激光熱解氣相色譜法英文解釋翻譯、激光熱解氣相色譜法的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【化】 laser pyrolysis gas chromatography
分詞翻譯:
激光的英語翻譯:
laser
【化】 laser
【醫】 laser
熱解氣相色譜法的英語翻譯:
【化】 pyrolysis gas chromatography
專業解析
激光熱解氣相色譜法(Laser Pyrolysis Gas Chromatography,簡稱 LP-GC)是一種結合了激光技術、熱解(裂解)技術與氣相色譜分析的高靈敏度微區分析技術。其核心原理與過程如下:
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激光熱解 (Laser Pyrolysis):
- 使用高能量、聚焦良好的脈沖激光束(如 CO₂ 激光器或 Nd:YAG 激光器)瞬間照射在固體或複雜基體中的微小目标區域(微米級)。
- 激光能量被樣品吸收,在極短時間内(微秒至毫秒級)産生極高的局部溫度(可達數千攝氏度)。
- 在此瞬時高溫下,樣品中的高分子聚合物、生物大分子、地質有機質等發生快速、無氧或限氧條件下的裂解(熱解),大分子被斷裂成一系列較小、易揮發的分子碎片(熱解産物)。
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氣相色譜分析 (Gas Chromatography, GC):
- 上述熱解産生的揮發性碎片被載氣(如氦氣、氮氣)迅速載帶進入氣相色譜儀。
- 在氣相色譜柱中,不同成分的熱解産物根據其物理化學性質(如沸點、極性、分子大小)與固定相相互作用的差異進行分離。
- 分離後的組分依次流出色譜柱,進入檢測器(常用如火焰離子化檢測器 FID、質譜檢測器 MS)進行定性和定量分析,得到熱解産物的色譜圖(稱為熱解色譜圖或裂解色譜圖)。
綜合定義:
激光熱解氣相色譜法是一種利用高能脈沖激光對固體樣品微區進行瞬時高溫熱解,生成特征性揮發性小分子碎片,隨後利用氣相色譜技術對這些碎片進行高效分離與檢測的分析方法。它特别適用于分析難以溶解或需進行微區、原位分析的複雜固體有機材料。
核心特點與優勢:
- 微區分析能力: 激光可聚焦到微小區域,實現樣品局部或特定成分的分析,對珍貴或異質樣品(如單個礦物顆粒、生物組織微區、藝術品顔料層)無損或微損分析至關重要。
- 瞬時高溫與快速升溫: 避免傳統爐式熱解的熱滞後效應,熱解過程更接近“瞬時”,能更真實地反映原始物質的一次裂解特征,減少二次反應幹擾。
- 高靈敏度: 結合氣相色譜的高分離效能和檢測器的靈敏度,可檢測痕量組分。
- 適用于難溶樣品: 無需複雜前處理,可直接分析固體樣品。
典型應用領域:
- 高分子材料科學: 鑒定聚合物類型(如塑料、橡膠、纖維)、研究共聚物組成、序列分布、添加劑分析、降解機理研究等。據《分析化學手冊》,LP-GC 是區分結構相似聚合物(如不同構型聚丙烯)的有效手段。
- 地質與地球化學: 分析沉積岩、幹酪根、煤、隕石等地質樣品中的有機質組成、成熟度、生物來源标志物等,用于油氣勘探和古環境重建。
- 法醫學與物證鑒定: 鑒别油漆碎片、纖維、橡膠、塑料、粘合劑等微量物證。
- 藝術品保護與考古學: 分析文物(如壁畫、油畫、漆器)中的有機成分(粘合劑、樹脂、油類),為年代判定、真僞鑒别和保護修複提供依據。研究表明,激光熱解能最小化對珍貴藝術品的損傷。
- 生物醫學: 研究微生物、細胞組分、生物大分子(如蛋白質、多糖)的結構特征。
引用參考:
- 國際純粹與應用化學聯合會 (IUPAC) 術語定義參考: 關于熱解氣相色譜法 (Pyrolysis Gas Chromatography, Py-GC) 的核心定義和原理,激光熱解是其一種實現方式。 (可參考 IUPAC 分析術語相關條目,具體鍊接需查詢最新版)
- 經典技術文獻: Wampler, T. P. (Ed.). (2006). Applied Pyrolysis Handbook (2nd ed.). CRC Press. (該書系統闡述了各種熱解技術,包括激光熱解,及其在 GC 和 GC-MS 中的應用原理與方法)。
- 應用實例 (地質領域): Greenwood, P. F., et al. (2016). Laser micropyrolysis GC–MS of liptinite macerals in a Tertiary brown coal. Organic Geochemistry, 100, 1-12. (此文獻展示了激光熱解微區分析在煤岩學中的應用)。
- 應用實例 (文物領域): Colombini, M. P., & Modugno, F. (Eds.). (2009). Organic Mass Spectrometry in Art and Archaeology. John Wiley & Sons. (書中部分章節涉及熱解技術,包括激光熱解,在文物有機成分分析中的應用案例)。
網絡擴展解釋
激光熱解氣相色譜法是一種結合激光熱解技術與氣相色譜分析的方法,主要用于分析大分子或難揮發性物質。以下為詳細解釋:
定義與原理
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核心概念
該方法通過激光快速加熱樣品,使其瞬間熱解為小分子碎片,隨後通過氣相色譜儀進行分離和檢測。其核心步驟包括激光熱解(樣品裂解)和氣相色譜分析(碎片分離與定性定量)。
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技術特點
- 熱解方式:與傳統加熱爐不同,激光可實現微區精準加熱,減少樣品整體熱效應,適用于微量或局部分析。
- 分離依據:碎片在色譜柱中因分配系數差異實現分離,通過特征色譜峰(指紋圖譜)進行定性分析。
應用領域
- 高分子材料:用于聚合物結構分析,如塑料、橡膠的組成鑒定。
- 生物樣品:分析蛋白質、DNA等大分子熱解産物,輔助生物标志物研究。
- 環境檢測:檢測固态污染物中的有機成分。
優勢與局限性
- 優勢:靈敏度高、樣品用量少(微克級)、可分析難揮發物質。
- 局限:需精确控制激光參數,且熱解産物可能受熱解條件影響。
如需更詳細的操作流程或儀器配置,可參考和11的原始内容。
分類
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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