为了适应工农业生产发展的需要,气相色谱并已广泛应用于生产流程。这里必须解决及时取样进样的装置(适用于气态、液态、固态样品)问题题,这在近年来已取得很大的进展,相继实现了自动取样、进样,并通过各种电子仪器进行遥控和发送检测结果,实现了在无人操纵下进行工作,并成功地应用于宇宙航行及人造卫星中.
气相色谱分离对试样的要求是:样品要具有一定的挥发性,因此它不适合于分离热稳定性差的化合物体系,对离子型化合物也无能为力.最近发展的高温气相色谱已能分离合金中的某些成分,但还不能适用于热稳定性差的物质。裂解色谱将某些化合物在高温下分解,然后将分解产物进行分离鉴定,这种方法已应用于聚合物的鉴定中、反应气相色谱和元素气相色谱是利用适当的化学反应将样品中难挥发的组分转化为易挥发的物质,再使之通过色谱柱进行分离;这样就大大扩展了气相色谱的适用范围.此外,它还促进了对其他学科的发展.从近来专门举行的反应气相色谱的报告会1可以看出,反应气相色谱不但可应用已知反应来研究试样中各组分间数量关系以及对未知组分的定性,而且可以研究化学反应的机理理.元素色谱则是将有机化合物中C,H,O,N等元素通过适当的化学反应转化成CO2,H2O及N2的氧化物,再由气相色谱法加以分离.它已成为有机元素分析中的一项新技术。
以制备少量纯样品为目的的制备气相色谱,目前也已得到广泛的应用;同时,许多实验室还用制备色谱作为分离手段,收集流分,供进一步作定性分析之用。
从气相色谱图上还可获得试样在固定相上的分配系数、活度系数、分子量、蒸汽密度、维里( Virial)系数、比表面…等重要的物理化学常数。
气相色谱仪器的小型化、自动化特别是与电子计算机联用,业已用于工厂的自动监测、遥控以及空间研究等方面。
总之,气相色谱各方面的发展正处在方兴未艾的阶段,潜力仍然很大。
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