气象色谱仪FIDTCD的原理

气相色谱检测器是把色谱柱后流出物质的信号转换为电信号的一种装置。气相色谱仪的检测器主要分为以下几种: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,有机、无机物均有响应。3、电子捕获检测器(ECD)用于有机氯农药残留分析。4、火焰光度检测器(FPD)用于有机磷、硫化物的微量分析。5、氮磷检测器(NPD)用于有机磷、含氮化合物的微量分析。6、催化燃烧检测器(CCD)用于对可燃性气体及化合物的微量分析。7、光离子化检测器(PID)用于对有毒有害物质的痕量分析。......阅读全文

气象色谱仪FID、TCD的原理

气相色谱仪  ◆ 用途:  气相色谱是对气体物质或可以在一定温度下转化为气体的物质进行检测分析。由于物质的物性不同,其试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同, 虽然载气流速相

气象色谱仪FID、TCD的原理

气相色谱仪FID、TCD的原理:1.热导检测器(TCD)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

气象色谱仪-FID-TCD-的原理

给你三句话 FID,通过点燃氢气,使物质在氢火焰中电离,进入电场分离识别。 TCD,通过一根金属丝加热使其在氢气之中电离,再进入电场中分离。 分离原理就是初中物理上的不同荷质比的离子在电场中移动距离不同。

气象色谱仪FID、TCD的原理

气相色谱仪FID、TCD的原理:1.热导检测器(TCD)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

气象色谱仪FID、TCD的原理

气相色谱仪FID、TCD的原理:1.热导检测器(TCD)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

气象色谱仪-FID-TCD-的原理

气相色谱检测器是把色谱柱后流出物质的信号转换为电信号的一种装置。气相色谱仪的检测器主要分为以下几种: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,有机、无机物均有响应。3、电子捕获检测器(ECD)用于有机氯农药残留分析。4、火焰光度检测器(FPD)

气象色谱仪FID、TCD的原理

气相色谱仪  ◆ 用途:  气相色谱是对气体物质或可以在一定温度下转化为气体的物质进行检测分析。由于物质的物性不同,其试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同, 虽然载气流速相

气象色谱仪FID、TCD的原理

气相色谱仪  ◆ 用途:  气相色谱是对气体物质或可以在一定温度下转化为气体的物质进行检测分析。由于物质的物性不同,其试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同, 虽然载气流速相

气象色谱仪FID、TCD的原理

气相色谱仪FID、TCD的原理:1.热导检测器(TCD)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

气象色谱仪之气象色谱法

  气相色谱法是色谱法的一个分支。在气相色谱法中,流动相是气体 ( 载气 ) ,固定相是固体吸附剂 ( 气—固色谱法, Gas — Solid Chromatography , GSC) 或涂在惰性固体表面上的液膜 ( 气—液色谱法, Gas — LiquidChromatography , GLC

气象色谱仪由那些部件组成气象色谱仪的基本构造

气象色谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于各种混合气体中的组成成分进行检测,被广泛用于石油、化工、生物化学、医药卫生等领域中。气象色谱仪由那些部件组成呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。气相色谱仪的基本构造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

气象色谱仪如何选购?

气象色谱仪一般是指气相色谱仪。气相色谱仪是一种分离测定低沸点混合组分的重要仪器,可供化工、生物工程、食品专业作仪器分析实验用,也可用于科研及常规分析选购指南气相色谱仪的选购需要遵从一定的选购原则,介绍如下:第一个就是实用性原则,所谓实用就是根据自己的分析需要,选择能满足自己分析要求的仪器。因为在市场

气象色谱仪如何保养

气象色谱仪是一种对混合气体中各种组成成分进行检测的分析仪器,被广泛用石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业等领域中。气象色谱仪使用过程中会产生一定的污垢及磨损,所以用户对于气象色谱仪的保养是不可缺少的。那么气象色谱仪如何保养呢?下面小编就来具体介绍一下气象色谱仪的保养方法。   1、仪器内部的吹扫

什么是气象色谱仪?

  气象色谱仪一般是指气相色谱仪。气相色谱仪是一种分离测定低沸点混合组分的重要仪器,可供化工、生物工程、食品专业作仪器分析实验用,也可用于科研及常规分析。  气相色谱是对气体物质或可以在一定温度下转化为气体的物质进行检测分析。由于物质的物性不同,其试样中各组分在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽

气相色谱仪-FID-TCD-的原理

FID,通过点燃氢气,使物质在氢火焰中电离,进入电场分离识别。TCD,通过一根金属丝加热使其在氢气之中电离,再进入电场中分离。分离原理就是初中物理上的不同荷质比的离子在电场中移动距离不同。

气相色谱仪FID、TCD的原理

气相色谱仪  ◆ 用途:  气相色谱是对气体物质或可以在一定温度下转化为气体的物质进行检测分析。由于物质的物性不同,其试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同, 虽然载气流速相

气相色谱仪-FID-TCD-的原理

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

气象色谱仪技术参数

  △五阶程序升温,升温速率0.1~30℃/min,以0.1℃为增量,初时至终时范围0~255 min,以1min为增量。  △柱温箱内部尺寸(mm):长270×宽220×高260  △仪器外型尺寸(mm):长655×宽460×高450  △重量:47kg  △控温精度:±0.1℃-±0.2℃,  

气象色谱仪的构成部分

  (一)检测器部分  根据不同的样品分析要求,有五种检测器可供选择  △FID氢火焰检测器  △TCD热导池检测器  △ECD电子捕获检测器  △NPD氮磷检测器  △FPD火焰光度检测器  (二)进样器部分  为了得到可靠的检测数据,适应不同的分析要求,同时具有填充柱和毛细管柱两个进样口。具有柱

气象色谱仪使用方法

  气相色谱分析检测过程中,气相色谱仪对所用的气体纯度有较高的要求,为即达到工作要求,又能延长仪器寿命,所用气体的纯度要达到或略高于仪器自身对气体纯度的要求;否则,若使用不符合要求的低纯度气体,会造成一系列不良影响;一般情况下,气体纯度选择应掌握以下原则,即微量分析比常量分析要求高,毛细管柱分析比填

气象色谱仪的结构特点

 无论气相色谱仪怎么发展,各种型号的气相色谱仪都包括六个基本单元。即 (1) 载气及其流速控制系统; (2) 进样系统; (3) 色谱柱系统; (4) 检测器系统; (5) 记录器系统;(6)温控系统。在刑侦检验技术工作中常用的检测器有:火焰离子化简测器 (FID) 、氮磷检测器 (NPD) 、火焰

气象色谱仪的结构特点

  基本结构  无论气相色谱仪怎么发展,各种型号的气相色谱仪都包括六个基本单元。即 (1) 载气及其流速控制系统; (2) 进样系统; (3) 色谱柱系统; (4) 检测器系统; (5) 记录器系统;(6)温控系统。在刑侦检验技术工作中常用的检测器有:火焰离子化检测器 (FID) 、氮磷检测器 (N

按照流程操作气象色谱仪

 气相色谱仪是一种分离测定低沸点混合组分的重要仪器,可供化工、生工、食品专业作仪器分析实验用,也可用于科研及常规分析。那下面就看看使用气象色谱仪的步骤吧。1打开稳压电源;2打开氮气阀,打开净化器上的载气开关阀,然后检查是否漏气,保证气密性良好;3调节总流量为适当值(根据刻度的流量表测得);4调节分流

气象色谱仪的工作原理

  原理是混合气体中的各种成分通过色谱柱的速度不同。分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。它是带状光谱,反映了分子中某些基团的信息。可以用标准光谱图再结合其它手段进行定性分析。  根据Lambert-Beer定律:A=εbc,(A为吸

气象色谱仪的配置经验

  一般,初次使用气相色谱仪的朋友对色谱柱不知怎样合理配置色谱柱,总希望柱子越多越好,盲目购置许多柱子或固定液、担体等,结果有许多闲置造成浪费。专家就此向大家推荐一些值得考虑的经验。  从多年的经验来谈起,一般准备几个柱子就基本可以解决各类气相色谱分析工作的要求,可优先选择固定液分别为SE-30(或

气象色谱仪的分析过程

  气相色谱仪分析过程:待测物样品被蒸发为气体并注入到色谱分离柱柱顶,以惰性气体(指不与待测物反应的气体,只起运载汽样品的作用,也称载气)将待测物样品蒸气带入柱内分离。其分离原理是基于待测物在气相和固定相之间的吸附-脱附(气固色谱)和分配(气液色谱)来实现的。因此可将气相色谱分为气固色谱和气液色谱。

拆解气相色谱仪FID须注意什么?

当FID因各种原因造成污染之后,有必要的话需要拆解FID进行清洗,减少对气相色谱仪分析结果的影响,那么在拆解FID的过程中需要注意以下几个问题: 1、在对FID清洗前,需要了解FID的组分部分。

气相色谱仪FID-使用注意事项

1) FID检测器虽然是准通用型检测器,但有些物质在此检测器上的响应值很小或无响应。这些物质包括水久气体、卤代硅烷、H20、NH3、CO、CO2、CS、CCl4、等等。所以,检测这些物质时不应使用FID。(2) FID检测器是用氢气和空气中燃烧所产生的火焰使被测物质离子化的,故应注意安全问题。在未接

气相色谱仪FID故障及操作注意

  1.气相色谱仪FID的结构特点   氢火焰离子化检测器对大数有机化合物有很高的灵敏度,一般较热导检测器的灵敏度高出三个数量级,能检测出10-9级的痕量有机物质,适于痕量有机物的分析。它由离子座,离子头,极化线圈,收集极,气体供应等部分组成,离子头是检测器的关键部分。   2.色谱仪FID常见

气相色谱仪FID有什么用?

气相色谱仪FID检测器是到目前为止在商品色谱仪上zui常用的检测器,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现不出峰、信号小、基线噪声大等现象,以下笔者对该检测器的结构、常见故障及故障排除方法进行简单论述。