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Detector FID do espectrómetro de gás

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Detector FID do espectrómetro de gás
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    Detector FID do espectrómetro de gásCategorias

    Cromatográfica de gásdo detector.SensibilidadeQuanto mais sensível, melhor.

    GeralDetectores universaisDividido em dois tipos:Detector de ionização de chama de hidrogênio/Detector de espectro de massa- É.

    Detector de ionização de chama de hidrogênio

    O detector de ionização de chama de hidrogênio FID permite que a amostra e o gás transportador passem pelo gás de hidrogênio queimadoA chama do ar é alimentada pelo calor gerado pela chama do hidrogênio. A própria chama de hidrogênio-ar produz poucos íons, mas mais íons são produzidos quando a matéria orgânica queima na chama de hidrogênio. Há pólos de coleta perto da chama de hidrogênio. Sob o efeito da coleta de tensão polarizada extrema, íons e elétrons com carga positiva se movem em fluxos de íons para ambas as extremidades, respectivamente. O tamanho do fluxo de íons é proporcional à quantidade de amostras queimadas na chama, e o fluxo de íons é convertido em sinais digitais pelo eletrostático.Além do ácido fórico e formaldeído,FIDResponde a quase todos os materiais orgânicos e é o detector de fase de gás mais utilizado.

    Espectro de massaDetector:Também é um detector universal, alcance de detecção eO FID tem grande sobreposição e, além de uma sensibilidade bastante boa, o espectro de massa também fornece informações estruturais.

    Detector de condução térmicaTCDOs componentes sensíveis são os fios térmicos, como o fio de tungstênio, o fio de platina e o fio de rénio, e a ponte é composta por fios térmicos. Após passar por uma corrente constante, a temperatura do fio de tungstênio aumenta e seu calor é transferido para a parede da piscina através das moléculas portadoras de gás ao redor. Quando o componente medido entra na piscina de condução térmica junto com o gás transportador, devido à condutividade térmica da mistura de gás diferente do gás transportador puro(Geralmente inferior à condutividade térmica do gás transportador), o calor do fio de tungstênio para a parede da piscina também mudou, causando mudanças na temperatura do fio de tungstênio, sua resistência também mudou, fazendo com que a saída da ponte produza um potencial desequilíbrio como saída de sinal.TCDTambém é um tipo de detector universal, embora a sensibilidade seja relativamente baixa, não pode realmente atender aos requisitos de análise de traços, e agora é usado principalmente na indústria petroquímica para detectar a composição do gás.

    Detector de captura eletrônica:ECDEntrada de gás e gás de aspiraçãoAs piscinas de ECD são ionizadas sob bombardeio de raios beta emitidos pela fonte de radiação, produzindo grandes quantidades de eletrões. Sob a força, o cátodo e o campo elétrico do ánodo, o elétron flui para o ánodo, obtendo uma corrente base de 10-9-10-8A. Quando o componente eletronegativo entra no detector por trás da coluna, ele captura os elétrons dentro da piscina, fazendo com que a corrente base caia, gerando um pico negativo. Ampliado pelo amplificador, o recorder registra, isto é, o sinal de resposta. Seu tamanho é proporcional à quantidade de componentes que entram na piscina. Os picos negativos são difíceis de observar e processar, por meio da transformação polar é um pico positivo.Só ECDResponde a substâncias eletronegativas

    Detector de nitrogênio e fósforoNPDacima da abertura do detector,Há uma perla de diamante aquecida por grande corrente, sal de metal alcalino (perlas de diamante) é aquecido e escapa uma pequena quantidade de íons, a tensão de polarização de -250V é adicionada à perla, e o polo de coleta cilindrico forma um campo elétrico de corrente contínua, a pequena quantidade de íons que escapam se move diretamente sob o efeito do campo elétrico de corrente contínua, formando uma pequena corrente coletada pelo polo, ou seja, a corrente base. Quando os compostos orgânicos que contêm nitrogênio ou fósforo fluem da coluna cromatográfica, a reação de termoionização é gerada ao redor da perla de diamante, aumentando significativamente a ionização do sal de metal alcalino (perla de diamante), os íons gerados se movem direcionalmente sob o efeito do campo elétrico de corrente contínua, a pequena corrente formada é coletada pelo polo, e depois amplificador de microcorrente amplifica o sinal para alcançar a análise qualitativa e quantitativa da amostra. O detector NPD é adequado paraSubstâncias que contêm nitrogênio e fósforo respondem.

    Detector de luminosidade de chamaQuando o FPD queima compostos orgânicos contendo fósforo ou enxofre em chamas ricas em hidrogênio, o enxofre e o fósforo são excitados e emitem o espectro do comprimento de onda característico. Quando o sulfeto entra na chama, formando uma molécula S * 2 excitada, a molécula emite luz azul-roxa do ponto característico quando retorna ao estado básico; Quando o fosfeto entra na chama, formando uma molécula de HPO * excitada, ela emite a luz verde característica quando retorna ao estado básico (comprimento de onda de 480-560 nm, com a intensidade máxima correspondente a 526 nm). A intensidade da luz dessas duas características é proporcional ao conteúdo do componente do lado norte, que é a base quantitativa do FPD. Características do filtro de filtro óptico, depois da conversão fotoelétrica pelo tubo multiplicador fotoelétrico, gerando a corrente óptica correspondente. O cromatograma correspondente é gravado pelo sistema de registro após amplificação do amplificador. FPDTem uma boa sensibilidade, para os hidrocarbonetos no fundo, a resistência à interferência também é forte.

    Principais características da cromatografia de gás:

    (1) alta eficiência de separação, a cromatografia de gás pode separar misturas muito complexas.
    (2) Alta seletividade, a cromatografia de gás pode separar compostos com estruturas químicas extremamente semelhantes
    (3) Alta sensibilidade, a cromatografia de gás pode detectar substâncias 10-11-10-13g. Portanto, na análise de traços, as impurezas de 1 ppm (10-16) -0,1 ppb (10-9) podem ser medidas.
    (4) A velocidade de análise é rápida, a velocidade de análise cromatográfica de gás é mais rápida, os microcomputadores são cada vez mais amplamente utilizados na análise cromatográfica e o processamento de dados também é muito rápido.
    (5) Ampla gama de aplicações, a espectrometria da fase gás pode analisar gases e líquidos voláteis, líquidos e sólidos voláteis difíceis podem ser convertidos em análise cromatográfica de substâncias voláteis. Não só é possível analisar materiais orgânicos, mas também parcialmente inorgânicos.
    A análise cromatográfica de gás tem sido amplamente usada em petróleo, petroquímica, química, saúde, alimentos, indústria leve, bioquímica, energia elétrica a carvão, mineração, metalurgia, silvicultura, exploração geológica, exploração espacial e proteção ambiental, tornando-se um método de análise de separação importante indispensável em vários setores, como produção agrícola, pesquisa científica e ensino.