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* 三、 氢火焰离子化检测器 flame ionization detector, FID 1. 特点 简称氢焰检测器 (FID:hydrogen flame ionization detector) (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、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10-12g·g-1。 (动画) * 2. 氢焰检测器的结构 (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。 * 3. 氢焰检测器的原理 (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+ 与火焰中大量水分子碰撞而发生分子离子反应: CHO+ + H2O ──→H3O+ + CO A区:预热区 B层:点燃火焰 C层:热裂解区: 温度最高 D层:反应区 * 氢焰检测器的原理 (4)化学电离产生的正离子和电子在外加恒定直流电场的作用下分别向两极定向运动而产生微电流(约10-6~10-14A); (5) 在一定范围内,微电流的大小与进入离子室的被测组分质量成正比,所以氢焰检测器是质量型检测器。 (6) 组分在氢焰中的电离效率很低,大约五十万分之一的碳原子被电离。 (7)离子电流信号输出到记录仪,得到峰面积与组分质量成正比的色谱流出曲线 A区:预热区 B层:点燃火焰 C层:热裂解区: 温度最高 D层:反应区 * 4. 影响氢焰检测器灵敏度的因素 ①各种气体流速和配比的选择 N2流速的选择主要考虑分离效能, N2 ? H2 = 1 ? 1~1 ? 1.5 氢气 ? 空气=1 ? 10。 ②极化电压 正常极化电压选择在100~300V范围内。 * 四、电子捕获检测器 electron capture detector, ECD 高选择性检测器, 仅对含有卤素、磷、硫、氧等元素的化合物有很高的灵敏度,检测下限10-14 g /mL, 对大多数烃类没有响应。 较多应用于农副产品、食品及环境中农药残留量的测定。 * 五、其他检测器 other detector 1.火焰光度检测器(flame photometric detector,FPD) 化合物中硫、磷在富氢火焰中被还原,激发后,辐射出400、550 nm 左右的光谱,可被检测; 该检测器是对含硫、磷化合物的高选择性检测器; 2.热离子检测器(thermionic detector, TID) 氮、磷检测器;对氮、磷有高灵敏度; 在FID检测器的喷嘴与收集极之间加一个含硅酸铷的玻璃球,含氮、磷化合物在受热分解时,受硅酸铷作用产生大量电子,信号强; 3.定性检测器(联用仪器) 将两种仪器结合;色-质联用仪 (通过分子分离器连接) * 请选择内容 第一节 气相色谱仪 gas chromatographic instruments 第二节 气相色谱固定相及其选择 stationary phases in gas chromatograph 第三节 气相色谱检测器 detector of gas chromatograph 第四节 分离与操作条件选择 choice of chromatographic operating condition 第五节 气相色谱分析法的应用 application technology of gas chromatograph 第六节 毛细管色谱法 capillary gas chromatograph 结束 * 气相色谱分析法 一、色谱柱及使用条件的选择 chromatographic columns and choice of operating condition 二、载气种类和流速的选择 classification of carr
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