图书介绍
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- 傅若农编著 著
- 出版社: 北京:化学工业出版社
- ISBN:7502526374
- 出版时间:2000
- 标注页数:278页
- 文件大小:9MB
- 文件页数:296页
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 色谱法发展简史1
一、色谱法的出现1
二、色谱法的发展1
三、色谱法的现状和未来2
第二节 色谱法在工业生产和科学研究中的作用4
一、色谱法在经济建设和科学研究中的作用4
一、色谱法的特点和优点5
第三节 色谱法与其他方法的比较和配合5
二、色谱法在分析化学中的地位和作用5
二、色谱法和其他方法的配合6
第四节 色谱法的定义与分类6
一、按流动相和固定相的状态分类6
二、按使用领域不同对色谱仪的分类7
第五节 现代色谱法的应用领域和性能比较8
一、色谱法的应用领域8
二、各种色谱方法的性能比较8
二、国内外主要的色谱期刊10
第六节 有关色谱的中文工具书和国内外的主要期刊10
一、有关色谱的中文工具书10
参考文献11
第二章 色谱法的原理12
第一节 色谱分析的基本原理12
一、色谱分离的本质12
二、色谱分离的塔板理论13
第二节 色谱法中常用的术语和参数14
一、气相色谱中常用的术语和参数14
二、液相色谱中常用的术语和参数20
第三节 色谱的速率理论21
一、气相色谱速率理论21
二、液相色谱速率理论25
参考文献28
第三章 色谱仪29
第一节 气相色谱仪29
一、气相色谱仪的主要部件29
二、气相色谱检测器的性能32
三、气相色谱仪的生产厂家33
四、典型气相色谱仪性能34
五、便携式气相色谱仪37
第二节 高效液相色谱仪38
一、高效液相色谱仪的流程38
二、现代高效液相色谱仪的性能38
三、高效液相色谱仪的主要部件39
四、高效液相色谱仪的检测器44
五、高效液相色谱仪的生产厂家和仪器型号46
六、典型的高效液相色谱仪的性能47
第三节 离子色谱仪48
一、离子色谱仪流程48
二、离子色谱仪的部件49
三、离子色谱仪的生产厂家和仪器型号51
第四节 超临界液体色谱仪51
一、超临界液体色谱仪的流程51
二、超临界液体色谱仪的结构和性能52
三、超临界液体色谱仪的生产厂家和仪器型号53
二、毛细管电泳仪的主要部件和性能54
第五节 毛细管电泳仪54
一、毛细管电泳仪的流程54
三、生产毛细管电泳仪的生产厂家和仪器型号56
四、典型毛细管电泳仪的性能57
参考文献58
第四章 填充柱气相色谱60
第一节 填充柱气液色谱用载体60
一、气液色谱对载体的要求60
二、载体的种类60
二、气液色谱用固定液的分类64
第二节 气液色谱用固定液64
一、气液色谱对固定液的要求64
三、常用的气液色谱固定液67
四、耐高温的气液色谱固定液70
五、选择性气液色谱固定液71
六、含手性氨基酸的衍生物聚硅氧烷固定相74
七、环糊精及其衍生物类手性固定相75
(一) 色谱柱材料、柱形和柱径76
第三节 气相色谱条件的选择76
一、气相色谱条件76
(二) 载气种类和流速77
(三) 柱温的选择及对分析结果的影响79
(四) 检测器和气化室温度的选择及对分析结果的影响80
二、固定液的选择81
(一) 选择固定液前对样品的了解81
(二) 选择固定液的基本原则81
一、气固色谱法的理论依据和特点90
第四节 气固色谱法90
二、气固色谱用固定相92
参考文献101
第五章 毛细管气相色谱103
第一节 概述103
一、毛细管气相色谱的发展历史103
二、毛细管气相色谱柱的类型104
第二节 毛细管气相色谱与填充柱气相色谱的比较105
一、比渗透率(B0)105
二、毛细管柱与一般填充柱性能的比较106
三、毛细管气相色谱仪和填充柱气相色谱仪的比较107
第三节 毛细管气相色谱柱的制备109
一、毛细管气相色谱柱的材料109
二、毛细管气相色谱柱的拉制111
三、毛细管气相色谱柱的预处理111
(一) 粗糙化111
(二) 去活113
四、毛细管气相色谱柱的涂渍117
二、评价色谱柱的柱效121
第四节 毛细管气相色谱柱的评价121
一、评价色谱柱的指标和测试物121
第五节 大内径厚液膜毛细管气相色谱柱122
一、大内径毛细管柱的特点122
二、大内径毛细管柱的主要柱参数123
第六节 细内径毛细管气相色谱柱123
一、细内径毛细管气相色谱柱的特点123
二、细内径毛细管气相色谱柱的应用125
二、分子筛PLOT柱127
第七节 气固色谱用毛细管柱127
一、气固毛细管柱127
三、三氧化二铝PLOT柱128
四、HP-PLOT AL2O3 KCL柱130
五、HP.PLOT AL2O3 “S”和“M”柱130
六、苯乙烯二乙烯基苯的PLOT柱131
参考文献133
第六章 裂解气相色谱135
第一节 裂解气相色谱的方法和原理135
一、裂解气相色谱的发展过程135
二、PyGC的特点和局限性136
三、PyGC的基本原理及方法137
第二节 裂解气相色谱的裂解器138
一、PyGC对裂解器的要求138
二、PyGC裂解器的分类139
三、常用的PyGC裂解器139
一、裂解色谱-质谱方法研究聚合物梯度折射材料144
第三节 裂解气相色谱在材料科学中的应用144
二、裂解色谱方法研究发射药的热分解148
三、PyGC-MS研究GC和HPLC固定相148
参考文献151
第七章 顶空气相色谱152
第一节 顶空气相色谱法的概念和类别152
一、顶空气相色谱的概念152
二、顶空气相色谱的类别和特点152
一、色谱峰面积和样品蒸气分压的关系154
第二节 顶空气相色谱法的原理154
二、顶空气相色谱分析中的校正因子155
第三节 顶空气相色谱装置155
一、静态顶空气相色谱分析装置155
二、动态顶空气相色谱分析装置156
三、固相萃取、膜渗透萃取与空气相色谱结合156
第四节 顶空气相色谱法的应用156
一、静态顶空气相色谱法分析体液中的苯类化合物156
二、顶空气相色谱法分析血样中的酒精157
四、顶空气相色谱法分析固体样品中的挥发性有机物158
三、动态顶空气相色谱法分析饮用水中的有机物158
参考文献159
第八章 高效液相色谱160
第一节 高效液相色谱法的发展160
一、高效液相色谱的出现160
二、高效液相色谱和古典液相色谱的比较161
三、高效液相色谱和气相色谱的比较161
一、液相色谱分类162
二、反相高效液相色谱162
第二节 反相高效液相色谱162
第三节 正相高效液相色谱167
一、正相高效液相色谱的概念167
二、正相高效液相色谱的固定相167
三、正相高效液相色谱的流动相170
四、正相高效液相色谱的分离机理和应用170
第四节 离子交换色谱170
一、离子交换色谱的形成170
二、离子交换色谱的色谱柱170
四、离子交换色谱的分离机理和应用171
三、离子交换色谱的流动相171
第五节 离子色谱173
一、离子色谱的概念173
二、离子色谱的原理和特点173
三、离子色谱的应用174
第六节 离子对色谱176
一、离子对色谱的概念176
二、反相离子对色谱176
一、体积排阻色谱的含义178
第七节 体积排阻色谱178
三、反相离子对色谱的应用178
二、体积排阻色谱的发展过程和应用领域179
三、体积排阻色谱的保留作用179
四、体积排阻色谱的固定相和流动相180
第八节 疏水作用色谱181
一、疏水作用色谱的概念181
二、疏水作用色谱的分离原理181
四、影响蔬水作用色谱的色谱条件182
三、疏水作用色谱的固定相182
第九节 胶束液相色谱183
一、胶束液相色谱的概念183
二、胶束液相色谱的分离机理183
三、胶束液相色谱所用的表面活化剂184
四、胶束液相色谱的应用184
第九章 高效液相色谱的色谱柱和流动相185
第一节 高效液相色谱的色谱柱185
一、色谱柱柱效185
二、高效液相色谱填料的基质186
三、高效液相色谱固定相188
四、高效液相色谱柱的填充194
第二节 高效液相色谱的流动相194
一、概述194
二、高效液相色谱流动相溶剂的物理性质195
第三节 高效液相色谱方法的选择198
一、色谱模式的选择198
(一) 样品性质198
(二) 根据样品性质选择适当的模式199
二、色谱条件的选择201
参考文献202
第十章 超临界流体色谱203
第一节 超临界流体色谱的简史203
一、概述203
二、超临界流体色谱的发生和发展203
第二节 超临界流体色谱原理和仪器204
一、超临界流体色谱的原理204
三、超临界流体色谱的一般流程204
二、SFC仪器的结构205
三、SFC仪器的性能205
第三节 超临界流体色谱的色谱柱206
一、超临界流体色谱填充柱206
二、超临界流体色谱毛细管柱206
第四节 超临界流体色谱的流动相和改性剂207
一、超临界流体色谱的流动相207
二、SFC超临界流体的改性剂210
二、SFC的应用示例211
第五节 超临界流体色谱的应用211
一、填充柱和毛细管柱SFC的应用211
参考文献212
第十一章 高效毛细管电泳213
第一节 概述213
一、高效毛细管电泳的发展213
二、高效毛细管电泳的特点215
三、毛细管电泳的几种模式216
一、电泳法的基本原理218
第二节 高效毛细管电泳的理论218
二、毛细管电泳中电渗现象和电渗流219
(一) 电渗现象219
(二) 电渗流219
(三) 影响电渗流的因素222
(四) 高效毛细管电泳中电渗流的控制224
三、淌度225
四、毛细管电泳的分析参数226
第三节 毛细管电泳中影响效率的因素229
一、由进样引起的峰加宽230
二、焦耳热和温度梯度引起的峰加宽231
三、由纵向扩散引起的峰加宽233
四、由溶质与管壁间的相互作用引起的峰加宽233
五、由电分散作用引起的峰加宽235
六、由其他因素引起的峰加宽235
第四节 胶束毛细管电动色谱236
一、分离原理236
二、MEKC中使用的参数237
三、MEKC中常用的“准固定相”241
四、环糊精改性MEKC242
第五节 毛细管电泳的手性分离243
一、手性分离概况243
二、毛细管电泳手性分离原理和方法245
三、毛细管电泳手性分离的手性选择剂246
(一) 手性选择剂的种类246
(二) 环糊精及其衍生物作手性选择剂247
(三) 非环糊精作手性选择剂250
一、分离原理251
第六节 毛细管凝胶电泳251
二、毛细管凝胶电泳的特点252
三、毛细管凝胶电泳的筛分介质252
第七节 毛细管等电聚集和等速电泳253
一、毛细管等电聚集253
二、毛细管等速电泳255
第八节 毛细管电泳分离操作条件的选择256
一、缓冲溶液的选择256
三、缓冲溶液添加剂259
二、工作电压的选择259
参考文献260
第十二章 毛细管电色谱261
第一节 概述261
一、毛细管电色谱的发展261
二、毛细管电色谱的类型262
(一) 按毛细管柱的类型分类262
(二) 按流动相的驱动方式分类264
三、毛细管电色谱的特点265
一、分离机理266
第二节 毛细管电色谱的基本原理266
二、保留机制268
三、分离效率269
第三节 毛细管电色谱实验条件的选择269
一、操作电压269
四、有机溶剂270
第四节 毛细管电色谱柱270
一、拉制法270
三、背景电解质浓度270
二、缓冲溶液pH值270
二、填充法271
三、填充毛细管柱塞子的制备271
第五节 毛细管电色谱的应用272
一、多环芳烃及药物中间体的分离分析272
二、手性分离272
三、样品富集和预浓缩273
参考文献274
符号表275
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