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气液填充柱色谱仪载气流速的选择(3.1)

三、对检测器检测响应的影响: 1、FID检测器:氢气流速为氮气流速的1~1.5倍为佳。......阅读全文

FID氢火焰检测器主要用于测什么

氢火焰离子化检测器(FID)1.原理:氢火焰离子化检测器是使样品和载气通过燃烧的氢气-空气火焰,以氢火焰生成的热量为能源.氢气-空气火焰本身产生的离子很少,但当有机物在氢火焰上燃烧时会产生较多的离子.氢火焰附近装有收集极.在收集极上极化电压的作用下,带正电荷的离子和电子会分别向两端移动成离子流.离子

FID氢火焰检测器主要用于测什么

氢火焰离子化检测器(FID)1.原理:氢火焰离子化检测器是使样品和载气通过燃烧的氢气-空气火焰,以氢火焰生成的热量为能源。氢气-空气火焰本身产生的离子很少,但当有机物在氢火焰上燃烧时会产生较多的离子。氢火焰附近装有收集极。在收集极上极化电压的作用下,带正电荷的离子和电子会分别向两端移动成离子流。离子

FID氢火焰检测器主要用于测什么

氢火焰离子化检测器(FID)1.原理:氢火焰离子化检测器是使样品和载气通过燃烧的氢气-空气火焰,以氢火焰生成的热量为能源.氢气-空气火焰本身产生的离子很少,但当有机物在氢火焰上燃烧时会产生较多的离子.氢火焰附近装有收集极.在收集极上极化电压的作用下,带正电荷的离子和电子会分别向两端移动成离子流.离子

FID氢火焰检测器主要用于测什么

氢火焰离子化检测器(FID)1.原理:氢火焰离子化检测器是使样品和载气通过燃烧的氢气-空气火焰,以氢火焰生成的热量为能源。氢气-空气火焰本身产生的离子很少,但当有机物在氢火焰上燃烧时会产生较多的离子。氢火焰附近装有收集极。在收集极上极化电压的作用下,带正电荷的离子和电子会分别向两端移动成离子流。离子

使用FID检测器时需要哪几种气体

FID即氢火焰离子化检测器,使用时需要氮气、氢气和空气(均为压缩气体),各个气体的作用是:氮气做载气,氢气做燃气,空气(用其所含的氧气)做助燃气。

FID氢火焰检测器主要用于测什么?

  氢火焰离子化检测器(FID)  1.原理:氢火焰离子化检测器是使样品和载气通过燃烧的氢气-空气火焰,以氢火焰生成的热量为能源。氢气-空气火焰本身产生的离子很少,但当有机物在氢火焰上燃烧时会产生较多的离子。氢火焰附近装有收集极。在收集极上极化电压的作用下,带正电荷的离子和电子会分别向两端移动成离子

气相色谱仪FID检测器的维护

气相色谱仪FID检测器应用广泛,灵敏度要求不是很高,在日常工作中几乎不需要维护就可以保持令人满意的性能;另外在平时需要不时地测定氢气、空气和尾吹气流速,因为这些气体流速会随着时间而漂移,或者在没有征兆的情况下发生改变,每一种气流应该独立测定以确保得到zui准确的测量值,避免出现较大的保留时间漂移的不

FID检测器怎么使用?应注意什么事项?

  FID虽然是通用型检测器,但有些物质在此检测器上的响应值很小或无响应,这些物质包括永久气体,卤代硅烷,水,氨气,一氧化碳,二氧化碳等等。所以,检测这些物质的时候不宜使用FID。  FID是用氢气和空气中燃烧所产生的火焰使被测物质离子化的,所以要注意安全问题。在未接上色谱柱时,不要打开氢气阀门,以

FID氢火焰检测器主要用于测什么

氢火焰离子化检测器(FID)1.原理:氢火焰离子化检测器是使样品和载气通过燃烧的氢气-空气火焰,以氢火焰生成的热量为能源。氢气-空气火焰本身产生的离子很少,但当有机物在氢火焰上燃烧时会产生较多的离子。氢火焰附近装有收集极。在收集极上极化电压的作用下,带正电荷的离子和电子会分别向两端移动成离子流。离子

使用FID检测器时需要哪几种气体

FID即氢火焰离子化检测器,使用时需要氮气、氢气和空气(均为压缩气体),各个气体的作用是:氮气做载气,氢气做燃气,空气(用其所含的氧气)做助燃气。

岛津气相FID检测器污染了怎么清洗

FID检测器通用的,无论国产还是日系的欧美的,清晰方法都一样的哦。一般情况下FID积炭或有机物沉积等问题,可以先对检测器喷嘴和收集极用丙酮、甲苯、甲醇等有机溶剂进行清洗。少数情况下,当积炭较厚不能清洗干净的时候,可以对检测器积炭较厚的部分用细砂纸小心打磨。注意在打磨过程中不要对检测器造成损伤。初步打

气相色谱FID检测器是怎样收集信号的

当仅有的载气从填充柱或毛细管柱后流出,进入检测器,载气中的有机杂质和流失的固定液在氮火焰中发生电化学电离,生产正负离子和电子。在电场的作用下,正离子移向收集极(负极),负离子和电子移向极化极(正极),形成微电流,流经输入电阻时,在其两端产生电压降E。它经微电流放大器放大后,在记录仪上便记录下一信号。

气相色谱FID检测器是怎样收集信号的

当有机物经过检测器时,在火焰那里会产生离子,在极化电压的作用下,喷嘴和收集极之间的电流会增大,对这个电流信号进行检测和记录即可得到相应的谱图.

气相色谱仪FID检测器要怎么清洗

对于气相色谱仪氢火焰离子化检测器来说,即使是正常使用,也会在FID喷嘴和检测器中形成沉积物,使得仪器的灵敏度降低。因此,牢牢掌握这篇文章中介绍到的检测器清洗方法尤为重要。   当气相色谱仪的FID喷嘴和检测器中出现少量沉积物时,对它进行仔细的清洗相比更换新的来说无疑是更好的选择。   当气相色谱仪F

气相色谱FID检测器是怎样收集信号的

当仅有的载气从填充柱或毛细管柱后流出,进入检测器,载气中的有机杂质和流失的固定液在氮火焰中发生电化学电离,生产正负离子和电子。在电场的作用下,正离子移向收集极(负极),负离子和电子移向极化极(正极),形成微电流,流经输入电阻时,在其两端产生电压降E。它经微电流放大器放大后,在记录仪上便记录下一信号。

色谱仪FID检测器点不着火的原因

1、检查氢气、空气类型对不对,如果使用氢气发生器,最好把氢气放空一段时间再点火。2、检查气体流量设置,fid一般h2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,fpdh2流量75ml/min,空气为100ml/min。3、检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱

如何清洗气相色谱仪中FID检测器

1、关闭检测器,把柱子从检测器的接头上拆下,把柱箱内的检测器接头用死堵堵死,将参考气的流量设置为20 ~ 30 ml/min,测器温度设置检为400℃,热清洗4~8 h,降温后即可使用。                                                         

氢气和空气的比例对FID检测器的影响

氢气和空气的比例应1:10,当氢气比例过大时FID检测器的灵敏度急剧下降,在使用色谱时别的条件不变的情况下,灵敏度下降要检查一下氢气和空气流速。氢气和空气有一种气体不足点火时发出“砰”的一声,随后就灭火,一般当你点火电着就灭,再点还着随后又灭是氢气量不足。

气相色谱仪FID检测器的结构分析

气相色谱仪FID检测器简介: 氢火焰离子化检测器(Flame Ionization Detector,FID) 简称氢焰检测器。它的主要部件是一个用不锈钢制成的离子室。离子室由收集极、极化极(发射极)、气体入口及火焰喷嘴组成。在离子室下部,氢气与载气混合后经过喷嘴,再与空气混合燃烧,构

FID和ECD检测器都有尾吹,为什么FPD检测器没有尾吹

FPD也是需要尾吹的,原理与FID一样,都是加快气体在检测器的流出,防止拖尾,增强高浓度水平的线性。ECD是为了提高灵敏度而设置尾吹。具体内容参见百度文库:尾吹气的使用。里面有详细解释尾吹气的使用目的和注意事项。

气相色谱仪TCD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

气相色谱仪的FID检测器点不着火

有六个方面需要检查。1、检查氢气、空气类型对不对,如果使用氢气发生器,最好把氢气放空一段时间再点火。2、检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPD  H2流量75ml/min,空气为100ml/min。3、检查柱子流量是否过大,工作站上载气类

FID检测器喷嘴堵塞可能造成保留时间漂移是否正确

Id,咱再通知可能会造成漂流识别这个应该是正确,正应该是会有些出现问题,所以这个二交进去住的。

氢火焰离子化检测器(flame ionization detector,FID)结构

金属圆筒做外壳,内部装有燃烧的喷嘴,载气及组分从色谱柱流出后与氢气(必要时还有尾吹气)一起从喷嘴逸出并与喷嘴周围的空气燃烧。喷嘴附近装有发射极和收集极,两极间形成电场。

气相色谱仪的检测器FID的清洗方法

气相色谱仪用久了,仪器内部的污染与磨损会影响检测效果,需要定期对仪器进行清洗,其中氢火焰离子化检测器FID的清洗方法如下:  1)当FID沾污不太严重时,可不必卸下清洗,此时只需要将色谱柱取下,用一根管子将进样口与检测器连接起来,然后通载气将检测器温度升至120℃以上。再从进样口中注入20μL左右的

气相色谱中检测器FID ECD能测哪些元素

  气相色谱不是测元素的,是测分子的。  FID是利用氢火焰使分子离子化,只要可以在氢气中燃烧的分子都可以测。是一种通用型检测器,除了四氯化碳,二氧化碳、氮气、水这些分子,其他基本都可以测。  ECD是一种超级灵敏的检测器,甚至比MS还要灵敏。但是只能测电负性强的分子,所以你看到分子里带有卤素、氰的

氢焔检测器(FID)常见故障的判断和检查

氢焔检测器(FID)的灵敏度高、死体积小、响应快、线性范围广,能有效地与毛细柱联用,成为目前对有机物微量分析应用最广的检测器。氢焔检测器(FID)系统主要由检测器、检测电路(放大器)和气路三大部分组成,当发生故障或分析谱图不正常时,应首先判断区分问题是出在哪一部分。 氢焔检测器(FID)系统常见不正

气相色谱仪TCD和FID检测器的清洗

在气相色谱仪使用过程中,TCD检测器可能会被柱流出的沉积物或样品中夹带的其它物质污染;FID检测器稳定性好,对使用要求相对较低,使用普遍,但在长时间使用过程中,容易出现FID喷嘴和收集极处积炭、有机物沉积等问题。一、TCD检测器的清洗:气相色谱仪停机后,将TCD的气路进口拆下,用50mL注射器依次

气相色谱FID检测器进样后色谱不出峰

  (1)未点着火:首先用一冷的光亮的铁板置于检测器的上方, 若有细小水珠生成, 则证明火已点着;反之证明火未点着, 此时, 需检查氢气、氮气、空气的密封情况是否完好, 是否有漏气现象。其次用皂沫流量计测量流速是否正常, 适当增大氢气的流速, 减小载气与空气的流速, 待点着火后再将各流速调至最佳流速

氢火焰离子化检测器(flame ionization detector,FID)原理

FID是以氢气在空气中燃烧所生成的热量为能源,组分燃烧时生成离子,同时在电场作用下形成离子流。组分在火焰中生成离子的机理,至今不是很清楚。  工作条件:温度一般应在150℃以上以防积水;氢气:氮气:空气=1:1:10。