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简述氢火焰离子化检测器的工作原理

2020.6.08

氢火焰离子化检测器是环境检测项目中常常用到的检测器。

一、氢火焰离子化检测器构造

氢火焰离子化检测器:简称fid,其主要部件包括喷嘴、极化极、收集极、点火线圈、气体通道、金属外罩等。金属外罩一般为不锈钢圆筒,它将喷嘴、极化极、收集极、点火线圈密封起来,留一出口排出燃烧物。

二、氢火焰离子化检测器工作原理

氢火焰离子化检测器的工作原理是:以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源,使有机物发生化学电离,并在电场作用下产生信号来进行检测的。载气携带被测组分从色谱柱流出后与氢气按照一定的比例混合后一起从喷嘴喷出,并在喷嘴周围空气中燃烧,以燃烧所产生的高温火焰为能源,被测组分在火焰中被电离成正负离子,在极化电压形成的电场作用下,正负离子分别向负极和正极移动,形成离子流,这些微电流经过微电流放大器被记录下来,从而对被测物进行测定。

三、氢火焰离子化检测器特点

氢火焰离子化检测器对含碳有机物灵敏度高,尤其对烃......

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简述氢火焰离子化检测器的工作原理相关资料

气相色谱仪氢火焰离子化检测器工作原理

。3、空气:助燃气。使用时需要调整三者之间的比例关系,使检测器灵敏度达到zui佳。二、工作原理:FID主要利用以下三个条件达到检测目的。H2和O2燃烧所生成的火焰为有机物分子提供燃烧和发生电离的条件。有机物分子在氢火焰中燃烧时的离子化程度比

氢火焰离子化检测器的工作原理及注意事项

  氢火焰离子化检测器的工作原理  氢火焰离子化检测器通常用氮气作为载气,当样品注入色谱柱后,载气带着被分离的样品组分从色谱柱流出,与氢气混合一起由离子室底盘的气体入口进入离子室,在喷嘴上燃烧。同时从底盘进入空气助燃(预先由点火

气相色谱仪氢火焰离子化检测器工作原理解析

:助燃气。使用时需要调整三者之间的比例关系,使检测器灵敏度达到zui佳。二、工作原理:H2由喷嘴加入与空气混合点火燃烧形成氢火焰,通入空气助燃,H2+O2燃烧能产生2100℃高温。氢火焰由预热区、点燃火焰区、热裂解区和反应区组成。载气(N2

氢火焰离子化检测器的工作原理

氢火焰离子化检测器是以氢气与空气燃烧生成的火焰为能源,使有机物发生化学电离,并在电场作用下产生电信号来进行检测的。在当载气携带被测组分从色谱柱流出后与氢气(必要时还有尾吹气)按照一定的比例混合后一起从喷嘴喷出,并在喷嘴周围空气(助燃气)中

氢火焰离子化检测器的适用范围是什么?

  氢火焰离子化检测器是一种质量型检测器。氢焰检测器对大多数的有机化合物有很高的灵敏度,故对痕量有机化合物的分析很适宜。但对在氢焰中不电离的无机化合物,例如,永久性气体、水、一氧化碳、二氧化碳、氮的氧化物、硫化氢则不能检测。

气相色谱仪之氢火焰离子化检测器简介

氢火焰离子化检测器(flameionizationdetector,FID),简称氢焰检测器,它对有机化合物有很高的灵敏度,一般比热导池检测器的灵敏度高几个数量级,能检测至10-12g·s-1的痕量物质,故适宜于痕量有机物的分析。因其结构

气相色谱仪检测器之氢火焰离子化检测器的原理与影响...

气相色谱仪检测器之氢火焰离子化检测器的原理与影响因素分析气相色谱仪检测器之氢火焰离子化检测器气相色谱仪检测器之氢火焰离子化检测器是深圳市亿鑫仪器设备有限公司提供,今天和大家一起学习一下气相色谱仪的氢火焰离子化检测器(FID)的相关基本知识

常见五种检测器的工作原理和结构示意图说明

多种,其中常用的包括热导检测器(TCD)、氢火焰离子化检测器(FID)、氮磷检测器(NPD)、电子捕获检测器(ECD)、火焰光度检测器(FPD)、光离子化检测器(PID)等。不同检测器的原理、结构均不相同,对不同的检测对象,响应也各不相同。1

FID氢火焰检测器主要用于测什么?

  氢火焰离子化检测器(FID)  1.原理:氢火焰离子化检测器是使样品和载气通过燃烧的氢气-空气火焰,以氢火焰生成的热量为能源。氢气-空气火焰本身产生的离子很少,但当有机物在氢火焰上燃烧时会产生较多的离子。氢火焰附近装有收集极。在收集极

火焰离子化检测器-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 分析的灵活性和易用性。 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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GC systems减少停机时间, 简化维护, 并增强GC 性能即时连接进样口和检测器,重新定义GC和 GC-MS的灵活性和可用性。在两分钟内, 如果没有培训或工具, 您可以将这些模块更换为:为特定工作流或方法重新配置系统执行维护并显著减少维护停机时间在TRACE GC 系统之间切换进样口和检测器

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