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毛细管的交流阻抗特性研究的论文.docVIP

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毛细管的交流阻抗特性研究的论文.doc

  毛细管的交流阻抗特性研究的论文 毛细管的交流阻抗特性研究 【摘要】   采用交流阻抗法研究了电容耦合非接触电导检测池毛细管的阻抗特性,分别考察了电极连接方式和毛细管内径对检测池阻抗的影响。实验表明:高频时,除去毛细管外层保护层会使检测池的阻抗减小,有助于检测器灵敏度的提高;采用铜箔作电极能够有效地消除电极与毛细管壁之间的空隙,使得检测池在低频时阻抗减小。随着毛细管内径的变大,阻抗依次减小。通过zviepedance characteristics of capillary   chen changguo, li leiguang, liu yuping, fan yujing   (college of chemistry and chemical engineering, chongqing university, chongqing 400044)   abstract the impedance characteristics of capacitively coupled contactless conductivity detection (c4d) cell in capillary electrophoresis ined for different cell parameters by alternative current impedance(acimp)technique. the effect of the electrodes material and the radius of the capillary on the impedance behavior of c4d cell pedance decreased in the high frequency region idecoated on the capillary. the impedance increases pedance decreased etric detector can effectively be explained by the simplest possible equivalent circuitry consisting of a capacitor, resistor, a second resister and the pedance.   keypedance; equivalent circuitry   1 引 言   毛细管电泳电容耦合非接触电导检测器(capacitively coupled contactless conductivity detector,c4d)的检测原理主要源于毛细管的交流阻抗特性。.1980年,ga等[1,2]提出了非接触电导检测法,并首次用于粗内径毛细管等速电泳中。文献[3]和[4]将c4d应用于毛细管电泳分析。   近10年来,许多研究小组对c4d进行了广泛研究[5,6]。陈缵光等[7]于2002年报道了高频电导检测法,根据高频滴定原理,设计了一套适用于毛细管电泳的高频电导检测装置,并将其初步应用于混合无机离子的测定。谭峰等[8]研制了一套c4d系统,对碱金属、碱土金属和短链脂肪有机酸进行了测定。王立新等[9]基于电容耦合设计了一种激励信号发生器、检测池和检测电路一体化的新型毛细管电泳非接触电导检测器,用于常见阴离子混合物(cl-, no-2, no-3, so2-4和h2po-4)的测定。   c4d的检测池是由两个相隔一定距离(一般为几毫米)的管状电极分别轴向套在毛细管上组成,电极多由不锈钢注射器针头制成[10],也可采用铝箔或银漆制成[4]。这种检测器将电极直接接在毛细管聚酰亚胺层外,可以随意改变检测位置,加工容易,具有广普性(类似于气相色谱仪的热导检测器td),正逐步取代传统的接触式电导检测器[11]。c4d的应用已先后扩展到离子色谱、高效液相色谱和微流控分析等方法中[6,12,13],在无机离子[14]、有机离子[15]和中性分子[16]等方面的应用均有报道。c4d检测方法简单,许多研究小组也对其工作原理和等效电路进行了理论分析[18~21]。do lago等[4]提出了基于神经网络法的复杂等效电路和简单的等效电路;tuma等[20]研究了激发频率、电极长度和电极间距对检测性能的影响,认为提高激发频率和缩短电极长度可以提高检测的灵敏度。zemann [3]和kubn[21]等发现电极长度对分离效率、信号强度和重现性无影响。   为改进和提高c4d的检测性能,本实验采用电化学阻抗测定方法[22]对毛细管的交流阻抗谱(acimp)进行了实验测定和等效电路拟合分析,以期探索毛细管的阻抗特性,并为改进毛细管电泳电容耦合非接触电导检测器的检测性能提供指

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