氢焰检测器概述

氢焰检测器hydr}geti flame detector利用有机物在氢 焰的作用下,化学电离而形成离子流,借测定离子流强度进行 检测的一种检测器。检测原理为:有机化合物进人氢火焰,在 燃烧过程中,直接或间接产生离子。检测器的收集极(阳极) 与极化环〔阴极)间具有电位差,使离子在收集极与极化环问 作定向流动而形成电流。离子流强度与进人检测器中组分的 量及其含碳量有关。其优点为灵敏度高、响应快、线性范围 宽,缺点是专属型检测器,一般只能测定含碳有机物,检测时 样品被破坏。......阅读全文

氢焰检测器概述

  氢焰检测器hydr}geti flame detector利用有机物在氢 焰的作用下,化学电离而形成离子流,借测定离子流强度进行 检测的一种检测器。检测原理为:有机化合物进人氢火焰,在 燃烧过程中,直接或间接产生离子。检测器的收集极(阳极) 与极化环〔阴极)间具有电位差,使离子在收集极与极化环问

氢焰离子化检测器

火焰离子化鉴定器:又称氢焰离子化检测器,是利用有机物在氢气—— 空气火焰中产生离子化反应而生成许多离子对,在加有一定电压的两极间形成离子流。测量离子流的强度就可对该组分进行检测。它具有灵敏度高、响应快、线性范围宽、死体积小等优点,是广泛使用的一种检测器。火焰光度检测器有时也称为硫磷检测器,它利用含硫

氢焰离子化检测器的清洗

当沾污不太严重时,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鉴定器联接起来,然后通载气并将鉴测器炉温升至120度以上,从进样口先注入20微升左右的蒸馏水,再用几十微升丙酮或氟里昂(Freon113等)溶剂进行清洗。在此温度下保持1-2小时检查基线是否平稳,若仍不满意可重复上述操作或

氢焰离子化检测器是选择性检测器吗

不是。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:flameionizationdetector是用于检验氢火焰离子化的机器,是属于质量型检测器,而不是选择性检测器。

影响氢焰检测器灵敏度的几个主要因素

包括载气,氢气和空气的流量。载气流量一般使用N2作为载气,载气流量的选择主要考虑分离效能。对于一定的色谱柱和试样,要找到一个最佳的载气流速,使得柱的分离效果最好。氢气流量氢气流量与载气流量的比值影响氢火焰的温度以及火焰当中的电离过程。火焰温度太低,组分分子电离数目低,产生电流信号就小,灵敏度就低。氢

实验室分析仪器气质联用氢焰检测器特点

氢焰检测器特点(FID:hydrogen  flame ionization  detector)(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、水、四氯化碳等含氢少或不含氢的物质灵敏度低或不响应;(4)氢焰检测器具有结构简单、稳定性好、灵敏度高、响应迅速等特点;(5)

实验室分析仪器气质联用氢焰检测器的结构

(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。(3)使用时需要调整三者的比例关系,检测器灵敏度达到最佳。 

实验室分析仪器气质联用氢焰检测器的原理

(1)当含有有机物 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

氢焰系统常见故障的判断和检查

  1、桥电流故障   在热导池通载气的前提下,打开桥电流开关,调节桥电流控制旋钮。桥电流应能稳定地调到预定值。如果调整过程中发现电流调不上去,特别是热导池处于高温时,桥电流调不到最大额定值,即可认为是桥电流调不到预定值故障。   此种故障的产生有下面几个:热导单元连线没接对;热导池中热丝断开或

氢焰系统常见故障的判断和检查

FID(氢焔检测器)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。FID检测系统主要由检测器、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。 FID系统常见不正常情况有:

氢焰离子化鉴测器的清洗

  当沾污不太严重时,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鉴定器联接起来,  然后通载气并将鉴测器炉温升至120度以上,从进样口先注入20微升左右的蒸馏水,再用几十微升丙酮或氟里昂(Freon113等)溶剂进行清洗。在此温度下保持1-2小时检查基线是否平稳,若仍不满意可重复上

气相色谱仪氢焰系统故障判断

FID(氢焔检测器)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。FID检测系统主要由检测器、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。       FID系统常见不正常情况有:1

氢焰气相色谱仪气比的调节

  氢焰气相色谱仪三气的流量比.有关资料均建议为:氮气:氢气:空气=l:l:10 但由于转子流量计指示流量的不准确性.事实上谁会去苛求这个配比呢?本人认为 为各气旌以良好匹配。目的是既有高的检测器灵敏度又能有较好的分离效果。还不致于容易熄火。本着上述原则 气比应按下法调节:  (1)氮气流量的调节 

气相色谱仪氢火焰离子化检测器概述(二)

四、检测条件:1、毛细管柱插入喷嘴的深度:毛细管柱插入喷嘴的深度对改善峰形十分重要。通常毛细管柱插入喷嘴口平面下1~3mm处。若太低,组分与喷嘴表面接触会产生催化吸附,使峰形拖尾。若插入太深,会产生很大噪声,灵敏度下降。  2、气体种类:(1)载气:载气不但将组分带入FID,同时又是氢火焰的稀释剂。

气相色谱仪氢火焰离子化检测器概述(一)

气相色谱仪氢火焰离子化检测器(FID)的主要部件是离子室,离子室由收集极(+)、极化极(-)、气体入口和火焰喷嘴组成。在极化极和收集极之间加有一直流电压(150~300V)构成的外加电场。一、用到的气体:1、N2:载气。2、H2:燃气。3、空气:助燃气。使用时需要调整三者之间的比例关系,使检测器灵敏

氢火焰检测器的原理

火焰监测装置一般由探头、电源、电压放大器、检测屏、逻辑屏等部件组成。 其工作原理是:由探头探测燃烧火焰的强度和脉动频率,并将探测到的火焰信号转换为电源信号,传送到信号处理中心

氢焰气相色谱仪开机时点火的技巧

   开机时需要点火,有时因各种原因致使熄火后,也需要点火 。然而,我们经常会遇到点火不着的情况 ,下面介绍两种点火技巧,供同行们相试。  3.1 加大氢气流量法  先加大氢气流量,点着火后,再缓慢调回工作状况 此法通用。  3.2 减少尾吹气流量法  先减少尾吹气流量,点着火后,再调回工作状况 此

环境检测器概述

  环境检测器是指用于检测道路上的雨、雾、冰、雪,或隧道中一氧化碳含量等影响交通安全的气象条件的检测器。一旦检测到有害的环境条件,环境检测器就驱动交通信号或可变情报显示屏,向驾驶员发出警告,在隧道中一氧化碳超标时就关闭隧道,当风速超过规定标准时就自动打开危险标志。  环境保护日益被重视起来,随之环境

光检测器概述

  光信号经过光纤传输到达接收端后,在接收端有一个接收光信号的元件。但是由于我们对光的认识还没有达到对电的认识的程度,所以我们并不能通过对光信号的直接还原而获得原来的信号。在他们之间还存在着一个将光信号转变成电信号,然后再由电子线路进行放大的过程,最后再还原成原来的信号。这一接收转换元件称作光检测器

气象检测器概述

  气象检测器主要用于检测局部区段的天气状况,可以自动化收集气象信息,能为道路的运营管理者和道路使用者及时提供准确的气象信息。  由于在气候恶劣的天气中,交通事故的出现频率较高。因此,在高速公路周围要结合路线的地形、地物、环境条件设置气象检测器,根据需要可检测风速、风向、温度、湿度、能见度、黑冰、雨

热导检测器概述

  热导检测器(TCD)又称热导池或热丝检热器,是气相色谱法最常用的一种检测器。基于不同组分与载气有不同的热导率的原理而工作的热传导检测器。  敏感元件为热丝,如钨丝、铂丝、铼丝,并由热丝组成电桥。在通过恒定电流以后,钨丝温度升高,其热量经四周的载气分子传递至池壁。当被测组分与载气一起进入热导池时,

地磁检测器概述

  地磁检测器是指靠地磁场磁通量变化来识别车辆的装置。将一个具有高导磁率铁芯的线圈埋设在路面下,当金属材料制造的车辆接近或通过线圈时,使原来通过线圈的恒定磁通线发生变化,在线圈中产生一个电压,用一个高增益的放大器将这个电压放大去推动继电器,发出有车辆通过的信息。  地磁车辆检测器,是车辆本身含有的铁

fid检测器氮氢空比例

氮气从进样口进入色谱柱,然后从检测器出来,氢气和空气直接走到检测器那里点火的.氮气需要高纯99.99%以上,空气是普通空气通过净化器能满足要求,氢气用氢气发生器出来净化后也能满足要求,用后两者用高纯度钢瓶也是可应用.

fid检测器氮氢空比例

氮气从进样口进入色谱柱,然后从检测器出来,氢气和空气直接走到检测器那里点火的.氮气需要高纯99.99%以上,空气是普通空气通过净化器能满足要求,氢气用氢气发生器出来净化后也能满足要求,用后两者用高纯度钢瓶也是可应用.

fid检测器氮氢空比例

氮气从进样口进入色谱柱,然后从检测器出来,氢气和空气直接走到检测器那里点火的.氮气需要高纯99.99%以上,空气是普通空气通过净化器能满足要求,氢气用氢气发生器出来净化后也能满足要求,用后两者用高纯度钢瓶也是可应用.

fid检测器氮氢空比例

氮气从进样口进入色谱柱,然后从检测器出来,氢气和空气直接走到检测器那里点火的.氮气需要高纯99.99%以上,空气是普通空气通过净化器能满足要求,氢气用氢气发生器出来净化后也能满足要求,用后两者用高纯度钢瓶也是可应用.

氢火焰离子检测器的原理

  此种检测器的离子是通过有机化合物在氢气-空气的扩散火焰中燃烧产生的。其特点是只对含碳有机物有明显的响应,而对非烃类、惰性气体或在火焰中难电离或不电离的物质,则讯号较低或无信号,如一些氮的氧化物(NO、N2O等)、一些无机气体(SO2、NH3等)、CO2、CS2和H2O等,甲酸因氧化态较高不易在火

焰区分类

火焰可分为若干区,各区的温度不同,性状不同,辐射也不同。(1)焰心区感应线圈区域内,白色不透明的焰心,高频电流形成的涡流区,温度最高达10000K,电子密度高。发射很强的连续光谱,光谱分析应避开这个区域。试样气溶胶在此区域被预热、蒸发,又叫预热区(2)内焰区在感应圈上10-20mm左右处,淡蓝色半透

焰色反应是什么光谱(焰色反应)

1、当碱金属及其盐在火焰上灼烧时,原子中的电子吸收了能量,从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道,但处于能量较高轨道上的电子是不稳定的,很快跃迁回能量较低的轨道,这时就将多余的能量以光的形式放出。2、而放出的光的波长在可见光范围内(波长为400nm~760nm),因而能使火焰呈现颜色。3、但由于碱金属

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