(cè)器)串聯(lián)或并聯(lián)結(jié)構(gòu)同時(shí)使用的氣相色譜定性分析技術(shù);
(3)一種將兩個(gè)或兩個(gè)以上的氣相色譜檢測(cè)器的檢測(cè)擬量電信號(hào)通過(guò)微機(jī)色譜庫(kù)進(jìn)行覓合檢索的氣相色譜定性分析技術(shù);
(4)一種同時(shí)利用兩個(gè)或兩個(gè)以上氣相色譜檢測(cè)器的模擬量電信號(hào)的比值進(jìn)行氣相色譜定性分析的檢測(cè)技術(shù);
全文摘要
本專(zhuān)利技術(shù)涉及一種氣相色譜的定性分析技術(shù),尤其是單柱多檢測(cè)器和通過(guò)匹配微機(jī)色譜庫(kù)的方法自動(dòng)檢索覓合的定性分析技術(shù)。常規(guī)的單檢測(cè)器氣相色譜定性分析,是通過(guò)被檢測(cè)樣品的電信號(hào)與標(biāo)準(zhǔn)樣品的電信號(hào)相比較而得出的,這樣會(huì)增加分析成本和工作量。特別是當(dāng)沒(méi)有標(biāo)樣時(shí)將不能進(jìn)行分析工作。本專(zhuān)利技術(shù)是將一根色譜分離柱接入兩個(gè)或兩個(gè)以上的氣相色譜檢測(cè)器,同時(shí)檢測(cè)。利用不同檢測(cè)器電信號(hào)之間的比值,并通過(guò)微機(jī)色譜庫(kù)覓合檢索,為被分析樣品定性的分析方法。從而達(dá)到提高分析效率降低分析成本的作用。
文檔編號(hào)G01N30/00GK1465976SQ0212504
公開(kāi)日2004年1月7日 申請(qǐng)日期2002年7月4日 優(yōu)先權(quán)日2002年7月4日
發(fā)明者孫作達(dá), 孫紅梅 申請(qǐng)人:孫作達(dá)