液相色谱中的各种“体积”到底都是些什么?
液相色谱中的各种“体积”到底都是些什么?
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首先要说的是,液相色谱溶剂从溶剂瓶出发、最终从检测器出来去到废液桶,中间会经过各个模块的各种管路,上面提到的这些不同“体积”的概念,就是不同管路的各种集合。
(点击观看视频“单元泵、二元泵、四元泵分别都是什么原理”)
接下来是体积对于 样品的影响 。
大家都知道,样品一旦进入了液相系统,被流动相带着往前运动的过程中,自身也会因为热力学运动产生扩散,所以在等度液相的条件下, 越往后出的峰,峰宽一般都越宽 。
一般来说,样品由自动进样器引入系统,可能经过了自动进样器内部的一些管路后,通过进样器到柱温箱的色谱柱。色谱柱的体积包括了 填料的体积 、以及 填料间空隙的体积 。
一般对于多孔硅胶填料的色谱柱来说,填料之间的体积占到了色谱整体体积的 60%左右 。我们一般把这部分叫做 色谱柱的空 体积/空隙体积 (Column Void Volume)或者 填料间体积 (Interparticle Volume)。
大多数时候,样品只要从检测器出来了,我们就不关心了它了,所以我们也不太去关心废液管的体积了。
但是只有一种情况例外,就是色谱分离检测到的样品,我还想要使用 馏分收集器 去把这些分开的化合物收集起来,去做进一步的分析。我们把这样的液相叫做 制备液相 。
(点击观看视频“制备液相与分析液相有什么不同”)
馏分收集器都是跟检测器配合起来工作的,一旦检测器检测到有样品过来,就会告诉馏分收集器准备好去收集了。
但是它们之间是有一个时间差的,原因就是从检测器到馏分收集器之间的管路的体积。
这个体积,通常也被叫做 延迟体积 (Delay Volume),不过请注意这个是指的样品从检测器到馏分收集器的延迟,跟之前提到的流动相的混合的延迟完全不是一会儿事儿。
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