色谱检测器影响热导池灵敏度因素

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色谱检测器工作原理:

由柱流出的载气及吹扫气进入ECD池,在放射源放出β-射线的轰击下被电离,产生大量电子。在电源、阴极和阳极电场作用下,该电子流向阳极,得到基流。当电负性组分从柱后进入检测器时,即俘获池内电子,使基流下降,产生一负峰。通过放大器放大,在记录器记录,即为响应信号。其大小与进入池中组分量成正比。负峰不便观察和处理,通过极性转换即为正峰。

色谱检测器影响热导池灵敏度因素:

  • 桥路工作电流影响
电流增大,使钨丝温度提高,钨丝和热导池体的温差加大,气体容易将热量传出去,灵敏度就提高。

  • 热导池体温度影响
当桥路电流一定,钨丝温度一定。如果池体温度低,池体和钨丝的温差就大,能使灵敏度提高。一般池体温度不应低于柱温。但池体温度不能太低,否则被测组分将在检测器内冷凝。

  • 载气的影响
载气与试样的热导系数相差愈大,则灵敏度愈高。由于一般物质的热导系数都比较小,故选择热导系数大的气体,如氢气。

  • 热敏元件阻值的影响
选择阻值高,电阻温度系数较大的热敏元件(钨丝),当温度有一些变化时,就能引起电阻的明显变化,灵敏度就高。

色谱检测器的几种检测器

  1. 氢火焰离子化检测器(FID)用于微量有机物分析;
  2. 热导检测器(TCD)用于常量、半微量分析,有机、无机物均有响应;
  3. 电子捕获检测器(ECD)用于有机氯农药残留分析;
  4. 火焰光度检测器(FPD)用于有机磷、硫化物的微量分析;
  5. 氮磷检测器(NPD)用于有机磷、含氮化合物的微量分析;
  6. 催化燃烧检测器(CCD)用于对可燃性气体及化合物的微量分析;
  7. 光离子化检测器(PID)用于对有毒有害物质的痕量分析色谱检测器分类。

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