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色谱仪常用检测器的清洗方法

色谱仪常见的检测器有热导检测器和氢火焰子化检测器两种。虽然色谱仪这两种检测器比较常见,但是还是有很多人对这两种检测器的清洗方法不是十分的了解。在平时使用的过程中,检测器发挥着重要的作用,所以大家要掌握这两种常见检测器的清洗方法。接下来,我们就来为大家详细地介绍一下相关地清洗方法。 第一种:热导检测器的清洗。 首先大家可以将冷却至室内温度的热导检测器内的色谱柱取出,并且将隔垫放置在检测器入口的接头组件上。将接头组件与检测器相接后将其拧紧,并且要保证有尾吹气流。其次操作人员需要向检测器注射溶剂,在注射完毕之后,需要将热导池的温度持续的加热。操作人员需要注意的是:热导池的温度最好加热到比平时的温度高出二十摄氏度到三十摄氏度;最后等到检测器的温度降到平时的温度时,将其进行安装即可。 第二种:氢火焰离子化检测器的清洗。 这种检测器的清洗需要从两个方面来看:第一个,如果检测器不是太脏的情况下,可以不用将检测器拆下来进行清洗。先将......阅读全文

CD检测器和FID检测器的清洗

TCD检测器在使用过程中可能会被柱流出的沉积物或样品中夹带的其他物质所污染。TCD检测器一旦被污染,仪器的基线出现抖动、噪声增加。有必要对检测器进行清洗。  HP的TCD检测器可以采用热清洗的方法,具体方法如下: 关闭检测器,把柱子从检测器接头上拆下,把柱箱内检测器的接头用死堵堵死,将参考气的流量设

TCD检测器和FID检测器的清洗

 HP的TCD检测器可以采用热清洗的方法,具体方法如下: 关闭检测器,把柱子从检测器接头上拆下,把柱箱内检测器的接头用死堵堵死,将参考气的流量设置到20 ~ 30 ml/min, 设置检测器温度为400℃,热清洗4~8 h,降温后即可使用。  国产或日产TCD检测器污染可用以下方法。仪器停机后,将T

气相检测器热清洗等几种清洗方法

  气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。气相色谱检测器是把色谱柱后流出物质的信号转换为电信号的一种装置。气相色谱检测器包括FID(氢火焰离子

气相色谱检测器清洗

色谱检测器清洗    气相色谱操作过程中,检测器有时受固定相流失及样品中的高沸点成分、易分解及腐蚀性物质的作用而被污染,以至不能正常进行工作,因而提出了如何清洗检测器的问题。若污染物仅限于高沸点成分,通常可将检测器加热至zui高使用温度后,再通入载气,就可清除。使用电子捕获检测器时加热要多加小心,一

热传导检测器的清洗

将丙酮,十氢萘等溶剂装满鉴定器的测量池,浸泡一段时间(20分钟左右)后倾出,如此反复进行多次至所倾出的溶液比较干净为止。当选用一种溶剂不能洗净时,可根据沾污物的性质先选用高沸点溶剂进行浸泡清洗,然后再用低沸点溶剂反复清洗。洗净后加热赶去溶剂,再装到仪器上,加热鉴测器,通载气冲洗数小时后即可使用。

气相检测器的清洗

  在色谱操作过程中,鉴定器有时受固定相流失及样品中的高沸点成分、易分解及腐蚀性物质的作用而被沾污,以至不能正常进行工作,因而提出了如何清洗鉴定器的问题。若沾污的物质仅限于高沸点成分,通常可将鉴定器加热至最高使用温度后,再通入载气,就可清除。使用有放射源的鉴定器时加热要多加小心,例如通常以氚源作成的

热导检测器的清洗方法

气相色谱热导检测器的清洗方法如下:  将热导检测器冷却至室温并取下色谱柱,将隔垫置于检测器入口的螺母或者接头组件上,将螺母或接头组件置于检测器接头上并拧紧,确认有尾吹气流,通过隔垫向检测器注射10μL~100μL甲苯、苯、丙酮、十氢萘等溶剂。  注射总量至少1mL,完成注射之后允许尾吹气继续流动10

色谱常用检测器如何清洗?

在色谱操作过程中,检测器有时受固定相流失及样品中的高沸点成分、易分解及腐蚀性物质的作用而被沾污,以至不能正常进行工作,因而提出了如何清洗检测器的问题。若沾污的物质仅限于高沸点成分,通常可将检检器加热至最高使用温度后,再通入载气,就可清除。使用有放射源的检定器时加热要多加小心,例如通常以氚源作成的电子

老化时检测器温度

  热导检测器(TCD)是利用被测组分和载气的热导系数不同而响应的浓度型检测器,有的亦称热丝检测器(HWD)或热导计、卡他计(katherometer或Catherometer),它是知名的整体性能检测器,属物理常数检测方法。  一、工作原理  TCD由热导池及其检测电路组成。图3-2-1下部为TC

超声波清洗机的清洗温度及清洗要求

  超声波清洗机在进行操作的过程中主要是由超声波信号发生器产生的高频振荡信号通过换能器转化成高频机械振荡并传播到液体中,超声波清洗机在运行时可以在液体中疏密相间的向前辐射并且会产生数以万计的微小气泡,这些气泡在传播过程中的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为“空化效应”的过程中,气泡