鑠思百檢測

DETECTION OF TECHNICAL SOUSEPAD

透射電子顯微鏡(TEM-EDS)掃描電子顯微鏡(FESEM-EDS)球差電鏡激光共聚焦顯微鏡(LSCM)原子力顯微鏡(AFM)電子探針儀(EPMA)金相顯微鏡電子背散射衍射儀(EBSD)臺階儀,膜厚儀,探針接觸式輪廓儀,3D輪廓儀工業(yè)CT白光干涉儀(非接觸式3D表面輪廓儀)電鏡測試FIB制樣離子減薄制樣冷凍超薄切片制樣樹脂包埋制樣(生物制樣)液氮脆斷制樣金網鉬網銅網超薄碳膜微柵制樣電鏡制樣X射線光電子能譜分析儀(XPS)紫外光電子能譜(UPS)俄歇電子能譜(AES)X射線衍射儀(XRD)X射線散射儀SAXS/WAXSX射線殘余應力分析儀X射線熒光光譜分析儀(XRF)電感耦合等離子體光譜儀(ICP-OES)紫外可見反射儀(DRS)拉曼光譜(RAMAN)紫外-可見分光光度計(UV)圓二色譜(CD)傅里葉變換紅外光譜分析儀(FTIR)吡啶紅外(DRIFTS)單晶衍射儀穆斯堡爾光譜儀穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜分析儀(PL)原子吸收分光光度計原子熒光光度計(AFS)三維熒光 /熒光分光光度計紅外熱成像儀霧度儀旋光儀橢偏儀光譜測試電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)電噴霧離子化質譜儀(ESI-MS)頂空-固相微萃取氣質聯用儀(HS -SPME -GC -MS)二次離子質譜(SIMS)基質輔助激光解吸電離飛行時間質譜儀(MALDI-TOF)裂解氣質聯用儀(PY-GC-MS)氣質聯用儀(GC-MS)同位素質譜儀液質聯用儀(LC-MS)質譜測試差示掃描量熱儀(DSC)熱重分析儀(TGA)熱分析聯用儀(DSC-TGA)靜態(tài)/動態(tài)熱機械分析儀(TMA/DMA)熱重紅外聯用儀(TG-IR)熱重紅外質譜聯用儀(TG-IR-MS)熱重紅外氣相質譜聯用(TG-IR-GC-MS)紅外熱成像儀激光導熱儀錐形量熱儀(CONE)熱譜測試電子順磁共振波譜儀(EPR、ESR)固體核磁共振儀(NMR)液體核磁共振儀(NMR)微波網絡矢量分析儀/矢量網絡分析儀核磁順磁波譜測試比表面及孔徑分析儀(BET)表面張力儀(界面張力儀)高壓吸附儀化學吸附儀(TPD TPR)接觸角測量儀納米壓痕儀壓汞儀(MIP)表界面物性測試氣相色譜儀(GC)高效液相色譜儀(HPLC)離子色譜儀(IC)凝膠色譜儀(GPC)液相色譜(LC)色譜測試電導率儀電化學工作站腐蝕測試儀介電常數測定儀卡爾費休水分測定儀自動電位滴定儀電化學儀器測試Zeta電位儀工業(yè)分析激光粒度儀流變儀密度測定儀納米粒度儀邵氏 維氏 洛氏硬度計有機鹵素分析儀(F,Cl,Br,I,At,Ts)有機元素分析儀(EA)粘度計振動樣品磁強計(VSM)土壤分析測試植物分析測試其他測試同步輻射GIWAXS GISAXS同步輻射XRD,PDF,SAXS同步輻射吸收譜-高能機時同步輻射吸收譜之軟X射線同步輻射吸收譜之硬X射線同步輻射聚焦離子束掃描電鏡(FIB-SEM)礦物定量分析系統(tǒng)MLA球差校正透射電子顯微鏡高端電鏡類原位XPS測試原位EBSD(in situ -EBSD)原位紅外原位掃描電子顯微鏡(in-situ-SEM)原位透射電子顯微鏡高端原位測試飛行時間二次離子質譜儀(TOF-SIMS)輝光放電光譜(GD-OES MS)三維原子探針(APT)高端質譜類Micro/Nano /工業(yè)CT飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀(fs-TAS)掃描隧道顯微鏡深能級瞬態(tài)譜儀正電子湮滅壽命譜儀其他XPS數據分析XRD全巖黏土分析表面成分分析技術-XPS測試分析常規(guī)XRD數據分析成分指紋分析技術-紅外測試分析二維紅外光譜技術紅外(IR)數據分析拉曼數據分析三維熒光數據分析圓二色譜(CD)數據分析成分含量分析EPR/ESR數據分析VSM數據分析電化學數據分析矢量網絡數據分析電磁分析CT數據分析X射線吸收精細結構普(XAFS)數據分析穆斯堡爾譜數據分析小角散射(SAXS/WAXS)數據分析高端測試分析固體核磁數據分析液體核磁(NMR)測試+分析一體化液體核磁(NMR)數據分析化學結構分析EBSD數據分析TEM數據分析單晶XRD數據分析晶體結構確證技術-XRD精修XRD定性定量分析晶體結構分析BET數據分析其它數據分析需求熱分析數據處理數據分析作圖其他數據分析半導體激光器模擬發(fā)光二極管仿真光電探測器仿真太陽能電池仿真半導體器件仿真表面能差分密度磁矩單原子催化電荷密度電解水制氫反應(HER)費米面(fermi surface)電子局域化函數(electron localization function)第一性原理分子模擬量子化學相分析有限元模擬常規(guī)理化-水樣常規(guī)理化-土樣/沉積物常規(guī)理化-氣體常規(guī)理化-植物/蔬果/農作物常規(guī)理化-食品常規(guī)理化-肥料/飼料常規(guī)理化-巖礦常規(guī)理化-垃圾常規(guī)理化-職業(yè)衛(wèi)生常規(guī)理化-其它常規(guī)理化項目纖維素、半纖維素、木質素含量bcr形態(tài)順序提取/tessier五步提取法土壤水體抗生素微塑料微生物磷脂脂肪酸(PLFA)非標理化-其它非標理化項目穩(wěn)定同位素放射性同位素同位素-其它金屬同位素同位素多糖的單糖組成測定可溶性寡糖定量土壤氨基糖多糖全套分析多糖甲基化植物糖化學-常規(guī)指標糖化學液質聯用LCMS高效液相色譜HPLC氣相色譜GC氣質聯用GCMS全二維氣質GC×GC-MS氣相色譜-離子遷移譜聯用儀(GC-IMS)液相色譜-原子熒光聯用(LC-AFS)制備型HPLC色譜質譜數據分析液相色譜-電感耦合等離子體質譜(LC-ICPMS)色譜質譜DOM(FT- ICR- MS)水質NOM(LC-OCD-OND)DOM(FT-ICR-MS)數據分析環(huán)境高端電池產品整體解決方案正極顆粒表面微觀形貌正極顆粒物截面形貌與元素三元正極顆粒循環(huán)前后晶界裂紋正極顆粒摻雜元素分布正極顆粒截面元素分布和晶格表征正極極片原位晶相分析正極極片截面元素分布和晶格表征正極表面CEI膜測試方法XPS正極極片截面微觀形貌觀察和元素分布正極極片CEI膜成分分析與厚度測定正極極片介電常數正極極片浸潤性正極極片包覆層觀察正極極片雜質含量測定正極極片氧空位測定負極顆粒表面微觀形貌觀察和元素分布負極顆粒截面微觀形貌觀察和元素分布石墨類型判定負極顆粒粒徑分析負極極片孔洞分析負極顆粒包覆層觀察負極顆粒羥基含量測定負極極片包覆層觀察負極表面SEI膜分析XPS法負極極片SEI膜成分分析與厚度測定負極極片截面微觀形貌觀察和元素分布負極極片石墨碳和無定型碳比例隔膜表面微觀形貌觀察隔膜循環(huán)前后孔徑變化質子交換膜形貌(厚度)觀察 CP+SEM質子交換膜雜質元素電池循環(huán)后鼓包氣電池循環(huán)后爆炸氣鋰電池極片和集流體間的粘結強度三元正極材料NCM比例燃料電池-整體解決方案電池產品-隔膜電池產品-優(yōu)勢項目正極材料-PH值正極材料-比表面積正極材料-磁性異物正極材料-化學成分正極材料-晶體結構正極材料-粒徑分布正極材料-首次放電比容量及首次庫倫效率正極材料-水分含量正極材料-松裝密度正極材料-未知物分析正極材料-形貌,厚度與結構正極材料-壓實密度正極材料-振實密度電池產品-正極材料負極材料-PH值負極材料-比表面積負極材料-層間距 石墨化度負極材料成分分析負極材料-磁性異物負極材料-粉末壓實密度負極材料-固定碳含量負極材料-化學成分負極材料-粒徑分布負極材料-石墨鑒定負極材料-水分負極材料-限用物質含量負極材料-形貌與結構負極材料-陰離子的測定負極材料-有機物含量負極材料-真密度負極材料-振實密度負極顆粒-石墨取向性(OI值)首次放電比容量及首次庫倫效率電池產品-負極材料電解液-電導率電解液-化學元素含量電解液-密度電解液-水分含量電解液-未知物分析電解液-游離酸(HF含量)電池產品-電解液電池產品-隔膜電池產品-隔膜
設為首頁 | 收藏本站

氣相色譜gc是什么意思

 二維碼
發(fā)表時間:2022-12-01 15:26作者:鑠思百檢測

氣相色譜gc是什么意思?gc主要測定哪些物質?今天鑠思百檢測小編帶大家詳細了解一下。


色譜法概述

色譜法(chromatography):以試樣組分在固定相和流動相間的溶解、吸附、分配、離子交換或其他親和作用的差異為依據而建立起來的各種分離分析方法稱色譜法。

色譜柱:進行色譜分離用的細長管。

固定相:管內保持固定、起分離作用的填充物。

流動相:流經固定相的空隙或表面的沖洗劑。


氣相色譜法概述

定義:

氣相色譜法(gas chromatography,簡稱GC)是色譜法的一種,以惰性氣體(N2、He、Ar、H2等)為流動相的柱色譜分離技術,廣泛應用于化學分析領域。

分類:

(1)根據固定相狀態(tài)不同,可將其分為氣固色譜(固定相是固體吸附劑)和氣液色譜(固定相是涂在擔體表面的液體);

(2)按固定相類型分類:①柱色譜(固定相裝于色譜柱內,填充柱、空心柱、毛細管柱均屬此類)、②紙色譜(以濾紙為載體)、③薄層色譜(固定相為粉末壓成的薄漠);

(3)按過程物理化學原理分類:吸附色譜(利用固體吸附表面對不同組分物理吸附性能的差異達到分離的色譜)、分配色譜(利用不同的組分在兩相中有不同的分配系數以達到分離的色譜)、其它(利用離子交換原理的離子交換色譜,利用膠體的電動效應建立的電色譜,利用溫度變化發(fā)展而來的熱色譜等)。

(4)按動力學過程原理可分為沖洗法,取代法及迎頭法三種。


GC基本原理

氣相色譜的流動向為惰性氣體,氣-固色譜法中以表面積大且具有一定活性的吸附劑作為固定相。當多組分的混合樣品進入色譜柱后,由于吸附劑對每個組分的吸附力不同,經過一定時間后,各組分在色譜柱中的運行速度也就不同。吸附力弱的組分容易被解吸下來,最先離開色譜柱進入檢測器,而吸附力最強的組分最不容易被解吸下來,因此最后離開色譜柱。如此,各組分得以在色譜柱中彼此分離,順序進入檢測器中被檢測、記錄下來。氣相色譜儀器框圖如下圖所示:

氣相色譜儀通常由以下五個系統(tǒng)組成:①氣路系統(tǒng):氣源、氣體凈化器、供氣控制閥門和儀表;②進樣系統(tǒng):進樣器、汽化室;③分離系統(tǒng):色譜柱、控溫柱箱;④檢測系統(tǒng):檢測器、檢測室;⑤記錄系統(tǒng):放大器、記錄儀、色譜工作站。組分能否分開,關鍵在于色譜柱;分離后組分能否鑒定出來則在于檢測器,所以分離系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)是儀器的核心。

目前,GC所使用的檢測器有多種,其中常用的檢測器主要有火焰離子化檢測器(FID)、火焰熱離子檢測器(FTD)、火焰光度檢測器(FPD)、熱導檢測器(TCD)、電子俘獲檢測器(ECD)等。


GC特點

優(yōu)點:

1、靈敏度高:可檢出10-10克的物質,可作超純氣體、高分子單體的痕跡量雜質分析和空氣中微量毒物的分析。

2、選擇性好:可有效地分離性質極為相近的各種同分異構體和各種同位素。

3、高效能:可把組分復雜的樣品分離成單組分。
4、分析速度快:一般而言,色譜法可在幾分鐘至幾十分鐘的時間內完成一根復雜樣品的分析。

5、應用范圍廣:即可分析低含量的氣、液體,亦可分析高含量的氣、液體,可不受組分含量的限制。

6、所需試樣量少:一般氣體樣用幾毫升,液體樣用幾微升或幾十微升。

7、設備和操作比較簡單儀器價格便宜。

缺點:

定性分析功能差,分析方法的建立比較困難,分析條件的選擇因素多,且相互關聯制約。為克服這一缺點,已經發(fā)展起來色譜法與其他多種具有定性能力的分析技術的聯用。


GC進樣方法

色譜分離要求在最短的時間內,以“塞子”形式打進一定量的試樣,進樣方法可分為:

(1)氣體試樣:大致進樣方法有四種:①注射器進樣、②量管進樣、③定體積進樣、④氣體自動進樣。一般常用注射器進樣及氣體自動進樣。注射器進樣的優(yōu)點是使用靈活,方法簡便,但進樣量重復性較差。氣體自動進樣是用定量閥進樣,重復性好,且可自動操作。

(2)液體試樣:一般用微量注射器進樣,方法簡便,進樣迅速。也可采用定量自動進樣,此法進行重復性良好。

(3)固體試樣:通常用溶劑將試樣溶解,然后采用和液體進樣同樣方法進樣。也有用固體進樣器進樣的。


GC應用

1、石油和石油化工分析:

油氣田勘探中的化學分析、原油分析、煉廠氣分析、模擬蒸餾、油料分析、單質烴分析、含硫/含氮/含氧化合物分析、汽油添加劑分析、脂肪烴分析、芳烴分析。

2、環(huán)境分析:

大氣污染物分析、水分析、土壤分析、固體廢棄物分析。

3、食品分析:

農藥殘留分析、香精香料分析、添加劑分析、脂肪酸甲酯分析、食品包裝材料分析。

4、藥物和臨床分析:

雌三醇分析、兒茶酚胺代謝產物分析、尿中孕二醇和孕三醇分析、血漿中睪丸激素分析、血液中乙醇/麻醉劑及氨基酸衍生物分析。

5、農藥殘留物分析:

有機氯農藥殘留分析、有機磷農藥殘留分析、殺蟲劑殘留分析、除草劑殘留分析等。

6、精細化工分析:

添加劑分析、催化劑分析、原材料分析、產品質量控制。

7、聚合物分析:

單體分析、添加劑分析、共聚物組成分析、聚合物結構表征/聚合物中的雜質分析、熱穩(wěn)定性研究。

8、合成工業(yè):

方法研究、質量監(jiān)控、過程分析。


文章分類: 科研設備
分享到:
在線客服
 
 
 工作時間
周一至周六 :8:00-18:00
 聯系方式
客服-黃工:150 7104 0697
客服-劉工:18120219335
突泉县| 通山县| 茌平县| 凯里市| 新晃| 三江| 麻栗坡县| 葫芦岛市| 新田县| 太原市| 肥东县| 揭阳市| 澄江县| 黔南| 怀安县| 阿拉善盟| 宝山区| 南充市| 巩义市| 武威市| 庆城县| 称多县| 张掖市| 曲沃县| 兴安盟| 兴宁市| 攀枝花市| 镇康县| 石渠县| 龙陵县| 九龙县| 古丈县| 莱阳市| 永嘉县| 清河县| 油尖旺区| 曲靖市| 清远市| 永嘉县| 巴林左旗| 湘西|