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气相色谱分析仪及检测器的主要特点

来源:上海气谱仪器设备有限公司   2022年06月17日 08:33  
主要特点:
  1.五种检测器任选
  -热导检测器(TCD):用于气体、液体的常量分析
  -氢火焰离子化检测器(FID):用于烃类工业及其他领域有机物分析
  -火焰光度检测器(FPD):用于痕量硫、磷化合物检测
  -氮磷检测器(NPD):用于痕量硫、磷化合物检测
  -电子捕获检测器(ECD):检测能俘获电子的化合物
  2.单元式整体结构设计,安装、维修方便
  3.大体积柱箱,可同时安装三根色谱柱
  4.仪器设计合理、灵活,可以同时安装任意三种检测器,并且有三个独立电路系统、三个信号输出端
  5.灵活的填充柱和毛细管柱系统
  6.稳定的温度控制系统,8阶程序升温,进样器、各检测器均可独立控温,并具有超温保护功能
  7.全新稳压、多气路系统:单、双、三气路(可任选)
  -注射器、阀进样系统(全配置或任选)
  -反吹、预切割装置(可任选)
  -甲烷转化炉、裂解炉装置(可任选)
  技术参数:
  1、检测器
  热导检测器(TCD):
  灵敏度S≥5000mv.ml/mg(苯);噪声≤0.1mv
  氢火焰离子化检测器(FID):
  灵敏度M≤1×10-11g/sec;噪声≤5×10-14A
  电子捕获检测器(ECD):
  灵敏度M≤1×10-13g/ml(r-666)
  火焰光度检测器(FPD):
  灵敏度MS≤5×10-11g/sec(噻吩)、MP≤2×10-12g/s(1605);噪声≤2×10-12A
  氮磷检测器(NPD):
  灵敏度MN:5×10-13g/s、MP:1×10-12g/s
  1、热导检测器热导检测器(Thermalcoductivitydetector,简称TCD):是应用比较多的检测器,不论对有机物还是无机气体都有响应。热导检测器由热导池池体和热敏元件组成。热敏元件是两根电阻值*相同的金属丝(钨丝或白金丝),作为两个臂接入惠斯顿电桥中,由恒定的电流加热。如果热导池只有载气通过,载气从两个热敏元件带走的热量相同,两个热敏元件的温度变化是相同的,其电阻值变化也相同,电桥处于平衡状态。如果样品混在载气中通过测量池,由于样号气和载气协热导系数不同,两边带走的热量不相等,热敏元件的温度和阻值也就不同,从而使得电桥失去平衡,记录器上就有信号产生。这种检测器是一种通用型检测器。被测物质与载气的热导系数相差愈大,灵敏度也就愈高。此外,载气流量和热丝温度对灵敏度也有较大的影响。热丝工作电流增加-倍可使灵敏度提高3-7倍,但是热丝电流过高会造成基线不稳和缩短热丝的寿命。热导检测器结构简单、稳定性好,对有机物和无机气体都能进行分析,其缺点是灵敏度低。
  2、氢火焰离子化检测器:氢火焰离子化检测器(FlameIonizationDetector,FID)简称氢焰检测器。它的主要部件是一个用不锈钢制成的离子室。离子室由收集极、极化极(发射极)、气体入口及火焰喷嘴组成。在离子室下部,氢气与载气混合后通过喷嘴,再与空气混合点火燃烧,形成氢火焰。无样品时两极间离子很少,当有机物进入火焰时,发生离子化反应,生成许多离子。在火焰上方收集极和极化极所形成的静电场作用下,离子流向收集极形成离子流。离子流经放大、记录即得色谱峰。
  有机物在氢火焰中离子化反应的过程如下:当氢和空气燃烧时,进入火焰的有机物发生高温裂解和氧化反应生成自由基,自由基又与氧作用产生离子。在外加电压作用下,这些离子形成离子流,经放大后被记录下来。所产生的离子数与单位时间内进入火焰的碳原子质量有关,因此,氢焰检测器是一种质量型检测器。这种检测器对绝大多数有机物都有响应,其灵敏度比热导检测器要高几个数量级,易进行痕量有机物分析。其缺点是不能检测惰性气体、空气、水、C0,CO2,NO、S02等。
  3、电子捕获检测器:电子捕获检测器是一种选择性很强的检测器,它只对合有电负性元素的组分产生响应,因此,这种检测器适于分析合有卤素、硫、磷、氮、氧等元素的物质。在电子捕获检测器内一端有一个多放射源作为负极,另一端有一正极。两极间加适当电压。当载气(N2)进入检测器时,受多射线的辐照发生电离,生成的正离子和电子分别向负极和正极移动,形成恒定的基流。合有电负性元素的样品AB进入检测器后,就会捕获电子而生成稳定的负离子,生成的负离子又与载气正离子复合。结果导致基流下降。因此,样品经过检测器,会产生一系列的倒峰。电子捕获检测器是常用的检测器之一,其灵敏度高,选择性好。主要缺点是线性范围较窄。

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