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色譜實際上是俄國植物學家茨維特(M.S.Tswett)在1901年首先發(fā)現(xiàn)的。1903 年3月,茨維特在華沙大學的一次學術會議上所作的報告中正式提出“chromatography”(即色譜)一詞,標志著色譜的誕生。他因此被提名為1917年諾貝爾化學獎的候選人。當時茨維特研究的是液相色譜(LC)的分離技術,氣相色譜出現(xiàn)在20世紀40年代,英國人馬丁(A.J.P.Martin)和辛格(R.L.M.Synge)在研究分配色譜理論的過程中,證實了氣體作為色譜流動的可能性,并預言了GC的誕生。與此巧合的是,這兩位科學家獲得了當年的諾貝爾化學獎。盡管獲獎成果是他們對分配色譜理論的貢獻,但也有后人認為他們是因為GC而得獎的。這也從另一個方面說明了GC技術對整個化學發(fā)展的重要性。
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隨著社會經(jīng)濟和科學技術的發(fā)展,人類文明在飛速進步。另一方面,也對生態(tài)環(huán)境造成了越來越嚴重的破壞,環(huán)境污染問題已經(jīng)成為人類所面臨的挑戰(zhàn)之一。都在努力控制和治理各種環(huán)境污染,比如美國環(huán)保署(EPA)和中國環(huán)保局已經(jīng)頒布了大量的標準分析方法。GC在環(huán)境分析中的應用主要有以下幾個方面:
1. 大氣污染分析(有毒有害氣體,氣體硫化物,氮氧化物等);
2. 飲用水分析(多環(huán)芳烴、殘留、等);
3. 水資源(包括淡水、海水和廢水中的有機污染物);
4. 土壤分析(有機污染物);
5. 固體廢棄物分析。
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一支色譜柱的優(yōu)劣需要用一定的技術指標來進行評價。一個合格的色譜柱評價報告應該給出色譜柱的各項基本參數(shù)包括填充載體的種類、柱長內徑、柱效、粒度等方面。評價液相色譜儀色譜柱的系統(tǒng)應滿足相當高的要求,一方面是色譜儀器設備系統(tǒng)的中死體積應盡可能小,另一方面是其采用的試樣樣品以及操作條件應當合理,在此合理條件下色譜柱的試樣樣品可以完全分離并有適當?shù)谋A魰r間。
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在有關色譜基本理論的討論中可以得知,發(fā)生在色譜柱中總的譜帶展寬效應與流動相的線速度、粒徑以及溶質在流動相中的擴散系數(shù)、溶質在固定相中的擴散系數(shù)等密切相關。對于給定粒徑的填料來說,能否填充成均勻而緊密的柱床,是得到高i性能柱子的關鍵,而采用粒徑細且分布均勻的優(yōu)i質填料,則是得到高i性能柱子的基本保證。
高壓勻漿法裝填
將填料懸浮在適宜的勻漿液中制成勻漿,在其尚未沉降之前,很快以高壓泵將其以很高 的流速壓進柱中,便可制備出填充均勻的柱子。這是常見的分析和制備色譜柱的裝填方法。
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