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。 ......阅读全文

气相色谱仪基础词汇微填充柱的概念

微填充柱:micro-packed  column填充了微粒固定相的内径一般为0.5-1mm的色谱柱。

气相色谱仪基础词汇分流器的概念

分流器:splitter  按一定比例将气流分成两部分的部件。 

气相色谱仪基础词汇​气液色谱法的概念

气液色谱法(GLC)—gas liquid chromatography 将固定液涂在载体上作为固定相的气相色谱法。

气相色谱仪基础词汇​程序升温气相色谱法的概念

程序升温气相色谱法—programmed temperature gas chromatography 色谱柱按照预定的程序连续地或分阶段地进升温的气相色谱法。 

气相色谱仪基础词汇​气固色谱法的概念

气固色谱法(GSC)—gas solid chromatography 用固体(一般指吸附剂)作固定相的气相色谱法。 

气相色谱仪基础词汇涂载体空心柱的概念

涂载体空心柱(SCOT):support –coated  open  tubular column  内壁上沉积载体后涂渍固定液的空心柱。

气相色谱仪基础词汇涂壁空心柱的概念

 涂壁空心柱(WCOT):wall –coated  open tubular column  内壁上直接涂渍固定液的空心柱。 

气相色谱仪基础词汇化学键合相的概念

化学键合相:chemically  bonded  phase  用化学反应在载体表面键合上特定基团的固定相。 

气相色谱仪基础词汇毛细管气相色谱法的概念

毛细管气相色谱法—capillary gas  chromatography 使用具有高分离效能的毛细管柱的气相色谱法。 

气相色谱仪基础词汇高分子多孔小球的概念

 高分子多孔小球:porous  polymer  beads 苯乙烯和二乙烯基苯的共聚物或其它共聚的多孔小球,可以单独或涂渍固定液后作为固定相。 

气相色谱仪基础词汇微波等离子体的概念

微波等离子体(发射光谱)检测器:microwave  plasmaemission  spectrometric detector  用微波等离子体激发化合物,使所含元素产生特征发射光谱,经分光系统,能同时检测多种元素的器件。

气相色谱仪基础词汇毛细管柱的概念

 毛细管柱:capillary  column  内径一般为0.1—0.5mm的色谱柱。 

气相色谱仪基础词汇毛细管柱的概念

 毛细管柱:capillary  column  内径一般为0.1—0.5mm的色谱柱。 

气相色谱仪基础词汇毛细管柱的概念

 毛细管柱:capillary  column  内径一般为0.1—0.5mm的色谱柱。 

气相色谱仪基础词汇多孔层空心柱的概念

多孔层空心柱(PLOT):porus –layer  open  tubular column  内壁上有多层孔的固定相的空心柱。

气相色谱仪基础词汇顶空报相色谱法的概念

顶空报相色谱法—haed (应为head -编者注)space gas chromatography d在密闭的容器中与液体(或)固体)试样处于势力学平衡(应为热力学平衡 -编者注)状态的气相组分,是间接测定试样中挥发性组分的一种方法。 

气相色谱仪基础词汇裂解气相色谱法的概念

裂解气相色谱法—pyrolysis gas  chromatography 试样经过高温、激光、电弧等途径,裂解为较小分子后进入色谱柱的气相色谱法。 

气相色谱仪基础词汇填充毛细管柱的概念

填充毛细管柱:packed  capillary  column  将载体或吸附剂疏松地装入玻璃管中,然后拉制成内径一般为0.25—0.5mm的毛细管柱。 

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

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。

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

气相色谱仪之氢火焰离子化检测器简介

氢火焰离子化检测器(flameionizationdetector,FID),简称氢焰检测器,它对有机化合物有很高的灵敏度,一般比热导池检测器的灵敏度高几个数量级,能检测至10-12g·s-1的痕量物质,故适宜于痕量有机物的分析。因其结构简单,灵敏度高,响应快,稳定性好,死体积小,线性范围宽,可达1

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

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