色谱检测器可以进行什么操作?

色谱检测器可进行恒温和程序升温操作,采用双风扇后开门自动降温结构,使降温速度大大加快,特别适合近室温操作。具有单独竖直加热式毛细管系统,最大限度地减少了汽化室对柱室的影响,提高了对各种不同注射器的适应性,毛细管系统具有尾吹可调,隔膜清洗可调、分流比可调。气相色谱法的流动相是气体,气固色谱法 ,其流动相是气体,固定相为固体;气液色谱法,其流动相是气体,固定相是涂在惰性固体上的液体。液相色谱法的流动相是液体,其流动相是液体,固定相是固体;液液色谱法,其流动相和固定相均是液体。按吸附剂及其使用形式可分为柱色谱、纸色谱和薄层色谱。按吸附力可分为吸附色谱、离子交换色谱、分配色谱和凝胶渗透色谱。按色谱操作终止的方法可分为展开色谱和洗脱色谱,按进样方法可分为区带色谱、迎头色谱和顶替色谱。 而样品则只是一次一次地注入,每注入一次得到一次分析结果,样品在色谱柱中得以分离是......阅读全文

气相色谱仪基础词汇检测器的概念

检测器:detector  能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。 

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。

关于液相色谱仪检测器的发展研究方向

液相色谱检测器是液相色谱中最脆弱的部分。在20世纪80年代早期,引入了各种探测器,但它们通常集中在高等院校和仪器公司。关于探测器应用有数千篇论文。最受欢迎的是可变波长检测器,并且固定波长检测器因其适用于各种芳族化合物而被广泛使用。折射率检测器主要用于通过空间排阻色谱法检测聚合物工业和食品和饮料工业中

气相色谱常用检测器的清洗方法有哪些

1 、热导检测器的清洗 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10min以上,缓慢增

高效液相色谱仪各检测器的应用范围

hplc中常用的探测器如下。紫外线吸收探测器(uvd)、二极管阵列探测器(pdad)、荧光探测器(fld)、差射折射探测器(摆脱)、蒸散散射探测器(elsd)、质谱探测器(msd)等。下面是一个简短的介绍。高效液相色谱仪各检测器的应用范围:光学探测器1.紫外线吸收探测器(uvd)是hplc中应用最广

离子色谱的检测器分哪几个大类

离色谱属于高效液相色谱种用于机离机酸、糖醇类、氨基糖类、氨基酸、蛋白质等物质检验应用相普遍用检测器电导检测器、紫外检测器、安培检测器、蒸发光散射检测器等原理般高效液相都差

离子色谱仪电导检测器的结构特点

离子色谱仪电导检测器是基于离子化合物溶液具有导电性,其电导率与离子的性质和浓度相关而进行检测。一、电导检测器结构:电导检测器由电导池、电子线路、变换灵敏度装置和数字显示装置等组成,电导池是核心部分。电导池的基本结构是在色谱柱流出液中放置两个电极,然后通过电子线路测量溶液的电导值,检测体积可达到微升甚

voc气相色谱仪有关检测器的清洗

 在voc气相色谱仪操作过程中,检测器有时会被流失的固定相及样品中的高沸点成分、易分解或有腐蚀性的物质玷污。此时应对检测器进行清洗。清洗时可分三种情况:  一是玷污物质于高沸点成分,通常可将检测器加热到zui高使用温度后,再通入载气,即可清除。  二是检测器仅存在程度较轻的玷污,此时可用蒸汽清洗的方

气相色谱仪的检测器有什么种类

热导检测器 气相色谱仪的热导检测器(TCD)属于浓度型检测器,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.由于在检测过程中样品不被破坏,因此可用于制备和其他联用鉴定技术.2)氢火焰离子化检测器 气

毛细管电泳色谱仪常用检测器

毛细管电泳色谱仪(CE)是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用荷电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离。由于CE溶质区带的超小体积特性导致光程太短,圆柱形毛细管作为光学表面不够理想,对检测器灵敏度要求相当高。CE常用检测器有紫外检测器、激光诱导荧光检测器、质谱检测器和电化学检测器等。

气相色谱仪的7种检测器类型

气相色谱仪是一种常用的色谱仪产品,除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。今天主要来介绍一下气相色谱仪的7种检测器类型,希望可以帮助到大家。1、氢火焰离子化检测器(FID)用于微量有机物分析。2、热导检测器(TCD)用于常量、半微量分析,有

液相色谱仪蒸发光散射检测器工作原理

液相色谱仪蒸发光散射检测器(ELSD)由雾化器、加热漂移管(溶剂蒸发室)、激光光源和光检测器(光电转换器)等组成。液相色谱仪色谱柱流出液进入ELSD后,首先被高压气流雾化,雾化形成的小液滴进入漂移管,流动相和低沸点的组分被蒸发,剩下高沸点组分的小液滴进入散射池,光束穿过散射池时被散射,散射光被光电

色谱仪检测器的主要性能要求

色谱仪检测器的主要性能要求:一、灵敏度高。二、检测下限低。三、噪音低四、线性范围宽。五、重复性好。六、适用范围广(通用型、选择型)。

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。

毛细管电泳色谱仪紫外检测器

毛细管电泳色谱仪(CE)紫外检测器是基于物质对紫外吸收进行检测,是zui成熟的检测器,在CE中应用zui广。一、工作原理:入射紫外光通过样品时,被吸收的多少符合朗伯-比耳定律。检测点在毛细管的末端,检测点的毛细管的外涂层要烧掉。二、检测方法:1、固定波长:光源为低紫外氘灯,用滤光片获得固定波长的光。

高效液相色谱仪示差折光检测器解析

高效液相色谱仪示差折光检测器是基于样品组分的折射率与流动相折射率有差异,当组分洗脱出来时会引起流动相折射率发生变化,这种变化与样品组分的浓度成正比,从而进行检测。一、示差折光检测器类型:1、反射型:根据 Fresnel 定律。 2、折射型:根据 Snell 定律。3、干涉型。二、示差折光检测器特点:

离子色谱仪光度法检测器简介

离子色谱仪光度法检测器有紫外可见光检测器和荧光检测器等。一、紫外可见光检测器:紫外可见光检测器是基于Lambert-Beer定律,根据被测组分对紫外光或可见光具有吸收,且吸收强度与组分浓度成正比的关系进行检测。紫外可见光检测器在离子色谱仪中最重要的应用是通过柱后衍生技术检测过渡金属和镧系元素。同时,

液相色谱仪紫外可见波长检测器的特点

液相色谱仪紫外可见波长检测器是应用范围最广泛的检测器,大约占使用的70%,紫外光区为190~370nm,可见光区为370~700nm。具有以下特点:  1、灵敏度高。  2、噪音低。  3、线性范围宽。  4、为溶质型检测器,对流速和温度变化不敏感。  5、为选择型检测器,必须使用无紫外吸收的溶剂作

液相色谱仪蒸发光散射检测器的特点

液相色谱仪蒸发光散射检测器(ELSD)是基于溶质的光散射性质进行检测的,zui大的优越性是能检测不含发色团的化合物。一、优点:1、属于通用性质量型检测器。因为散射光强只与溶质颗粒大小和数量有关,与溶质本身的物理和化学性质无关,对各种物质的响应几乎相同。2、可检测挥发性低于流动相的任何样品。3、流动相

气相色谱常用检测器的清洗方法有哪些

1 、热导检测器的清洗 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10min以上,缓慢增

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

气相色谱仪热导池检测器简介

气相色谱仪热导池检测器(TCD)是基于不同物质的导热系数不同进行检测的。一、结构:热导检测器由热导池和热敏元件组成。1、热导池:分参比池和测量池。2、热敏元件:是两根电阻值相同的钨丝,作为两个臂接入惠斯顿电桥中,由恒定的电流加热。二、工作原理:热导池检测器主要利用以下三个条件达到检测目的。1、欲测物

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。

气相色谱仪氮磷检测器概述(一)

氮磷检测器(NPD)又称热离子化检测器、热离子发射检测器或碱火焰电离检测器等,对氮和磷化合物的检测灵敏度高,选择性强,线性范围宽。目前NPD已成为测定含氮化合物zui理想的气相色谱仪检测器,对含磷化合物的灵敏度也高于FPD。由于NPD专一性强,可用于复杂样品直接进样分析,避免麻烦耗时的样品前处理,大

气相色谱仪检测器的基本要求

气相色谱仪检测器的基本要求:1、稳定性好。2、噪声低。3、灵敏度高。4、检出下限低。5、线性范围宽。6、死体积小。7、响应迅速。8、通用型检测器要求适用范围广。9、选择型检测器要求选择性好。

气相色谱仪检测器不同的清洗方式

 气相色谱仪在操作过程中,检测器有时会被流失的固定相及样品中的高沸点成分、易分解或有腐蚀性的物质玷污。此时应对检测器进行清洗。清洗时可分三种情况,  一种是玷污物质于高沸点成分,通常可将检测器加热到高使用温度后,再通入载气,即可清除。  第二种情况是检测器仅存在程度较轻的玷污,此时可用蒸汽清洗的方法

气相色谱氮磷检测器的使用与维护

氮磷检测器(NPD)是分析微量含氮有机污染物的常用手段。关于NPD使用与维护的文献不多,不同厂家的NPD结构性能也有差异,本文以岛津色谱仪的氮磷检测器为例,依据作者使用经验,分析介绍NPD使用维护的一些问题。1 NPD的铷珠1.1 铷珠老化老化过程也是铷珠损耗过程,尽量减少高温阶段老化的时间,可以减

判定色谱仪检测器的性能高低的方法

检测器在色谱仪分析系统中主要作用是对分离的样品组分产生响应值并以色谱峰的形式呈现出来,检测器的性能直接影响到检测结果的准确性和灵敏性。那么,该如何评定色谱仪检测器的性能呢?影响色谱仪检测器性能的因素主要有噪音和漂移、灵敏度、检测限、线性范围。1)噪音和漂移    在仪器稳定之后,记录基线1小时,基线

气相色谱仪检测器常见故障分析

  到目前为止人们研究的气相色谱检测器有二三十种,但在商品色谱仪上常用的只有TCD、FID、ECD、FPD、TID、PID检测器,其中FID(氢火焰离子化检测器)又是气相色谱常用一种检测器,它具有灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管气相色谱。FID检测器在日常使用中常出