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戴安离子色谱抑制器的工作过程和常见故障和原因分析

更新时间:2021-04-08      点击次数:1773
  戴安离子色谱抑制器的工作过程是将流动相以稳定的流量(或压力)通过输液泵输送到分析系统,样品在色谱柱前通过采样器进入色谱柱,流动相将样品带入色谱柱。各组分与柱分离,流动相依次流向检测器,抑制离子色谱在电导检测器前增加抑制系统,即使用另一个高压输液泵将再生液输送到抑制器,其中再生液被输送到抑制器。降低移动相的背景电导,然后将流出物引入电导率检测单元,将检测到的信号发送到数据系统进行记录、处理或保存。
  戴安离子色谱抑制器分离原理是基于离子交换树脂中的游离离子与流动相具有相同电荷的溶质离子之间的可逆交换,并分析了溶质与交换剂的亲和力的差异。适用于亲水性阴离子和阳离子的分离。
  戴安离子色谱抑制器常见故障和原因:
  1、峰面积减小
  造成峰面积减小的主要原因有:微膜脱水、抑制器漏液、溶液流路不畅和微膜被玷污。抑制器长期不用,会发生微膜脱水现象,为激活抑制器,可用注射器向阴离子抑制器内以淋洗液流路相反的方向注入少许0.2mol/L的硫酸溶液。同时向再生液进口注入少许纯净水,并将抑制器放置半小时以上。抑制器内玷污的金属离子可以用草酸钠清洗。
  2、背景电导值高
  在化学抑制型电导检测分析过程中,若背景电导高,说明抑制器部分存在一定的问题。大多数是操作不当引起的。例如淋洗液或再生液流路堵塞,系统中无溶液流动造成背景电导偏高或使用的电抑制器电流设置的太小等。膜被污染后交换容量下降亦会使背景电导升高。而失效的抑制器在使用时会出现背景电导持续升高的现象,此时应更换一支新的抑制器。
  3、漏液
  抑制器漏液的主要原因是抑制器内的微膜没有充分水化。
 

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