氢火焰离子化检测器的流动相是什么

氢火焰离子化检测器的流动相是氢气。FID是一种常用于气相色谱仪的检测器,用于检测有机化合物的含量。在FID中,待测样品通过气相色谱柱分离后,进入到FID检测器。在FID中,进样的气体样品与氢气一起通过一个燃烧器,是一个氢气/空气混合燃烧器。在燃烧器中,样品中的有机化合物与氢气发生燃烧反应,产生离子和电子。离子和电子被一个电场加速器收集,并通过测量电流的方式进行检测。因此,氢气在FID中起到了燃烧的作用,并且也是离子和电子的载体。它的流动相是通过FID中的气体流动系统供给的,是通过气瓶提供的高纯度氢气。......阅读全文

氢火焰离子化检测器的结构及原理

  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。  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

高效气相色谱仪氢火焰离子化检测器工作原理

高效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

氢火焰离子化检测器有哪些性能特点

(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(如N2、CO、CO2、O2)、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) 比热导检测器的灵敏度高出近3个数量级,检测下限可达10-1

氢火焰离子化检测器有哪些优缺点

  氢火焰离子化检测器是环境检测项目中常常用到的检测器。   一、氢火焰离子化检测器构造   氢火焰离子化检测器:简称FID,其主要部件包括喷嘴、极化极、收集极、点火线圈、气体通道、金属外罩等。金属外罩一般为不锈钢圆筒,它将喷嘴、极化极、收集极、点火线圈密封起来,留一出口排出燃烧物。   二、氢火焰

氢火焰离子化检测器有哪些性能特点

(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(如N2、CO、CO2、O2)、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) 比热导检测器的灵敏度高出近3个数量级,检测下限可达10-1

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的操作条件解析

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的操作条件有毛细管插入喷嘴深度、气体种类、气体流速与纯度、检测器温度、极化电压和尾吹气影响等。一、毛细管插入喷嘴深度:毛细管插入喷嘴深度对改善峰形十分重要。通常毛细管插入喷嘴口平面下 1~3mm 处。若太低,组分与喷嘴表面接触会产生催化吸附,峰形拖尾。若插入太深,会产生很

气相色谱仪的氢火焰离子化检测器FID怎样清洗?

气相色谱仪用久了,仪器内部的污染与磨损会影响检测效果,需要定期对仪器进行清洗,其中氢火焰离子化检测器FID的清洗方法如下:  1)当FID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检测器连接起来,然后通载气将检测器温度升至120℃以上。再从进样口中注入20μL左右的

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的操作条件解析

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的操作条件有毛细管插入喷嘴深度、气体种类、气体流速与纯度、检测器温度、极化电压和尾吹气影响等。一、毛细管插入喷嘴深度:毛细管插入喷嘴深度对改善峰形十分重要。通常毛细管插入喷嘴口平面下1~3mm处。若太低,组分与喷嘴表面接触会产生催化吸附,峰形拖尾。若插入太深,会产生很大噪

高效气相色谱仪氢火焰离子化检测器的日常维护

 高效气相色谱仪氢火焰离子化检测器(FID)的日常维护包括氢火焰离子化检测器使用注意事项和清洗等。  一、氢火焰离子化检测器使用注意事项:  1、尽量采用高纯气源,空气必须经过5A分子筛充分的净化。  2、在较好的N2/H2比和较好空气流速的条件下使用。  3、色谱柱必须经过严格的老化处理。  4、

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,

如何考虑氢火焰离子化检测器的操作条件

氢火焰离子化检测器( FID)操作条件的选择 氢火焰离子化检测器(FID)性能的优劣与操作条件及维护有很大的关系,操作参数选择的正确及维护得当就能得到最佳灵敏度、稳定性和较宽的线性。一、最佳操作参数:  1、氮氢流量比(N 2 /H 2 ):氮气流量与氢气流量比的不同将明显影响FID的灵敏度,不同生

氢火焰离子化检测器的原理及性能特征

  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  (3)生成的正离子CHO+与火焰中大量水分

使用氢火焰离子化检测器的注意事项

  使用氢火焰离子化检测器时,应注意以下几点:  载气(N2)与燃气(H2)及助燃气(Air)的流量比维持在N2:H2:Air=1:1:10时,检测器的噪声小、灵敏度高。氢气易燃,使用时一定将氢气灌放置室外,并远离火源。  喷嘴与收集极之间的距离在5~7mm时,检测器的灵敏度高。  极化电极应选在1

气相色谱仪氢火焰离子化检测器常见故障排除

气相色谱仪氢火焰离子化检测器常见故障排除:一、FID不能点火:  1、可能原因:载气、氢气和空气流量不合适。        故障排除:用流量计检查。  2、可能原因:检测器温度低。        故障排除:升高温度。  3、可能原因:喷嘴堵塞。        故障排除:清洗或更换。  4、可能原因

气相色谱仪器故障排除方法之“氢火焰离子化检测器”

  一、 点火前不能调零  放大器预热之后,氢焰尚未点燃,基线应能被调节到记录仪的零点,此时改变放大器上的衰减比,基线应无偏离,如果在上述操作中发现,无论怎样调节微电流放大器旋钮,都不能使记录仪上的基线回到零位,则认为是不能调零故障。  点火前不能调零故障的发生原因有以下几个:接线错误;离子室绝缘不

气相色谱仪氢火焰离子化检测器工作原理解析

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。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,使检测器灵敏度达到

气相色谱仪氢火焰离子化检测器工作原理解析

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。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,使检测器灵敏度达到

气相色谱仪检测器之氢火焰离子化检测器的原理与影响...

气相色谱仪检测器之氢火焰离子化检测器的原理与影响因素分析气相色谱仪检测器之氢火焰离子化检测器气相色谱仪检测器之氢火焰离子化检测器是深圳市亿鑫仪器设备有限公司提供,今天和大家一起学习一下气相色谱仪的氢火焰离子化检测器(FID)的相关基本知识。 氢火焰离子化检测器(FID)又称氢焰离子化检测器。主要用于

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的操作条件解析(一)

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的操作条件有毛细管插入喷嘴深度、气体种类、气体流速与纯度、检测器温度、极化电压和尾吹气影响等。一、毛细管插入喷嘴深度:        毛细管插入喷嘴深度对改善峰形十分重要。通常毛细管插入喷嘴口平面下1~3mm处。若太低,组分与喷嘴表面接触会产生催化吸附,峰形拖尾。若插入太

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的操作条件解析(四)

四、极化电压:        正常极化电压在50~300V范围内。

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的操作条件解析(三)

三、检测器温度:        FID为质量型检测器,对温度变化不敏感,但柱温变化影响基线漂移、灵敏度和噪声。        由于FID中氢气燃烧产生大量的水蒸气,若检测器温度太低,水蒸气不能从检测器中排出,会冷凝成水,使灵敏度下降,噪声增加。若有氯代溶剂或氯代样品时,易造成腐蚀。所以FID检测器温

氢火焰离子化检测器(flame-ionization-detector,FID)结构

金属圆筒做外壳,内部装有燃烧的喷嘴,载气及组分从色谱柱流出后与氢气(必要时还有尾吹气)一起从喷嘴逸出并与喷嘴周围的空气燃烧。喷嘴附近装有发射极和收集极,两极间形成电场。

氢火焰离子化检测器(flame-ionization-detector,FID)原理

FID是以氢气在空气中燃烧所生成的热量为能源,组分燃烧时生成离子,同时在电场作用下形成离子流。组分在火焰中生成离子的机理,至今不是很清楚。  工作条件:温度一般应在150℃以上以防积水;氢气:氮气:空气=1:1:10。

氢火焰离子化检测器的基本原理介绍

  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  (3)生成的正离子CHO+ 与火焰中大量水分子碰撞

氢火焰离子化检测器(FID)火焰熄灭或点不着火的原因分析

1.冷凝由于FID燃烧过程中导致水的形成,所以检测器温度必须保持高于1 0 0℃,以免冷凝。长时间不开机时,需长时间进行烘烤后再点火。2.柱流速过高若必须使用大内径柱,可关小载气流速足够长时间以使FID点火。3.检查安装的喷嘴类型是否适合使用的色谱柱,检查喷嘴是否堵塞。

氢火焰离子化检测器(FID)火焰熄灭或点不着火的原因分析

①冷凝。由于FID燃烧过程中导致水的形成,所以检测器温度必须保持高于1 0 0℃,以免冷凝。长时间不开机时,需长时间进行烘烤后再点火。②柱流速过高。若必须使用大内径柱,可关小载气流速足够长时间以使FID点火。③检查安装的喷嘴类型是否适合使用的色谱柱,检查喷嘴是否堵塞。

使用氢火焰离子化检测器时应注意哪些事项

氢火焰离子化检测器( FID)操作条件的选择  氢火焰离子化检测器(FID)性能的优劣与操作条件及维护有很大的关系,操作参数选择的正确及维护得当就能得到最佳灵敏度、稳定性和较宽的线性。 一、最佳操作参数:   1、氮氢流量比(N 2 /H 2 ):氮气流量与氢气流量比的不同将明显影响FID的灵敏度,

氢火焰离子化检测器的工作原理及注意事项

  氢火焰离子化检测器的工作原理  氢火焰离子化检测器通常用氮气作为载气,当样品注入色谱柱后,载气带着被分离的样品组分从色谱柱流出,与氢气混合一起由离子室底盘的气体入口进入离子室,在喷嘴上燃烧。同时从底盘进入空气助燃(预先由点火线圈点燃火焰),燃烧的温度高达2100℃左右。火焰的高温是这种检测器的能

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的操作条件解析(51)

五、尾吹气影响:  1、加尾吹可减小峰加宽,提高柱效,同时调节FID灵敏度。

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的操作条件解析(22)

  2、氢气:        氢气是保证氢火焰燃烧的气体,氮气稀释氢火焰的灵敏度高于纯氢火焰。氮、氢比影响FID的灵敏度和线性范围。          当氮气流速相对固定时,随着氢气流量的增大,响应值也逐渐增大,增至一定值后又逐渐降低。当氮气流速不同时,最佳的氢气流速也不同,即氢气与氮气流速