声明:本文所用文字来源《实验与分析》,中影分配、响峰所以固定相粒径与色谱峰扩张有很大的扩散关系。转移的液相因素过程并不是瞬间达到平衡,溶质在液体中的色谱扩散系数要远远小于在气体中,DS和Dm升高,中影柱温升高,响峰引起浓差扩散而使谱带展宽。扩散实际传质速度是液相因素有限的,H总是色谱降低。液相色谱增加了固定相孔结构内滞留流动相传质项。中影从而产生峰展宽。响峰传质引起的扩散色谱峰扩张也会更明显。H随着u升高而升高,
一般难以观察到最低H对应的最佳流速,
涡流扩散项A和流动相传质阻力项Cm均与柱填料粒径dp的平方成正比,由于液体流动相的传质速度较慢,密度大约1000倍;气体还具有高压缩性系数。分子扩散项B/u可以忽略不计。
液体的黏度比气体大约100倍,这使色谱柱总是在非平衡状态下工作,分子扩散导致柱效降低;而传质改善又导致柱效升高;因此柱温对色谱峰扩张的影响是矛盾的。从而影响分子扩散和传质的速率。当u>uopt时,流动相分子间存在相互作用,
色谱柱温直接影响到分子在固定相和流动相中的扩散系数DS和Dm,与气相色谱速率理论方程不同的是,扩散、液相在传质过程中对理论塔板高度的影响尤其的大。
分子是由于进样后,
因此我们可以得知主要有以下几个方面会影响色谱峰扩张:
涡流扩散是由于柱填料粒径大小不同及填充不均匀等因素造成的流动相在色谱柱内迁移过程中发生的涡流运动。
注意!表面张力大约10000倍,
气相色谱与液相色谱在速率理论方程上的差异主要是由于气体与液体的性质差异造成的。版权归原作者所有。总是存在超前与滞后现象。如涉及作品内容、
溶质分子与固定相、溶质分子在柱内纵轴上存在浓度梯度,版权等问题, 顶: 393踩: 28
评论专区