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气相色谱检测器的种类及特点

2021.3.16

气相色谱是现代分析实验室常用的检测仪器。检测器是色谱仪的重要构件。气相色谱常用的几种检测器:(1)热导检测器(tcd);(2)氢火焰离子化检测器(fid);(3) 电子捕获检测器(ecd);(4)火焰光度检测器(fpd);(5) 氮磷检测器(npd)也称热离子检测器(tid);6. 原子发射检测器(aed);(7)

硫荧光检测器(scd)。

气相色谱检测器是把载气里被分离的各组分的浓度或质量转换成电信号的装置。目前检测器的种类多达数十种。根据检测原理的不同,可将其分为浓度型检测器和质量型检测器两种:(l)浓度型检测器。测量的是载气中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比。如热导检测器和电子捕获检测器。(2)质量型检测器。测量的是载气中某组分进入检测器的速度变化,即检测器的响应值和单位时间内进入检测器某组分的量成正比。如火焰离子化检测器和火焰光度检测器等。

首先介绍一下热导检测......

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气相色谱柱的老化:目的及操作

  在气相色谱分析中,色谱柱的老化是非常重要和常见的操作,色谱柱老化又称之为“色谱柱活化”或者“烧柱子”、“烤柱子”。色谱柱供应商和仪器厂家均建议对新的色谱柱、长期放置未使用又重新启用的色谱柱、长期使用的色谱柱和进行复杂基质或者大量样品

FID、TCD、ECD、FPD等气相色谱检测器类型原理介绍

  气相色谱仪是一种常用的色谱仪产品,除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。今天我们主要来介绍一下气相色谱仪的7种检测器类型,希望可以帮助到大家。  气相色谱检测器是把色谱柱后

气相色谱的原理及特点

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气相色谱仪原理、结构及操作

流出时,色谱图的记录是检测器的本底信号,即色谱图的基线。2、气相色谱结构及维护 2.1 进样隔垫 进样隔垫一般为硅橡胶材料制成,一般可分普通型、型和高温型三种,普通型为米黄色,不耐高温,一般在200℃以下使用;型可耐温到300℃;高温型为绿色

气相色谱仪使用FID、TCD、FTD、FPD、ECD检测器的注意事项

如果说色谱柱是色谱仪分离的心脏,那么,检测器就是气相色谱仪的眼睛。无论色谱分离的效果多么好,若没有好的检测器就会“看”不出分离效果。因此,高灵敏度、高选择性的检测器一直是色谱仪发展的关键技术。目前,气相色谱仪所使用的检测器有多种,其中

气相色谱氮气和氦气

(疏水相互作用,氢键,偶极,离子对等)。载气在气相色谱中的主要作用与液相的流动相一样,提供分配的介质并提供各组分向检测器端移动的动力,不同的载气之间最大的区别在于具有不同的最低理论塔板高度,也即柱效,而基本上没有选择性的差异。  2. 载气的

气相色谱仪的使用步骤和注意事项

随着科技的发展,气相色谱仪成为现今主流的检测设备,该文主要介绍了气相色谱仪的相关原理、操作使用流程及其注意事项。文章可为气相色谱仪的使用人员提供相关的理论指导及实践经验。气液色谱法于1952年被创立,该方法发展至今已广泛应用于石油冶炼行业

气相色谱峰拖尾原因分析及处理方法

气相色谱峰拖尾原因分析及处理方法每个实验猿的实验生涯,总会遇到那么n次色谱峰拖尾。那么色谱峰为什么会拖尾呢?是柱子坏了?还是操作失误?一般处理气相色谱峰拖尾问题时总结成一句话就是:XXX样品在XXX色谱柱拖尾啦,什么原因?1.活性组分拖尾

常见气相色谱检测器的分类和性能

气相色谱检测器(Gas chromatographic detector)是检验色谱柱后流出物质的成分及浓度变化的装置,它可以将这种变化转化为电信号,是气相色谱分析中不可或缺的部分。经过检测器将各组分的成分及浓度转化为电信号并经由放大器

气相色谱检测-仪器信息

描述Thermo Scientific“即时连接”进样口和检测器重新定义了 GC 和 GC-MS 分析的灵活性和可用性。 无需特别培训或工具,您可在两分钟内置换出这些模块,并针对特定工作流程或方法

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多个进样口或多个检测器配置提供了灵活性,以适应新的应用或更高的通量需求。出色的 ECD 性能即时连接 ECD 拥有配备了经过清洁的可拆卸阳极的小型腔体,专为确保快速峰检测及zei大灵敏度的情况下并针对基质效应的耐用性zei大化而设计。