实验室分析仪器检测器的评价内容及标准

气相色谱检测器一般需满足以下要求:稳定性好,色谱操作条件波动造成的影响小,表现为噪声低、漂移小。响应值与组分浓度间线性范围宽,既可做常量分析,又可做微量、痕量分析。通用性强,能检测多种化合物;或选择性强,只对特定类别化合物或含有特殊基团的化物有特别高的灵敏度。检测器死体积小、响应时间快。以上要求可用检测器的噪声、漂移、线性范围、灵敏度、检测限、最小检测量、响应时间和选择性等指标进行评价。一、基线噪声与基线漂移在没有样品进入检测器的情况下,仅由检测器本身及操作条件的波动(例如固定相流失、橡胶隔垫流失、载气、温度、电压的波动及漏气等因素)使基线在短时间内发生波动的信号称为基线噪声或噪声(N),其单位用毫伏(mV)或毫安(mA)表示。基线在一段时间内产生的偏离,称为基线漂移或漂移(M),其单位用毫伏小时(mVh)或毫安/小时(mA/h)表示。二、线性范围检测器的线性范围是指检测器内载气中组分的浓度Q与响应值R(峰高或峰面积)成正比的范......阅读全文

实验室分析仪器检测器的评价内容及标准

气相色谱检测器一般需满足以下要求:稳定性好,色谱操作条件波动造成的影响小,表现为噪声低、漂移小。响应值与组分浓度间线性范围宽,既可做常量分析,又可做微量、痕量分析。通用性强,能检测多种化合物;或选择性强,只对特定类别化合物或含有特殊基团的化物有特别高的灵敏度。检测器死体积小、响应时间快。以上要求可用

实验室分析仪器液相色谱柱的柱性能评价标准

色谱柱的类型和构型(粒度、长度、内径等)选择通常由分离目的决定,对特定类型的色谱柱,不同的品牌之间也可能存在很大的差异。色柱要求的主要性能指标包括理も相浓度、色谱柱的稳定性等。许多生产商为每支色谱柱提供测试色谱图和前四项数据,有的厂家也提供同一批次或不同批次保留值重现性的数据、键合相浓度数据与柱稳定

实验室分析仪器液相色谱紫外检测器氘灯更换标准

1.灯的外壳边缘看不见蓝色的光线。(肉眼可见);2.石英外套变黑。(灯关时进行检查,冷却并更换);3.之前分析方法中从未出现过的非线形现象(光的吸收率不为线形);4.在正常设置情况下基线漂移严重;5.正常进样时不出峰。氘灯使用时的安全保护措施:建议戴好紫外光护目镜,因为高能量低波长的紫外光会对肉眼的

实验室分析仪器质谱仪的离子检测器分类及结构原理

质谱仪中离子检测器用于检测和记录离子流的强度。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。在这些探测器中,法拉第杯直接收集离子的电荷,结合其对二次电子逸出的抑制,其线性动态

实验室分析仪器热导检测器结构、原理及操作分析

热导检测器(TCD)是根据组分和载气热导率不同研制而成的浓度型检测器,也是知名的整体性能检测器。组分通过热导池且浓度有变化时,就会从热敏元件上带走不同热量,从而引起热敏元件阻值变化,此变化可用电桥来测量。热导检测器1921年由 Shakespear首先研制成功,称Katharometer(卡他计)。

实验室分析仪器火焰光度检测器结构、原理及操作分析

一、FPD的结构FPD的结构如图1所示。可分为气路发光和光接收三部分。气路与FID相同,采用空气从喷嘴中心流出,氢气和氮气预混合后从喷嘴周围流出。这是单火焰的气路结构,其缺点是大量烃类化合物与含S、P的化合物同时流出时,由于火焰条件的短暂改变和火焰内产生不利于激发态生成的碰撞与反应,会使光发射产生猝

实验室分析仪器氮磷检测器结构、原理及操作分析

氮磷检测器(NPD)是由热离子化检测(TID)发展而来。1961年 Cremer等最初研制的火焰热离子化检测器是由氢火焰将样品离子化并加热碱源,碱源是可挥发的碱金属(为溴化铯、氟化钠等)。因其易挥发,寿命短,检测器的灵敏度难以保持稳定,线性范围也较窄,所以没有商品化的价值。1974年Kolb等首先研

实验分析仪器离子检测器的结构及原理

质量分析将离子按照其质荷比m/z分离开来只是质谱的一部分工作,如果没有准确和可靠的离子检测技术,之前发生的一切都将是没有意义的。离子检测器能够将入射的离子转变为与离子丰度成正比的有用信号。常用的检测器包括照相板、法拉第筒、电子倍增器和电光离子检测器等。对于检测器的选择主要依赖于质谱仪器的构造以及相应

实验室分析仪器气相色谱检测器种类介绍及原理分析

一、光离子化检测器光离子化检测器(PID)对大部分的有机物都有响应,在烷烃等饱和烃存在时对芳烃与烯烃化合物有选择性。它是利用密封的UV灯发射的紫外线使色谱柱流出的电离电位低于紫外线能量的分子电离。灯的强度为8.3~11.7eV,最广泛采用10.2eV。在电场作用下产生电信号。检测限可为pg级,线性范

实验室分析仪器电子捕获检测器结构、原理及应用介绍

一、ECD的结构ECD多采用圆筒同轴电极式结构,其收集极用陶瓷、聚四氟乙烯成玻璃与池体绝缘,绝缘电阻大于500MΩ。收集极兼作正的极化极,放射源接地,池体般很小。二、原理ECD室内的放射源(3H或63Ni)能放出初级电子、β射线,在电场加速作用下向正极(收集极)移动,与载气(N2或Ar)碰撞,产生更

序列检测器的内容和原理

  内容:   要求当检测器检测到101时cout=1。  原理:   序列检测器可用于检测一组或多组由二进制代码组成的脉冲序列信号,当序列检测器连续收到一组串行二进制码后,如果这组码与检测器中预先设置的码相同,则输出为1,否则输出0。由于这种检测的关键在于正确码的收到必须是连续的,这就要求检测器必

心律失常心电图诊断及评价标准

  正常人室性早搏 ≤ 100 次/24 小时,或 5 次/小时,超过此数只能说明有心脏电活动异常,是否属病理性应综合临床资料判断。    室性早博以 Lown法分级,3 级及3 级以上,即成对室性早搏、多形性室性早搏、短阵室性心动过速( 3 个以上,持续时间 <30 s )、多形性室性心动过速、持

实验室分析仪器红外光谱仪的检测器分类及原理分析

紫外-可见分光光度计中所用的光电管或光电倍增管不适用于红外区,因为红外区光子能量较低,不足以引起光电子发射。目前常用的红外检测器是真空热电偶、热释电检测器和碲镉汞检测器。前两种可用于色散型仪器,后两种在傅里叶变换红外光谱仪中多见。 1)真空热电偶真空热电偶检测器是将两种不同的金属丝焊成两个接点,接受

实验室分析仪器质谱仪器检测器——法拉第杯结构及原理

一、法拉第杯实际应用中对检出限要求不高时,可使通过质量分析器的离子束直接进入简单的金属电极或法拉第杯( Faraday cup)见下图。由于此时未限制所施加的电压(增益),只适用于检测大的离子流。其低端工作范围为104cps,意味着若只使用法拉第杯为检测器,将严重降低CPMS的灵敏度。 法拉第杯图示

如何评价一台检测器?

a.噪声: 通常噪声是指由仪器的电气元件、温度波动、电压的线性脉冲以及其他非溶质作用产生的高频噪声和基线的无规则波动; b.基线飘移: 漂移是基线的一种向上或向下的缓慢移动,可在较长时间(0.5~1h)内观察到。它可掩蔽噪声和小峰。漂移与整个液相色谱系统有关,而不仅是由检测器引起的;

氙灯老化试验测试内容及测试标准

  什么是氙灯,氙灯的英文称为“Xenon lamp”,构成是填充氙气的光电管或闪光电灯。其光谱能量分布与阳光中紫外,可见光部分相似。氙灯模拟的是太阳光,其波长范围为300~800nm。  可靠性实验室UV灯管共有两种类型的UV灯管:UVA-340,UVB-313EL。  UVA-340:模拟阳光中

生物检测器的相关内容

  生物体上能感知体内、外情况变化的生理机构。这种机构在生物学上称作感受器,如眼睛里有光感受器,皮肤上有冷、热感受器和压力感受器,血管里有感知血压变化的血压感受器等。有些动物某一部分的感受器特别灵敏,如响尾蛇、腹蛇的颊窝,对波长0.01~0.015mm的红外线辐射很敏感,当一些温血动物如鸟、鼠等身体

药物安全性评价的主要内容

药物安全性评价的主要内容:包括安全性药理(一般药理)、单次给药毒性(急性毒性)、重复给药毒性(长期毒性)、遗传毒性、生殖毒性、致癌性、依赖性、特殊毒性(过敏性、局部刺激性、溶血性)等。

实验室分析仪器液相色谱仪检测器的选择

检测器是液相色谱仪的关键部件之一。理想的检测器应具有灵敏度高、重复性好、响应快、线性范围宽、适用范围广、对流动相温度和流量的变化不敏感、死体积小等特点。在液相色谱中,有两种类型的检测器。一类是溶质型检测器,如紫外检测器、荧光检测器、电化学检测器等,它仅对被分离组分的物理或物理化学特性有响应。紫外检测

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。 

实验室分析仪器液相色谱常用的检测器介绍

液相色谱常用的检测器包括紫外检测器、荧光检测器、示差折光检测器、蒸发光散射检测器、化学发光检测器、质谱检测器等。紫外检测器(UVD)是目前液相色谱中应用最广泛的检测器。自然界中大部分有机物和部分无机物都具有紫外吸收能力,UV检测器根据化合物对紫外光的吸收能力,通过二极管将光信号转变为电信号,从而进行

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

标准物质核查内容

  对标准物质期间核查的内容主要包括以下几方面:  1) 标准物质是否在有效期;  2) 标准物质的储存条件和环境要求是否满足 (与说明书要求一致) ;  3) 核查其外观 (颜色、性状等) 是否发生变化;  4) 是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤使用;  5)

实验室分析仪器ICP仪的进样系统特性的评价指标

(1)提升量是指单位时间内雾化的试液量。雾化的试液分成两部分,一部分细粒径的气溶胶进入等离子体光源,被原子化和激发发光。剩下的大粒径雾滴凝聚沉降,从雾室的废液管中排掉。提升量又称进样量,单位是ml/min。(2)雾化效率也称进样效率或雾化器效率。以进入等离子体中的试液量占提升量的百分数表示。雾化效率

遗传稳定性评价包括哪些内容

主要评价转基因植物代际间目的基因整合与表达情况,包括目的基因整合的稳定性、目的基因表达的稳定性、目标性状表现的稳定性3个方面。

实验室分析仪器热导检测器使用注意事项

1、温度,热导池温度应高于或接近柱温,防止样品冷凝; 2、热丝,为避免热丝氧化,要先通载气,再通桥流,关闭时要先关桥流再关。

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氮磷检测器(NPD)

NPD的原理NPD是在FID的喷嘴和收集极之间放置一个含有硅酸铷的玻璃珠。这样含氮磷化合物受热分解在铷珠的作用下会产生多量电子, 使信号值比没有铷珠时大大增加,因而提高了检测器的灵敏度。这种检测器多用于微量氮磷化合物的分析中。NPD的特点对氮、磷有很高的选择性,氮的灵敏度:

实验室分析仪器气相色谱电子俘获检测器的特点

对卤素、硫、磷、氮、氧有很强的响应;灵敏度高,可用于痕量农药残留物的分析;线性范围较窄。