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ge陰離子交換載量與進樣量

發布時間: 2021-03-10 09:12:38

Ⅰ 氣相色譜的峰面積的大小與進樣量有關,這個量怎麼理解

呵呵,氣相色譜的峰面積的大小與進樣量有關?這句話不完全正確,要看你用的什麼檢測器,
(1)使用質量型檢測器的話氣相色譜的峰面積的大小與進樣量有關,進20mL和進100mL,所得到的峰面積的大小肯定不一樣
(2)如果使用的是濃度型檢測器,氣體樣濃度是一樣的話,進20mL和進100mL,所得到的峰面積的大小肯定是一樣的。

1.濃度型檢測器(concentration detector)在一定濃度范圍(線性范圍)內,響應值R(檢測信號)大小與流動相中被測組分濃度成正比(R∝C)。濃度型檢測器當進樣量一定時,瞬間響應值(峰高)與流動相流速無關,而積分響應值(峰面積)與流動相流速成反比,峰面積與流動相流速的乘積為一常數。絕大部分檢測器都是濃度型檢測器,如:熱導池檢測器(TCD)、電子捕獲檢測器(ECD)、液相色譜法中的紫外-可見光檢測器(UVD)、電導檢測器與熒光檢測器也是濃度型檢測器。凡非破壞性檢測器均為濃度型檢測器。

2.質量型檢測器(mass detector)在一定濃度范圍(線性范圍)內,響應值R(檢測信號)大小與單位時間內通過檢測器的溶質的量(被測溶質質量流速)成正比,即響應值R與單位時間內進入檢測器中的某組分質量成正比R∝dm/dt;。質量型檢測器其峰高響應值與流動相流速成正比,而積分響應值(峰面積)與流速無關。這類檢測器較少,常見的有氫火焰離子化檢測器(FID)、火焰光度檢測器(FPD)、氮磷檢測器(NPD)、質量選擇檢測器(MSD)等。

Ⅱ Deae52陰離子交換柱上樣量怎麼確定,想盡可能上很多樣品,但是不會影響分離效果

陰離子交換器抄 又叫陰床,襲作用是用陰樹脂中的氫氧根交換掉水中的其他陰離子。離子交換器分為:鈉離子交換器、陰陽床、混合床等種類,。離子交換柱(器)外殼一般採用硬聚氯乙烯(PVC)、硬聚氯乙烯復合玻璃鋼(PVC-FRP)、有機玻璃(PMMA)、有機玻璃復合透明玻璃鋼(PMMA-FRP)、鋼襯膠(JR)、不銹鋼襯膠等材質。主要用於鍋爐、熱電站、化工、輕工、紡織、醫葯、生物、電子、原子能及純水處理的前道處理,工業生產所需進行硬水軟化去離子水制備的場合,還可用於食品葯物的脫色提純,貴重金屬、化工原料的回收,電鍍廢水的處理等。 有機玻璃離子交換裝置耐腐蝕、無色透明、適用於食品、醫葯、製糖及電子工業小規模純水制備。碳鋼襯膠離子交換裝置具有制水量大、強度高、成本低等特點,適用於大型鍋爐軟化水及大規模純水制備。

Ⅲ 液相色譜中,保留時間隨進樣量增大而增大,用的是離子交換柱

進樣量大本來就會影響保留時間,比如你要進10ml樣品,那保留時間至少要10ml以後,跟離子交換沒關系

Ⅳ 色譜峰的保留時間與進樣量大小有關么

對於同一樣品,進樣量大小在其他色譜條件不變的條件下,保留時間不會變,而進樣量大小改變的是的峰高及峰面積大小。
但實際操作中,如色譜條件兩天之間做的可能會有一定大小的變化時,比如壓力大小有波動,但流動相、流速不變的時候,可能會影響保留時間,但這種壓力變化引起的保留時間變化不大。

Ⅳ 色譜歸一化的定量結果與進樣量有關系嗎,為什麼

進樣量的准確性和操作條件的變動對測定結果影響不大;
僅適用於試樣中所有組分全出峰的情況。

Ⅵ 陽離子交換量多少為好

土壤陽離子交換量是影響土壤緩沖能力高低,也是評價土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依據.土壤陽離子交換量越高,其緩沖能力越好,也就是土壤保肥能力越好.所以黑土好點.

Ⅶ 氣相色譜中,分流比與進樣量的關系

1/(1+分流比流量);例如,分流比為20:1,則進樣量為1/21.

Ⅷ 氣相色譜的峰面積的大小與進樣量有關,這個量怎麼理解

首先說液體和氣體直接進樣法,進樣體積和樣品濃度(密度)共同決定了進樣量。這個量就是這種物質進入色譜系統的總量。每種物質在同樣的色譜條件下具有不同的響應因子,這個響應因子就是物質量和峰面積的關系常數。
再說一下頂空進樣法,由於頂空進樣法是通過固定溫度加熱使頂空瓶內形成氣液平衡狀態,再將氣體進行加壓再進樣的進樣方式。所以這種進樣方式使得某物質進入色譜系統的總量取決於氣液平衡的狀態。氣液平衡與環境溫度,壓力,體積,物質的揮發性及濃度等因素有關系。在固定的頂空條件下(固定溫度,平衡時間,頂空瓶容積)進入色譜系統的量與頂空內的液體體積並不成正比(線性),是由於液體體積變化後導致氣液平衡狀態發生了偏移,液體中能夠揮出的物質比例發生了很大變化。就是說同體積下樣品峰面積與樣品濃度成正比關系,同濃度下樣品峰面積與樣品體積不成正比。結論就是,頂空進樣法的樣品量與頂空瓶內液體濃度及體積均有關,但實際操作中不能隨意更改液體體積。

Ⅸ DEAE陰離子交換色譜一般上樣量是多少

原子失去或獲得電子後所形成的帶電粒子叫離子,例如鈉離子Na+。帶電的原子團亦稱"離子",如硫內酸根離容子。某些分子在特殊情況下,亦可形成離子。
帶一個或多個負電荷的離子稱為"負離子",亦稱"陰離子"。
很多陰離子是原子由於自身的吸引作用從外界吸引到一個或幾個電子使其最外層電子數達到8個或2個電子的穩定結構。 半徑越小的原子其吸收電子的能力也就越強,就越容易形成陰離子,非金屬性就越強。 非金屬性最強元素是氟。原子最外層電子數大於4的電子,形成陰離子(非金屬物質顯負價,陰離子用符號"-"表示。)
常見陰離子:氯離子Cl- 硫離子S2- 氫氧根OH-

Ⅹ 陽離子交換量在土壤地理學中如何定義的,它後面的單位:CEC7是什麼意思

土壤是地球岩石最表層經億萬年風化和生物活動所形成的物質。迄今為止,絕大多數作物都是在土壤上栽培。土壤是生物圈、岩石圈、大氣圈和水圈的交匯點。普通人常常認為土壤只是固體。其實,土壤由固體顆粒、土壤溶液和土壤空氣三部分組成。土壤由固體顆粒構成有大小孔隙的土壤結構,土壤水分(溶液)占據土壤的中小孔隙,土壤空氣占據土壤大孔隙。

土壤固體大顆粒稱為砂粒,中等粒徑的顆粒稱為粉粒,細小顆粒稱為粘粒。根據三種土粒含量不同,將土壤分為12類,其中較為典型的有三種:砂粒含量特別多的是砂土;粘粒含量特別多的是粘土;而砂粒、粉粒、粘粒三者比例相等的是壤土。壤土的土壤耕性最好,土壤水氣比例最易達到理想范圍,土壤溫度狀況也較易保持和調整,也就是說,壤土的土壤物理性質最理想。砂土往往氣多水少,溫度易偏高。粘土則水多氣少,溫度易偏低,緊實粘重。

土壤水氣比例對土壤氧化還原電位有影響。土壤氧化還原電位影響土壤中一些微量元素的有效性。水多氣少使土壤氧化還原電位降低,鐵、錳等離子大多還原為有效態,但也容易從土壤中淋失。

土壤礦質顆粒和有機質顆粒都帶負電,對土壤中的陽離子有吸附性。土壤粘粒所能吸附的鹽基陽離子總量稱為陽離子交換量,土壤粘粒上吸附的陽離子與土壤溶液中的陽離子不斷進行交換,達成動態平衡。施肥或通過其它途徑進入土壤溶液的養分陽離子大多先被土壤粘粒吸附,待植物根系吸收利用掉溶液中的養分陽離子時,被吸附的交換性陽離子再逐漸解吸釋放進入土壤溶液,補充被吸收的部分。養分由土壤到植物的機理當然比這樣簡單的描述要復雜得多。

陽離子交換量中鈣、鎂、鉀、鈉四種鹼性離子所佔陽離子交換量的百分比叫做鹽基飽和度。做鹽基飽和度較高的土壤肥力較高,土壤pH值也較高。

土壤pH值包括土壤活性酸度和潛在酸度。土壤活性酸度土壤溶液中表觀的H+活度,而潛在酸度與陽離子交換量(又稱土壤緩沖能力)有關。

現在越來越強調土壤管理的重要性。土壤管理主要涉及對土壤物理性質的保護,同時兼顧土壤化學性質,與土壤耕性、土壤肥力和防止土壤侵蝕有關。

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