实验室仪器主要是测什么的 ?
  • 2018-11-06 23:22
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  气象色谱 在石化分析中 1. 在石化分析中的应用 在石油和石油化工分析中,GC是非常重要的。从油田的勘探开发到油品质量的控制,都离不开GC这种分析成本低、速度快、分离度和灵敏度高的方法。 美国材料与分析协会(ASTM)已开发了、并继续开发各种用于石化分析的GC标准方法。GC在石化分析中的应用主要涉及以下几个方面: (1)油气田勘探中的地球化学分析; (2)原油分析; (3)炼厂气分析; (4)模拟蒸馏; (5)油品分析; (6)单质烃分析; (7)含硫和含氮化合物分析; (8)汽油添加剂分析; (9)脂肪烃分析; (10)芳烃分析; (11)工艺过程色谱分析。 在环境分析中 气相色谱仪(图4) 2. 在环境分析中的应用 随着社会经济和科学技术的发展,人类文明在飞速进步。另一方面,也对生态环境造成了越来越严重的破坏,环境污染问题已经成为人类所面临的最大挑战之一。世界各国都在努力控制和治理各种环境污染,比如美国环保署(EPA)和中国环保局已经颁布了大量的标准分析方法。GC在环境分析中的应用主要有以下几个方面: (1) 大气污染分析(有毒有害气体,气体硫化物,氮氧化物等); (2) 饮用水分析(多环芳烃、农药残留、有机溶剂等); (3) 水资源(包括淡水、海水和废水中的有机污染物); (4) 土壤分析(有机污染物); (5) 固体废弃物分析。 在食品分析中 3. 在食品分析中的主要应用有如下几个方面: (1)脂肪酸甲酯分析; (2)农药残留分析; (3)香精香料分析; (4)食品添加剂分析; (5)食品包装材料中挥发物的分析。 在医药分析中 毛细管气相色谱原理图 4. 在医药分析中的主要应拥有: (1)雌三醇测定; (2)尿中孕二醇和孕三醇测定; (3)尿中胆甾醇测定; (4)儿茶酚胺代谢产物的分析; (5)血液中乙醇、麻醉剂以及氨基酸衍生物的分析; (6)血液中睾丸激素的分析; (7)某些挥发性药物的分析。 物理化学研究中 气相色谱图(图1) 5. 在物理化学研究中的主要应拥有: (1)比表面和吸附性能研究; (2)溶液热力学研究; (3)蒸气压的测定; (4)络合常数测定; (5)反应动力学研究; (6)维里系数测定。 聚合物分析方面 6. 在聚合物分析方面的主要应用有: (1)单体分析; (2)添加剂分析; (3)共聚物组成分析; (4)聚合物结构表征; (5)聚合物中的杂质分析; (6)热稳定性研究。 气质联用仪 广泛应用于复杂组分的分离与鉴定中,其分辨率和灵敏度高,是生物样品中药物与代谢物定性定量的有效工具。气质联用仪被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定,其具有GC的高分辨率和质谱的高灵敏度,是生物样品中药物与代谢物定性定量的有效工具。本专题从气质联用仪的基本原理及构造、使用与维护、应用及发展等多个方面来展示,让大家对气质联用有更多的了解 液相色谱仪 高效液相色谱法只要求样品能制成溶液,不受样品挥发性的限制,流动相可选择的范围宽,固定相的种类繁多,因而可以分离热不稳定和非挥发性的、离解的和非离解的以及各种分子量范围的物质。与试样预处理技术相配合,HPLC所达到的高分辨率和高灵敏度,使分离和同时测定性质上十分相近的物质成为可能,能够分离复杂相体中的微量成分。 液质联用仪 液相色谱-质谱联用仪 是液相色谱与质谱联用的仪器。它结合了液相色谱仪有效分离热不稳性及高沸点化合物的分离能力与质谱仪很强的组分鉴定能力。是一种分离分析复杂有机混合物的有效手段。联机的关键是适用接口的开发,必须在试样组分进入离子源前去除溶剂,目前,多采用履带式加热传送带。不足之处在于:①沸点与溶剂相近或低的组分不能测;②某种意义上失去了HPLC分离热不稳定性物质的优点;③溶剂很难挥发尽,本底效应高,不利于分辨。因此,LC/MS正处于发展阶段,应用还不够普遍。 原子吸收光谱仪 是分析化学领域中一种极其重要的分析方法,已广泛用于各个工业。原子吸收光谱法是利用被测元素的基态原子特征辐射线的吸收程度进行定量分析的方法。既可进行某些常量组分测定,又能进行ppm、ppb级微量测定,可进行钢铁中低含量的Cr、Ni、Cu、Mn、Mo、Ca、Mg、Al、Cd、Pb、Ad;原材料、铁合金中的K2O、Na2O、MgO、Pb、Zn、Cu、Ba、Ca等元素分析及一些纯金属(如Al、Cu)中残余元素的检测。 原子荧光 用于各类样品中汞、砷、锑、铋、硒、碲、铅、锡、锗、锌、镉等11种元素的痕量或超痕量分析

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