流動相:像 “傳送帶",通常是氮氣、氫氣等惰性氣體(不會和樣品反應),負責帶著樣品穿過分離通道;
固定相:像 “分揀員",是涂在色譜柱內壁的特殊物質(如高分子聚合物、硅膠),會對不同樣品分子產生不同強度的吸附力;
混合樣品中的每種物質,就像不同特性的 “包裹"—— 有的容易被固定相吸附(停留時間長),有的容易脫附(停留時間短),隨著流動相的推動,它們會在色譜柱中逐漸 “拉開距離",最終先后流出,實現分離。
進樣系統:給樣品 “加速變身"
色譜柱:分離的 “核心賽道"
極性強的分子(如含羥基、羧基的物質)容易被極性固定相吸附,會在色譜柱里 “停留" 久一點;
極性弱的分子(如烷烴類物質)不容易被吸附,會 “跑" 得快一點;
檢測系統:給分離后的物質 “做標記"
比如 FID 檢測器,會讓有機物質在氫氣火焰中電離,產生微弱電流,物質濃度越高,電流越強;
檢測器會把這種 “濃度信號" 轉化為可測量的電信號,實時傳遞給數據處理系統。
數據處理系統:生成 “分析報告"
每個物質都有固定的 “保留時間",通過和已知標準物質的保留時間對比,就能判斷樣品中含有哪種物質;
峰面積 / 峰高則和物質濃度成正比 —— 峰越高、面積越大,說明這種物質的含量越多,結合標準曲線就能精準計算出具體含量。
它的核心優勢在于分離效率高(能分開幾十種甚至上百種混合物質)、檢測靈敏度高(能檢測到 ppm 級甚至 ppb 級的微量成分)、分析速度快(一次分析通常只需幾分鐘到幾十分鐘),因此成為科研、生產、質檢等領域的分析工具。




