保留时间化合物注入柱后在柱上花费的时间。如果样品含有多个化合物,则样品中的每个化合物将根据其化学成分在色谱柱上花费不同的时间,即每个化合物将具有不同的保留时间。保留时间通常以秒或分钟为单位。


平衡常数

如果所有其他因素保持不变,则组分保留时间由平衡常数(K)决定。在GC中,特别是气液色谱,有两个阶段,即:


流动相–通常为氦气等气体

固定相位–吸附在固体上的高沸点液体

将汽化样品注入GC柱的顶部,GC柱包含一个液体固定相,吸附在惰性固体的表面。惰性固体载体(通常是硅藻土或粘土)是保持液相在色谱柱中稳定所必需的。特定化合物通过色谱柱的速度取决于其与气体一起运动的时间,而不是附着在液体上的时间。倾向于固定相的材料比倾向于流动相的材料具有更长的保留时间。


平衡常数K定义为分析物在固定相中的摩尔浓度除以分析物在流动相中的摩尔比浓度。K值高意味着该化合物在液相中的溶解性比在气相中的更高。K取决于温度


极性或非极性固定相

建立气相色谱法的关键因素之一是选择固定相的极性。利用样本矩阵和所需分离的知识选择极性。如果目标化合物和固定相的极性相似,则两者之间可能存在更大的相互作用。因此,极性化合物在极性固定相上的保留时间较长,而在非极性固定相中的保留时间较短。


还有哪些其他因素影响RT?

沸点

如果一种组分的沸点较低,那么它很可能在气相中花费更多的时间。因此,其保留时间将低于沸点较高的化合物。化合物的沸点可能与其极性有关。

色谱柱温度

较高的柱温将缩短保留时间,因为更多的组分停留在气相中,但这可能导致分离不良。为了更好地分离,组分必须与固定相相互作用。

载气流速

高流速降低了保留时间,但也会导致分离不良。

立柱长度

更长的色谱柱将产生更长的保留时间,但分离效果更好。不幸的是,如果一个组分在色谱柱中的渡越时间过长,可能会产生扩散效应,导致峰宽变宽。

必须考虑所有这些因素,以确定在合理时间内产生最佳分离效果的GC参数。有关影响保留时间和分离的因素的深入讨论,请参阅文章:GC中色谱柱参数的优化 .