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气相色谱仪电子捕获检测器概述

电子捕获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱仪检测器,又是最早出现的选择性检测器,其应用仅次于TCD和FID,一直稳居第三位。一、结构:ECD的主体是电离室,目前广泛采用的是圆筒状同轴电极结构。阳极是外径约2mm的铜管或不锈钢管,金属池体为阴极。电离室内壁装有β射线放射源,常用的放射源是63Ni。在阴极和阳极间施加一直流或脉冲极化电压。载气用N2和Ar。二、工作原理:ECD主要利用以下三个条件达到检测目的。1、能够产生β射线:检测器内有能放出β射线的放射源,常用63Ni和3H等作放射源。2、载气分子能电离:载气分子能被β射线电离,在电极之间形成基流,常用N2和Ar作载气。3、样品能捕获电子:样品分子有能捕获自由电子的官能团,如含素、硫、磷和氨等物质。当载气(N2)从色谱柱流出进入检测器时,放射源放射出的β射线使载气电离,产生正离子和低能量电子: ......阅读全文

气相色谱仪电子捕获检测器概述

电子捕获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱仪检测器,又是最早出现的选择性检测器,其应用仅次于TCD和FID,一直稳居第三位。一、结构:ECD的主体是电离室,目前广泛采用的是圆筒状同轴电极结构。阳极是外径约2mm的铜管或不锈钢管,金属池体为阴极。电离室内壁装有β射线放射源,常用的放射源是63Ni。

气相色谱仪电子捕获检测器简介

电子俘获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱仪检测器,同时又是最早出现的选择性检测器,其应用面仅次于TCD和FID,一直稳居第三位。ECD信号不同于FID等电离检测器,FID等信号是基流的增加,而ECD信号是基流的减小。一、工作原理:由气相色谱仪色谱柱流出的载气和吹扫气进入ECD池,在放射源放出的

气相色谱仪电子捕获检测器介绍

电子捕获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱仪检测器,又是最早出现的选择性检测器,其应用仅次于TCD和FID,一直稳居第三位。一、结构:1、电离室:ECD的主体是电离室,目前广泛采用的是圆筒状同轴电极结构。阳极是外径约2mm的铜管或不锈钢管,金属池体为阴极。在阴极和阳极之间加一直流或脉冲极化电压。

气相色谱仪概述

气相色谱仪是二十世纪五十年代出现的一项重大科学技术,是一种新的分离分析技术。一、基本结构:由气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测系统和数据处理系统等组成。二、工作原理:利用混合物各组分在固定相和流动相中溶解、分配或吸附等化学作用性能的差异,使各组分在作相对运动的两相中反复多次受到上述各作用力

气相色谱仪的电子捕获检测器如何使用

 电力工作者如果想对变压器的油色谱进行分析,就需要用到气相色谱仪,该装置准确度高,性能出众因此很受广大的电力工作者的欢迎,在该设备的重要组成部分中,电子捕获检测器是一个非常重要的配件,那么气相色谱仪的电子捕获检测器怎么用呢?        电子捕获检测器,被称为ECD。电子捕获检测器是一个离子检测器

气相色谱仪电子捕获检测器的电离源

气相色谱仪电子捕获检测器(ECD)对电离源的要求是电离能力强,可提供一定强度的基流;穿透力小,确保人身安全;半衰期长,性能稳定,使用寿命长;耐较高温度,不易污染,应用面广。放射性物质放射的射线有三种:α、β和γ射线。α射线虽电离能力zui强,但噪声大,还伴有对人体有害的γ辐射。γ射线电离能力差,且

气相色谱仪的电子捕获检测器如何使用?

电力工作者如果想对变压器的油色谱进行分析,就需要用到气相色谱仪,该装置准确度高,性能出众因此很受广大的电力工作者的欢迎,在该设备的重要组成部分中,电子捕获检测器是一个非常重要的配件,那么气相色谱仪的电子捕获检测器怎么用呢?电子捕获检测器,被称为ECD。电子捕获检测器是一个离子检测器,这是一种选择性的

气相色谱仪的气路系统概述

  在现代化的实验室中,为了完成实验,需要用到多种分析仪器,如气相色谱仪,原子吸收,原子荧光,气—质联用仪,ICP等等,其中这些仪器需要用到高纯气体,传统的做法是采用独立钢瓶分散供气的模式,这种供气模式每台仪器设备单独配置气体钢瓶,分别满足每台仪器设备的使用,但随着近年来实验室投资的不断加大,仪器设

气相色谱仪基本构造概述

气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括检定器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检定器是气相色谱仪的核心部件。(1)气路系统 气相色谱仪中的气路是一个载气连续运行的密闭管路系统。整个气路系统要求载气纯净、密闭性好、流

高效气相色谱仪的概述

  气相色谱法是指用气体作为流动相的色谱法。由于样品在气相中传递速度快,因此样品组分在流动相和固定相之间可以瞬间地达到平衡。另外加上可选作固定相的物质很多,因此气相色谱法是一个分析速度快和分离效率高的分离分析方法。近年来采用高灵敏选择性检测器,使得它又具有分析灵敏度高、应用范围广等优点。