热离子检测器介绍

热离子检测器又称碱火焰电离检测器,是一种 对含磷、氮、硫、卤素等杂原子的有机物有较高灵敏度的选择性检测器。......阅读全文

热离子检测器介绍

热离子检测器又称碱火焰电离检测器,是一种 对含磷、氮、硫、卤素等杂原子的有机物有较高灵敏度的选择性检测器。

热离子化检测器的原理简介

  又称氮磷检测器(NPD)。它具有与FID相似的结构,只是将一种涂有碱金属盐(如硅酸钠或硅酸铷)的陶瓷珠放置在燃烧的氢火焰和收集气之间,当试样蒸汽和氢气流经碱金属盐表面时,含N、P的化合物便会从被氢气还原的碱金属蒸汽上获得电子而离子化;失去电子的碱金属则形成盐再沉积到陶瓷珠表面上。  这个碱金属陶

热导,火焰离子检测器是根据什么原理制成的

氢火焰离子化检测器(FID:flame ionizationdetector)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(

等离子体检测器相关介绍

  等离子体诊断是根据对等离子体物理过程的了解,采用相应的方法和技术来测量等离子体参量的科学技术。等离子体物理现象要用多个参量才能描述,就像医生对病人的病情要作多方面的诊断后方可确诊一样。因此,借用医学中的“诊断”一词,将等离子体参量的测量称为等离子体诊断。  等离子体诊断是用实验方法测定等离子体参

检测器的热金属检测器详述

  工作电压:(AC110V; AC220V) ± 10% (DC12V; DC24V)± 10%  检测温度:550℃~1400℃(普通型)  300℃~1400℃(低温型)  检测视角: 10°  工作环境温度:-25℃~+70℃ (不加水冷)  -25℃~+120℃(加水冷)  冷却水:水量2

热金属检测器的特点

  ZYT热金属检测器设计特点:一般由环氧树脂完全密封在不锈钢套中的红外开关,结实耐用。设计时就必须考虑其不受蒸汽,水,灰尘,冲击,震动以及油污的这些重工业环境影响。它的温度补偿系统可以应付极端多变的温度环境。同时具备内部测试电路,可在正式检测之前做预检查。可以设计成整体化的器件,也可以带远程光纤透

关于热导池检测器的基本信息介绍

  热导池检测器具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜等特点,对各种能作色谱分析的物质都有响应,最适合作常量分析.应用范围广泛。  热导池检测器的技术参数:  (1)灵敏度:不小于3000mvml/mg 。  (2)噪音:不大于记录器满刻度的1%。  (3)漂移:不大于记录器满刻度的3%/h。

关于热导池检测器的主要特点介绍

  热导池检测器的检测原理是基于不同组分与载气之间有不同的热导系数,热导池检测工作时,接通载气并保持池体恒温,此时流经的载气成份和流量都是稳定的。流经热敏元件电流也是稳定的,由热敏元件组成的电桥处于平衡状态。当经色谱柱分离后的组份被载气带入热导池中由于组份和载气的热传导率不同,因而使热敏元件温度发生

关于离子色谱法的检测器的介绍

  检测器分为通用型和专用型。通用型检测器对存在于检测池中的所有离子都有响应。离子色谱中最常用的电导检测器就是通用型的一种。紫外-可见分光光度计是专用型的检测器,对离子具有选择性响应。可变波长紫外检测器与电导检测器联用,能帮助鉴定未知峰,分辨重叠峰和提供电导检测器不能测定的阴离子,如硫化物及亚砷酸中

关于光离子化检测器的分类介绍

  光离子化检测器从结构上可分为光窗型和无光窗型两种。  1、无光窗离子化检测器  这是一种利用微波能量激发常压惰性气体产生的等离子体,作为光源的光离子化检测器(Microwave Photo-ionization detector),以石英或硬质玻璃管材料制作。当样品的组分进入光离子化检测器离子化

氢火焰离子化检测器的相关介绍

  是根据气体的导电率是与该气体中所含带电离子的浓度呈正比这一事实而设计的。一般情况下,组分蒸汽不导电,但在能源作用下,组分蒸汽可被电离生成带电离子而导电。  工作原理:由色谱柱流出的载气(样品)流经温度高达2100℃的氢火焰时,待测有机物组分在火焰中发生离子化作用,使两个电极之间出现一定量的正、负

关于光离子化检测器的基本介绍

  光离子化气体检测器(Photo Ionization Detector,简称 PID)是一种具有极高灵敏度,用途 广泛的检测器,可以检测从极低浓度的 10ppb(亿分之一)到较高浓度的10000ppm (1%) 的挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称 VO

光离子化检测器和火焰离子化检测器的区别

   目前市场上常见的便携式挥发性有机化合物的检测仪器主要利用FID和PID两种。  光离子化检测器(PID )和火焰离子化检测器(FID )的区别:   光离子化检测器(简称 PID)和火焰离子化检测器(简称 FID)是对低浓度气体和有机蒸汽具有很好灵敏度的检测器,优化的配置可以检测不同的气体和有

热金属检测器的工作原理

  ZYT热金属检测器工作原理:透镜将被测物体发出的红外线热辐射传送到光电转换线路转换成电信号并放大后送至电子开关比较线路,当辐射量达到触发点时(可自行设置不同温度触发点,调节最佳温度影响),电子开关输出线路就被触发。同时特别设计的电子补偿线路能补偿高温环境和器件老化带来的变化,无需人工调节,可在恶

热导池检测器的结构

  热导池是由不锈钢块或铜块作为池体,在池体上钻有大小相同、形状完全对称的孔道,即池槽。每个池槽中固定一根长短、粗细、电阻值都完全相同的金属丝,例如钨丝、铂丝或铼钨丝,这些金属丝均为热敏元件。  池体上有两个池槽、两根热敏元件的热导池称为双臂热导池;池体上有4个池槽、4根热敏元件的热导池称为四臂热导

热导池检测器相关叙述

  一、概述:  热导池检测器具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜等特点,对各种能作色谱分析的物质都有响应,最适合作常量分析.应用范围广泛。  是浓度型检测器。对物质的相应的灵敏度较低。  二、技术参数:  (1)灵敏度:不小于3000mvml/mg 。  (2)噪音:不大于记录器满刻度的1%。  (

热金属检测器的应用范围

  ZYT热金属检测器特别适用于以下几个行业:  轧钢厂:控制剪切机,监视热杆,控制锟床,线圈调节,开关横切吊机,冷床,卷取控制,监视边缘清洗,连铸或跟踪高速线圈。  焦炉:监视淬火,剪切压下装置,以及炉内排气火焰和传送装置。  锻压铸造:监视浇铸过程,位置控制,垃圾焚化炉,监视传送带,鼓风炉,废物

热导池检测器的结构

  热导池是由不锈钢块或铜块作为池体,在池体上钻有大小相同、形状完全对称的孔道,即池槽。每个池槽中固定一根长短、粗细、电阻值都完全相同的金属丝,例如钨丝、铂丝或铼钨丝,这些金属丝均为热敏元件。  池体上有两个池槽、两根热敏元件的热导池称为双臂热导池;池体上有4个池槽、4根热敏元件的热导池称为四臂热导

气相色谱仪热导池检测器介绍(一)

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、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、被测组分和载气的导热系数不同。2、热敏元件电阻值与温度之间存在一定关系。3、利用惠斯登电桥原理检测流经被测组分的变化。当热导池只有载气通过时,载气从两个热敏元件上带

气相色谱仪热导池检测器介绍(二)

三、检测电路:将四臂热导池的四根热丝分别作为惠斯通电桥的四个臂,其中两根热丝作为电桥的测量臂,另两根热丝作为电桥的参考臂,通过惠斯通电桥测量热丝电阻值的变化。四、特点:  1、属于通用型检测器。  2、被测组分与载气的导热系数相差越大,灵敏度越高。用H2或N2作载气,一般比用N2时的灵敏度高。  3

离子色谱的电导检测器

  电导检测器是基于极限摩尔电导率应用的检测器,主要用于检测无机阴阳离子、有机酸和有机胺等。  双极脉冲检测器:  在流路上设置两个电极,通过施加脉冲电压,在合适的时间读取电流,进行放大和显示。  容易受到电极极化和双电层的影响。  四极电导检测器:  在流路上设置四个电极,在电路设计中维持两测量电

质谱仪离子检测器的作用

离子检测器法拉第杯(直接电测法)离子流直接为金属电极所接收,并用电学方法记录离子流大小。二次电子倍增器(二次效应电测法) 一定能量的正离子打击阴极的表面,产生若干二次电子,然后用多级瓦片状的二次电极(或称打拿极)使二次电子不断倍增,后为阳极所检测。 二次电子倍增器的检测极限更低。好点的质谱会同时配备

质谱仪的离子检测器分类

无机和同位素质谱的离子检测器通常有法拉第杯、分离打拿极电子倍增器、通道式电子倍增器、微通道板以及闪烁光电倍增器(Daly)等,加速器质谱中还可能用到对离子能量敏感的探测器。

关于光离子化检测器的系统构成介绍

  光离子化检测器系统构成 检测器的系统构成,其主要部件包括敏感头单元(紫外灯,电离室,电极等),信号检测电路,微控制器,显示电路,人机接口电路和声光报警电路等。 被紫外灯电离的待测气体形成了离子,离子在极板电压的作用下,定向移动形成微弱电流。  在外界条件(电离室结构,紫外灯强度)固定的条件下,电

关于氢火焰离子化检测器的结构介绍

  (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)

关于离子排阻色谱电导检测器的应用介绍

  电导检测器这是离子色谱法中使用最广泛的检测器。其作用原理是用两个相对电极测量水溶液中离子型溶质的电导,由电导的变化测定洗脱液中溶质浓度。此检测器的死体积小。如果采用抑制电导法,离子色谱体系通常可以获得极低的背景电导,适于使用二极电导检测器,其敏感度可达10-9g/mL,线性动态范围达104;用单

关于热导池检测器的概述

  热导池检测器具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜等特点,对各种能作色谱分析的物质都有响应,最适合作常量分析.应用范围广泛。  一、概述:  是浓度型检测器。对物质的相应的灵敏度较低。  二、主要特点:  热导池检测器的检测原理是基于不同组分与载气之间有不同的热导系数,热导池检测工作时,接通载气并保

热金属检测器的技术参数

  检测温度:200~1400℃  测温精度:±3℃  检测距离:1~6m  工作电源:DC24V ±10%  消耗功率:≤3W  输出信号:NPN,PNP,继电器  模拟信号:4~20mA  数字信号:RS485串口,输出实测温度值  安装方式:根据现场实际情况独立安装

热金属检测器的名词解释

  热金属检测器(Hot Metal Detector)属于光电检测装置,用于识别热金属运动的前沿及方向。 它采用热电堆传感器作为检测器件,结合锗透镜成像原理,从而实现热金属检测。热金属检测器包括光电转换线路,电子开关比较输出线路和电子补偿线路。

影响氢火焰离子化检测器使用的因素介绍

  一、气体流量  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,