Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2013 в 23:01, реферат
Газовая хроматография - универсальный метод разделения смесей разнообразных веществ, испаряющихся без разложения. При этом компоненты разделяемой смеси перемещаются по хроматографической колонке с потоком газа-носителя. По мере движения разделяемая смесь многократно распределяется между газом-носителем (подвижной фазой) и нелетучей неподвижной жидкой фазой, нанесенной на инертный материал (твердый носитель), которым заполнена колонка.
1. ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………3
2. ПАРАМЕТРЫ ПИКА КАК ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕСТВА……4
2.1. Параметр h……………………………………………………………………….6
2.2. Параметр h……………………………………………………………………….7
2.3. Параметр А………………………………………………………………………8
3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПИКА…………………………………………..10
4. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА………………………………………….12
4.1. Метод абсолютной калибровки………………………………………………13
4. 2. Метод эталонной добавки……………………………………………………14
4.3. Метод внутреннего эталона…………………………………………………..15
4.4. Метод нормировки…………………………………………………………….16
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………………..17
6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………………...18
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………
2. ПАРАМЕТРЫ ПИКА КАК ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕСТВА……4
2.1. Параметр h……………………………………………………
2.2. Параметр h……………………………………………………
2.3. Параметр А……………………………………………………
3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПИКА…………………………………………..10
4. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
4.1. Метод абсолютной калибровки………………………………………………13
4. 2. Метод эталонной добавки……………………………………………………14
4.3. Метод внутреннего эталона…………………………………………………..15
4.4. Метод нормировки……………………………………
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………………..
6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………………...18
Газовая хроматография - универсальный метод разделения смесей разнообразных веществ, испаряющихся без разложения. При этом компоненты разделяемой смеси перемещаются по хроматографической колонке с потоком газа-носителя. По мере движения разделяемая смесь многократно распределяется между газом-носителем (подвижной фазой) и нелетучей неподвижной жидкой фазой, нанесенной на инертный материал (твердый носитель), которым заполнена колонка. Принцип разделения - неодинаковое сродство веществ к летучей подвижной фазе и стационарной фазе в колонке. Компоненты смеси селективно задерживаются последней, поскольку растворимость их в этой фазе различна, и таким образом разделяются (компонентам с большей растворимостью требуется большее время для выхода из жидкой фазы, чем компонентам с меньшей растворимостью). Затем вещества выходят из колонки и регистрируются детектором. Сигнал детектора записывается в виде хроматограммы автоматическим потенциометром (самописцем) или же регистрируется компьютером.
Хроматография один из наиболее распространенных физикохимических методов исследования. Хроматографические методы широко используются в химии и биохимии, находят применение в химической, нефтехимической, металлургической, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности. С повышением экологических требований к среде обитания, продуктам питания, лекарствам естественно находят свое отражение в исследовании охраны окружающей среды и медицине, а также в других областях науки и промышленности. Круг решаемых задач и практическое использование хроматографии непрерывно расширяется.
2. ПАРАМЕТРЫ ПИКА КАК ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕСТВА
В газовой хроматографии
хроматограмма представляет собой
графическое изображение
Хроматографический
пик, соответствующий
Параметром хроматографического
Эта величина может быть определена:
На практике используют три основных параметра хроматографического пика:
Установлено, что для хроматограммы, полученной в идеальных условиях, применение любого из указанных параметров для количественных определений должно давать одинаковые результаты. Поскольку реальные хроматограммы получаются в условиях более или менее далеких от идеальных, то в зависимости от конкретных условий анализа и применяемого оборудования ценность того или иного параметра пика может оказаться различной.
Основные критерии, которые определяют ценность параметра в конкретных условиях, можно сформулировать следующим образом:
Например, использование в качестве параметра высоты пика часто приводит к необходимости использовать нелинейный калибровочный график, в то время как использование параметра hb дает линейный график. Бывают случаи, когда вследствие асимметрии пика оба эти параметра дают нелинейную связь с количеством вещества. В таком случае используют тот параметр, который проще измерить.
Численное значение параметра пика определяется не только количеством вещества, которому этот пик соответствует, но и условиями анализа, в которых он получен. Чем меньше влияют условия анализа на параметры пика, тем он более устойчив. При этом особенно важны те условия анализа, которые влияют одновременно и на работу хроматографической колонки и на работу детектора.
Так, скорость потока
газа-носителя в большинстве случаев
одновременно влияет и на работу колонки
и на работу детектора. Температура
колонки связана с температурой
детектора, если последний размещается
в термостате колонок. Если же детектор
размещен в отдельном термостате,
то температура в термостате колонок
на него практически не влияет. Ток
моста детектора
Во всех этих случаях речь идет о сравнительно небольших отклонениях от подобранных для конкретной методики и прибора условий.
При рассмотрении вопросов устойчивости параметров следует иметь в виду возможность использования для расчетов как его абсолютных, так и относительных значений. Относительные значения параметров получаются путем деления значения параметра каждого пика данной хроматограммы на значение такого же параметра одного из пиков, значение которого принимается равным единице. Относительные значения параметров пиков более устойчивы, чем абсолютные, однако их получение требует больших затрат времени.
2.1. Параметр h
Если проанализировать влияние возможных отклонений температуры колонки и скорости потока газа-носителя от средних значений, соизмеримых по длительности с продолжительностью регистрации пика на устойчивость и линейность параметра h, то получим следующее:
который существенно зависит от температуры в момент десорбции компонента со слоя насадки в конце колонки. При этом может изменяться как абсолютное, так и относительное значение h при работе с любым детектором;
Линейная связь между количеством введенной пробы и параметром h нарушается, если вводимые количества пробы существенно больше допустимых.
Таким образом, при использовании в качестве параметра пика абсолютного значения h необходимо строго стабилизировать условия анализа.
Высота пика h является наиболее легко измеряемым параметром, и по этой причине случайные ошибки, связанные с измерениями на хроматограмме, как правило, минимальны.
Параметр h рекомендуется применять в следующих случаях:
Параметр h не рекомендуется применять в случаях:
2.2. Параметр hl
Влияние изменения условий процесса хроматографического разделения на параметр hl сказываются следующим образом:
При использовании параметра hl, как и при любых количественных измерениях, требуется калибровка детектора по индивидуальным соединениям. Следует отметить, что по различным причинам эти калибровочные коэффициенты отличаются от коэффициентов, полученных при использовании площадей пиков.
Очень важно, что калибровочные коэффициенты, определенные по hl, сохраняют свое значение в довольно широком диапазоне колебания условий анализа.
Измерения, необходимые для вычисления параметра hl, легко выполнимы и хорошо воспроизводятся.
Параметр hl рекомендуется использовать в следующих случаях:
Параметр hl не рекомендуется использовать в случаях:
Расчеты
без применения калибровочных коэффициентов
при использовании этого
2.3. Параметр А
Влияние изменения условий хроматографических разделений на параметр А (площадь пика) сводятся к следующему: