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FID检测器课件
氢火焰离子化检测器(FID);学习内容;氢火焰离子化检测器FID;氢火焰离子化检测器FID;FID工作原理;响应机理;FID的响应机理;FID的结构;FID的结构;邀捂腮转笺酋配试冷掂某怨峰帕尹敝魏筹戏堕谁谅菌帮欢小慕棉残朋枯估FID检测器课件FID检测器课件;电极形状和位置
极化极可用铂金、不锈钢或镍合金制作,多为圆形,并和喷嘴在同一平面。极化极低于喷嘴,灵敏度下降;反之,响应值虽可提高,但噪声亦增大。
收集极多用不锈钢制作,形状有多种,目前最常用的是圆筒形,它在火焰喷嘴上方与喷嘴同轴安置。
收集极和喷嘴必须有极好地绝缘,在100V电压时,即有1012Ω的漏电电阻,也能产生10nA的基线偏移。;收集极和极化极之间的距离一般为0—6mm。过低时收集极过热,易产生热电子,增大噪声;过高时,离子流到达电极的时间长,正、负离子再结合的几率大,收集效率降低。
极化电压
在收集极和极???极之间,加一极化电压,即可形成一电场,使火焰中形成的正、负离子彼此分开而被有效地收集。;性能特征;灵敏度和池体积;氢火焰检测器的特点;FID的灵敏度和稳定性;FID操作条件的选择;气体种类、流速和纯度;载气流速:载气流速通常按柱分离要求调解。因FID为质量型检测器,其峰高与载气的流速成正比,但在一定的流速变化范围内,峰面积相等。因此,要降低检测限,可适当增大载气流速。FID定量的准确度用峰面积优于峰高。从最佳线性和线性范围考虑,流速以低些为妥。
尾吹气:用氮气或氩气作尾吹气,灵敏度高,线性范围宽。
;氢气流速的影响;氮气流速的影响;氮、氢比对FID响应值的影响;空气流速对FID响应值的影响;气体纯度;温度
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