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气相检测器原理

热导检测器(TCD)是一种非破坏性浓度型检测器,即检测器的响应值与组分在载气中的浓度成正比。它的基本原理是基于不同物质具有不同的热导系数,几乎对所有的物质都有响应,是目前应用最广泛的通用型检测器。 氢火焰离子化检测器(FID) 氢火焰离子化检测器(FID)是一种破坏性质量型检测器,即检测器的响应值与单位时间内通过的组分的量正正比,它利用有机物在氢火焰的作用下化学电离而形成离子流,借测定离子流强度进行检测。其特点是只对含碳有机物有明显的响应,而对非烃类、惰性气体或在火焰中难电离或不电离的物质,则信号较低或无信号,如一些氮的氧化物(NO、N2O等)、一些无机气体(SO2、NH3等)、CO2、CS2和H2O等,甲酸因氧化态较高不易在火焰中形成离子也不产生显著的信号。该检测器灵敏度高、线性范 围宽、操作条件不苛刻、噪声小、死体积小,是有机化合物检测常用的检测器。 电子捕获检测器(ECD) 电子捕获检测器(ECD)属于浓度型检......阅读全文

气相色谱词条

  1色谱法 chromatography 又称色层法、层析法,是一种对混合物进行分离、分析的方法。1903年俄国植物学家茨威特在分离植物色素时,得到了各种不同颜色的谱带,故得名色谱法。以后此法虽逐渐应用于无色物质的分离,但“色谱”一词仍被人们沿用至今。色谱法的原理是基于混合物中各组分在两

常见气相色谱检测器的分类和性能

    气相色谱检测器(Gas chromatographic detector)是检验色谱柱后流出物质的成分及浓度变化的装置,它可以将这种变化转化为电信号,是气相色谱分析中不可或缺的部分。经过检测器将各组分的成分及浓度转化为电信号并经由放大器放大,终由记录仪或微处

气相色谱检测器选择指南

    气相色谱检测器(Gas chromatographic detector)是检验色谱柱后流出物质的成分及浓度变化的装置,它可以将这种变化转化为电信号,是气相色谱分析中不可或缺的部分。经过检测器将各组分的成分及浓度转化为电信号并经由放大器放大,最终由记录仪或微处理机得到色谱

几种气相检测器分别适用于哪些化合物?你知道吗?

  如何选择合适的检测器?在气相色谱分析中,利用被分离的样品各组分的特征,由检测器按各组分的物理或化学特性来决定的各物理量,转换成相应的电信号,通过电子仪器进行测定。   目前,可以用于气相色谱仪的检测器已有二十多种,其中常用的有热导检测 器(TCD)、氢火焰离子化检测器(FID)

气相色谱知识点

  一、气相色谱原理  色谱法又叫层分析法,它是一种物理分离技术。阿德分离原理是使混合物中的各组分在两相间进行分配,其中的一相是不动的,叫做固定相,另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做流动相。当流动相中所含的混合物经过固定相,就会与固定相发生相互作用。由于各组分在性质与结构上的不同,相互作用

气相色谱检测器的分类

了解检测器的分类,可从整体把握其性能特征和工作原理。按检测器的性能特征和工作原理分成两种分类法。一、按性能特征分类从不同的角度去观察检测器性能,有如下分类:1、对样品破坏与否组分在检测过程中,如果其分子形式被破坏,即为破坏性检测器,如FID、NPD、FPD、MSD等。组分在检测过程中,如仍保持其分子

与气相色谱检测器相关的问题

  被测组分经色谱柱分离后,是以气态分子与载气分子相混状态从柱后流出的,人肉眼不可能识别。因此,必须要有一个装置或方法,将混合气体中组分的真实浓度(mg/mL)或质量流量(g/s)变成可测量的电信号,且信号的大小与组分的量成正比。此装置称气相色谱检测器,其方法称气相色谱检测法。因此,气相色

气相色谱仪的5类检测器详细分类解说

  气相色谱检测器(Gaschromatographicdetector),系指用于反映色谱柱后流出物成分和浓度变化的装置。检测作用的基本原理是利用样品组分与载气的物化性能之间的差异,当流经检测器的组分及浓度发生改变时,检测器立即产生了相应的信号。  用于气相色谱分析的检测器已有数十种之多,其中既有

微型化便携式气相色谱仪的优缺点及应用

便携式气相色谱仪是最近几年才发展起来的新式检测仪器,它顾名思义为便携,可以自由移动,在现场和野外监测环境下可以直接得到检测数据,采用气相色谱分离检测原理的现场检测设备,便携式气相色谱仪应用范围比较宽,例如大规模杀伤武器检测、环保监测、有毒有害有机物的现场检测、燃气现场检测分析等,目前市场上各个品牌的

气相色谱仪的应用及气相色谱检测器

(一)气相色谱仪的应用领域: 1、 石油和石油化工分析: 油气田勘探中的化学分析、原油分析、炼厂气分析、模拟蒸馏、油料分析、 单质烃分析、含硫/含氮/含氧化合物分析、汽油添加剂分析、脂肪烃分析、芳烃分析。 2、 环境分析:(环境监测站、给排水监测站、污水处理厂、水厂) 大气污染

OI并入Xylem分析仪器 普立泰科将继续代理OI产品

  【导语】近年来,大公司的并购和拆分之火越烧越旺,比如,百年企业ITT于2011年拆分成独立上市的三家公司,其中水业务命名为Xylem公司,此前被ITT收购的OI也就并入Xylem。这些让人眼花缭乱的并购拆分中,如何保持和提升对中国客户的服务?这需

气相-三重四极杆串联质谱分析环境样本中的有...(一)

气相-三重四极杆串联质谱分析环境样本中的有机氯、多环芳烃及多氯联苯类物质Inge de Dobbeleer, Joachim Gummersbach, Hans-Joachim Huebschmann, Anton Mayer, Paul SilcockThermo Fisher Scientifc

影响气相色谱仪热导检测器灵敏度的因素

相色谱是现代分析实验室常用的检测仪器。检测器是气相色谱仪的重要构件。气相色谱常用的几种检测器:(1)热导检测器(TCD);(2)氢火焰离子化检测器(FID);(3) 电子捕获检测器(ECD);(4)火焰光度检测器(FPD);(5) 氮磷检测器(NPD)也称热离子检测器(TID);6. 原子发

气相色谱检测系统简介

气相色谱的检测系统主要由检测器、放大器和记录器等部件组成。气相色谱检测器的性能要求:通用性强或专用性好;响应范围宽,可用于常量和痕量分析;稳定性好,噪音低;死体积小,响应快;线性范围宽,便于定量;操作简便耐用。气相色谱检测器按其检测特性分类可分为浓度型检测器和质量型检测器。气相色谱常用的检测器分述如

导热油炉热量计量系统解决方案

 工作原理导热油炉是以重油.轻油或可燃液体为燃料.导热油为热载体.利用循环油泵强制液相循环.将热能输送给用热设备后.继而返回重新加热的直流式特种工业炉.广泛用于如石化.纺织.印染.塑料.橡胶.食品加工.木材加工.沥青加热.纸箱生产.蔬菜脱水.烤漆.铸造砂模烘干等,还可用于≤350oC焙烘、

实验室常用VOCs的的定性和定量检测技术有哪些?

  除样品采集外,VOCs检测技术的重点还在于样品的前处理和检测技术。而检测技术的日新月益对VOCs的检测、监控、减排有很大的促进作用。本次为您介绍实验室常用的VOCs检测技术。  样品预处理  VOCs的样品预处理方式:  溶剂解析法、低温预浓缩-热解吸法、固相微萃取法等。  1.1溶剂解吸法  

实验室常用的VOCs前处理与检测技术

  除样品采集外,VOCs的检测技术的重点还在于样品的前处理和检测技术。而检测技术的日新月益对VOCs的检测、监控、减排有很大的促进作用。本次为您介绍实验室常用的VOCs检测技术。  样品预处理  VOCs的样品预处理方式:  溶剂解析法、低温预浓缩-热解吸法、固相微萃取法等。  1.1溶剂解吸法 

实验室常用的VOCs前处理与检测技术 你都知道吗?

   除样品采集外,VOCs的检测技术的重点还在于样品的前处理和检测技术。而检测技术的日新月益对VOCs的检测、监控、减排有很大的促进作用。本次为您介绍实验室常用的VOCs检测技术。样品预处理  VOCs的样品预处理方式:  溶剂解析法、低温预浓缩-热解吸法、固相微萃取法等。  1.1溶剂解吸法  

气相色谱的耗材和热导检测器的应用

  气相色谱耗材也叫气相色谱易耗品,如进样口密封垫、进样口衬管、垫圈、喷嘴、管线、接头等,也有把色谱柱、载气等列入其中的。这些耗材种类繁多,其性能极大地影响着色谱系统的运行状况。色谱仪、分析方法的选择固然很重要,但对这些耗材的选择和安装也是不能忽视的,气相色谱耗材有时甚至成为色谱系统运行的瓶颈。

高效液相色谱仪的局限性

高效液相色谱仪(高效液相色谱法)的溶剂成本高于气相色谱法,容易污染环境。高效液相色谱的梯度洗脱比气相色谱复杂高效液相色谱检测器不如气相色谱检测器好。高效液相色谱法(hplc)不能代替气相色谱法分离一种非常复杂的物质。高效液相色谱法不能代替中低压柱相色谱法分离易分解和经压力变性的生物活性生化样品。气相

气相色谱分析技术的种类

填充柱气相色谱填充柱气相色谱的柱管通常为长1~3m,内径2~3mm的不锈钢管,为节省柱温箱空间而将柱管弯成环状。在管内壁涂渍液体物质(气-液色谱)或在管内填充固体吸附剂(气-固色谱)。气-液色谱原理: 各溶质在气相(流动相)和液相(固定相)间分配系数不同达到分离。固定相: 涂渍在惰性多孔固体

运用到【VOC检测仪/TVOC检测仪】的10篇文献,我下载啦。

光离子化技术发展综述 光离子化技术发展综述*张颿1,2、魏庆农1、彭夫敏1、张伟1(1.中国科学院安徽光学精密机械研究所环境光学与技术重点实验室,合肥230031)(2.炮兵学院,合肥230039)E-mail:salas0527@163.com摘要回顾光离子化技术的发展历程,介绍了光离子化技术的优

便携式气相色谱仪工作原理及特点

环境分析监测仪器发展的动力来自环境科学的需要。环境科学的特征决定了环境分析监测仪器的特点。随着环境科学的发展,要求分析监测的是大量基体中浓度越来越低的化学物质;环境污染物中相当大的一部分具有很强的时间性和空间性;化学结构类似的化合物往往对环境污染会有不同的影响。因此,研制灵敏度高、分辨力强、速度快,

气相色谱法(gaschromatography)概述

  用气体作为移动相的色谱法。根据所用固定相的不同可分为两类﹕固定相是固体的﹐称为气固色谱法﹔固定相是液体的则称为气液色谱法。  简史20世纪30年代﹐P.舒夫坦和A.尤肯发展了气固色谱法。P.C.特纳﹑S.克拉桑﹑E.克里默接踵于后。气液色谱法则是A.T.詹姆斯和马丁﹐A.J.P.提出的

气相色谱检测器原理

    检测器是气相色谱仪的重要部件,其作用是将色谱柱分离后各组分在在载气中浓度或量的变化转换成易于测量的电信号,然后记录并显示出来。现已应用的检测器已有三十余种,根据其机理的物理学基础,zui常用的检测器有:整体性质检测器、离子化检测器、光学检测器。一、整体性质检测器 

检测器的选择

  我们这就来讲讲气相检测器。   一般是对检测器的灵敏度有要求,越灵敏越好。   气相色谱监测器根据其测定范围可分为:   通用型检测器:对大多数物质够有响应;选择型检测器:只对某些物质有响应;对其它物质无响应或很小。   如果实验目的是记录尽可能多的信息,那么,就应当选择通用型的检测器,

检测器的选择

  我们这就来讲讲气相检测器。   一般是对检测器的灵敏度有要求,越灵敏越好。   气相色谱监测器根据其测定范围可分为:   通用型检测器:对大多数物质够有响应;选择型检测器:只对某些物质有响应;对其它物质无响应或很小。   如果实验目的是记录尽可能多的信息,那么,就应当选择通用型的检测器,

十种检测器的选择方法总结(二)

  示差折光检测器(RID)   工作原理;利用组分与流动相的折光率的不同,其响应信号(R)与组分的浓度(Ci 成正比:R=ZCi(ni-n0),式中Z为仪器常数,ni为i组分的折光率,n0为流动相的折光率。   优点:通用型检测器,只要组分的折光率与流动相的折光率有足够的差

十种检测器的选择方法展示

  检测器的作用是将柱流出物中样品组成和含量的变化转化为可供检测的信号,指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。检测器的作用是将柱流出物中样品组成和含量的变

气相色谱仪的7种常用检测器

  气相色谱仪的检测器是指:能检测出色谱柱流出组分及这些组分量的变化的器件,其功能是将经色谱分离的组分的物质信号转化为易于测量的电信号。检测器是气相色谱的核心部件之一,优良的检测器应具有如下性能指标:灵敏度高、检出限低、死体积小、相应迅速、线性范围宽、稳定性好。   目前,可以用于气相色谱仪的检测