实验室分析仪器气相色谱仪基础​碱焰离子化检测器

碱焰离子化检测器(AFID):alkali fiame ionization detector. 在火焰离子化检测器的喷嘴附近放置碱金属化合物,能增加含氮或含磷化合物所生成的离子,从而使电信号增强的检测器。 ......阅读全文

实验室分析仪器气相色谱仪基础​-碱焰离子化检测器

碱焰离子化检测器(AFID):alkali  fiame  ionization  detector.  在火焰离子化检测器的喷嘴附近放置碱金属化合物,能增加含氮或含磷化合物所生成的离子,从而使电信号增强的检测器。 

实验室分析仪器气相色谱仪基础​碱焰离子化检测器

碱焰离子化检测器(AFID):alkali  fiame  ionization  detector.  在火焰离子化检测器的喷嘴附近放置碱金属化合物,能增加含氮或含磷化合物所生成的离子,从而使电信号增强的检测器。 

气相色谱仪基础词汇碱焰离子化检测器的概念

 碱焰离子化检测器(AFID):alkali  fiame  ionization  detector.  在火焰离子化检测器的喷嘴附近放置碱金属化合物,能增加含氮或含磷化合物所生成的离子,从而使电信号增强的检测器。 

实验室分析仪器气相色谱仪基础​-火焰离子化检测器

 火焰离子化检测器FID:flame  ionization  detector.  有机物在氢火焰中燃烧时生成的离子,在电场作用下产生电信号的器件。 

实验室分析仪器气相色谱仪基础​光离子化检测器

 光离子化检测器(PID):photoionization  detector.  利用高能量的紫外线,使电离电位低于紫外线能量的组分离子化,在电场作用下产生电信号的器件。

实验室分析仪器气相色谱仪基础​检测器

检测器:detector  能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。

气相色谱仪基础词汇光离子化检测器的概念

 光离子化检测器(PID):photoionization  detector.  利用高能量的紫外线,使电离电位低于紫外线能量的组分离子化,在电场作用下产生电信号的器件。

气相色谱仪基础词汇火焰离子化检测器的概念

火焰离子化检测器FID:flame  ionization  detector.  有机物在氢火焰中燃烧时生成的离子,在电场作用下产生电信号的器件。 

实验室分析仪器气相色谱仪基础​-热导检测器

热导检测器(TCD):thermal  conductivity detector.  当载气和色谱柱流出物通过热敏元件时,由于两者的热导系数有同,使阻值发生差异而产生电信号的器件。 

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

实验室分析仪器气相色谱仪基础​电子俘获检测器

电子俘获检测器(ECD):electron  capture  detector.  载气分子在3H或Ni63等辐射源产生的β粒子的作用下离子化,在电场中形成稳定的基流,当含有电负性的基团的组分通过电场时,俘获电子使基流减小而产生电信号的器件。 

实验室分析仪器气相色谱仪基础​-电子俘获检测器

电子俘获检测器(ECD):electron  capture  detector.  载气分子在3H或Ni63等辐射源产生的β粒子的作用下离子化,在电场中形成稳定的基流,当含有电负性的基团的组分通过电场时,俘获电子使基流减小而产生电信号的器件。 

实验室分析仪器气相色谱仪基础​火焰光度检测器

 火焰光度检测器(FPD):flame  photometric  detector.  将含硫或含磷的化合物在富氢火焰中产生的特征波长的光能转化为电信号的检测器。

实验室分析仪器气相色谱仪基础​电子俘获检测器

电子俘获检测器(ECD):electron  capture  detector.  载气分子在3H或Ni63等辐射源产生的β粒子的作用下离子化,在电场中形成稳定的基流,当含有电负性的基团的组分通过电场时,俘获电子使基流减小而产生电信号的器件。 

实验室分析仪器气相色谱仪基础​-微分型检测器

 微分型检测器:differential  detector  响应值取决于组分瞬时量的检测器。 

实验室分析仪器气相色谱仪基础​积分型检测器

积分型检测器:integral  detector  响应值取决于组分累积量的检测器。 

实验室分析仪器气相色谱仪基础​质量敏感型检测器

质量敏感型检测器:massflow  ratesensotive  detector.  响应值取决于组分质量流量的检测器。

实验室分析仪器气相色谱仪基础载气

 载气:carrer  gas 用作流动相的气体。

实验室分析仪器气相色谱仪基础流动相

流动相:mobile  phase  在色谱柱中用以携带试样和洗脱组分的气体。

如何选择气相色谱仪的检测器?

 用于气相色谱分析的检测器已有数十种之多,其中既有为气相色谱分析而专门研制的检测器(例如:氢焰检测器),也有利用原来分析化学中的测试装置作为检测器(例如:热导检测器),还有把其他大型分析仪器与气相色谱仪联用(例如:气相色谱-质谱联用仪)。  随着色谱法的不断发展和应用领域的迅速扩大,对检测器的要求也

实验室分析仪器气相色谱仪基础​浓度敏感型检测器

浓度敏感型检测器:concnetration  sensitive  detector  响应值取决于组分浓度的检测器。

实验室分析仪器气相色谱仪基础​载体

载体:support  负载固定液的惰性固体。

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

实验室分析仪器气相色谱仪基础​制备气相色谱法

制备气相色谱法—preparative gas  chromatography 用能处理较大量试样的色谱系统,进行分离、切割和收集组分,以提纯化全物的气相色谱法。 

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 

气相色谱仪氢火焰电离检测器离子化机理

对于气相色谱仪氢火焰电离检测器离子化的作用机理,至今还不十分清楚。目前认为氢火焰中的电离不是热电离而是化学电离,即有机物在氢火焰中发生自由基反应而被电离。化学电离产生的正离子(CHO+和H3O+)和电子(e)在外加150~300V直流电场作用下向两极移动而产生微电流,经放大后,记录下色谱峰。氢火焰电

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的特点

气相色谱仪氢火焰离子化检测器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。一、优点:1、对碳氢化合物灵敏度高。2、线性范围宽,基线稳定性好。3、检测器死体积小,响应快。4、柱外效应几乎为零。毛细管直接插至喷嘴,消除了柱后峰变宽效应。5、程序升温时载气流量变化不大。6、检测器耐用

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的特点

气相色谱仪氢火焰离子化检测器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。一、优点:  1、对碳氢化合物灵敏度高。  2、线性范围宽,基线稳定性好。  3、检测器死体积小,响应快。  4、柱外效应几乎为零。毛细管直接插至喷嘴,消除了柱后峰变宽效应。  5、程序升温时载气流量变化

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工作原理

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(50~300V)构成的外加电场。一、氢火焰离子化检测器用到的气体: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