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氢火焰离子化检测器的结构

(1) 在发射极和收集极之间加有一定的直流电压(100—300V)构成一个外加电场。 (2) 氢焰检测器需要用到三种气体: N2:载气携带试样组分; H2:为燃气; 空气:助燃气。 使用时需要调整三者的比例关系,检测器灵敏度达到最佳。 一般根据分离及分析速度的需要选择载气(氮气)的流量,选择氢气的流量使氢气流量与氮气流量比为1:1到1:1.4。在最佳氢、氮流量比时,检测器的灵敏度高,稳定性好。当空气流量很小时,检测器的灵敏度较低,随着空气流量的提高,检测器的灵敏度提高,但空气流量高于某一数值后,提高空气的流量对检测器的灵敏度已没有明显影响。一般选择空气的流量为氢气流量8倍以上。......阅读全文

氢火焰离子化检测器的结构

  (1) 在发射极和收集极之间加有一定的直流电压(100—300V)构成一个外加电场。  (2) 氢焰检测器需要用到三种气体:  N2:载气携带试样组分;  H2:为燃气;  空气:助燃气。  使用时需要调整三者的比例关系,检测器灵敏度达到最佳。  一般根据分离及分析速度的需要选择载气(氮气)的流

氢火焰离子化检测器的结构及原理

  结构  (1) 在发射极和收集极之间加有一定的直流电压(100—300V)构成一个外加电场。  (2) 氢焰检测器需要用到三种气体:  N2:载气携带试样组分;  H2:为燃气;  空气:助燃气。  使用时需要调整三者的比例关系,检测器灵敏度达到最佳。  一般根据分离及分析速度的需要选择载气(氮

氢火焰离子化检测器的结构相关简介

  (1) 在发射极和收集极之间加有一定的直流电压(100—300V)构成一个外加电场。  (2) 氢焰检测器需要用到三种气体:  N2:载气携带试样组分;  H2:为燃气;  空气:助燃气。  使用时需要调整三者的比例关系,检测器灵敏度达到最佳。  一般根据分离及分析速度的需要选择载气(氮气)的流

氢火焰离子化检测器特点

  氢火焰离子化检测器简称氢焰检测器,又称火焰离子化检测器(FID: flame ionization detector)。是用于检验氢火焰离子化的机器。  (1) 典型的质量型检测器;  (2) 对有机化合物具有很高的灵敏度;  (3) 无机气体(如N2、CO、CO2、O2)、水、四氯化碳等含氢少

氢火焰离子化检测器的原理

  1)当含有机物 CnHm的载气由喷嘴喷出进入火焰时,在C层发生裂解反应产生自由基 :  CnHm ──→ · CH  (2)产生的自由基在D层火焰中与外面扩散进来的激发态原子氧或分子氧发生如下反应:  · CH + O ──→CHO+ + e  (3)生成的正离子CHO+与火焰中大量水分子碰撞而

氢火焰离子化检测器的特点

  氢火焰离子化检测器主要特点是对几乎所有挥发性的有机化合物均有响应, 对所有径类化合物 (碳数≥3) 的相对响应值几乎相等,对含杂原子的烃类有机物中的同系物(碳数≥3)的相对响应值也 几乎相等。这给化合物的定量带来很大的方便,而且具有灵敏度高(10-13~10-10g/s) ,基流 -14 -13

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。

氢火焰离子化检测器的发展简介

  1958年Mewillan和Harley等分别研制成功氢火焰离子化检侧器(FID),它是典型的破坏性、质量型检测器,是以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源,当有机化合物进入以氢气和氧气燃烧的火焰,在高温下产生化学电离,电离产生比基流高几个数量级的离子,在高压电场的定向作用下,形成离子流,微弱的离子流

氢火焰离子化检测器的工作原理

  1)当含有机物 CnHm的载气由喷嘴喷出进入火焰时,在C层发生裂解反应产生自由基 :  CnHm ──→ · CH  (2)产生的自由基在D层火焰中与外面扩散进来的激发态原子氧或分子氧发生如下反应:  · CH + O ──→CHO+ + e  (3)生成的正离子CHO+与火焰中大量水分子碰撞而

氢火焰离子化检测器的性能特征

  FID的特点是灵敏度高,比TCD的灵敏度高约1000倍;检出限低,可达到10~12g/s;线性范围宽,可达10~7;FID结构简单,死体积一般小于1uL,响应时间仅为1ms,既可以与填充柱联用,也可以直接与毛细管柱联用;FID对能在火焰中燃烧电离的有机化合物都有响应,可以直接进行定量分析,是应用