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【组图】选择合适的检测器 其实很简单

2015-10-19 09:06来源:仪器信息网微信关键词:检测器色谱柱气相色谱收藏点赞

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c.火焰光度检测器(Flame-PhotometricDetector,FPD)

FPD为质量型选择性检测器,主要用于测定含硫、磷化合物。使用中通入的氢气量必须多于通常燃烧所需要的氢气量,即在富氢情况下燃烧得到火焰。广泛应用于石油产品中微量硫化合物及农药中有机磷化合物的分析。FPD的结构示意图见图3,其主要原理为组分在富氢火焰中燃烧时组分不同程度地变为碎片或分子,其外层电子由于互相碰撞而被激发,当电子由激发态返回低能态或基态时,发射出特征波长的光谱,这种特征光谱通过经选择滤光片后被测量。如硫在火焰中产生350~430nm的光谱,磷产生480~600nm的光谱,其中394nm和526nm分别为含硫和含磷化合物的特征波长。

d.电子捕获检测器(ElectronCaptureDetector,ECD)

ECD是浓度型选择性检测器,对电负性的组分能给出极显著的响应信号。用于分析卤素化合物、一些金属螯合物和甾族化合物。ECD的结构示意图见图4,其主要原理为检测室内的放射源放出β-射线(初级电子),与通过检测室的载气碰撞产生次级电子和正离子,在电场作用下,分别向与自己极性相反的电极运动,形成基流,当具有负电性的组分(即能捕获电子的组分)进入检测室后,捕获了检测室内的电子,变成带负电荷的离子,由于电子被组分捕获,使得检测室基流减少,产生色谱峰信号。

e.氮磷检测器(Nitrogen-PhosphorusDetector,NPD)

NPD是高选择性质量型检测器,可用于测定含氮和含磷的有机化合物。NPD的结构示意图见图5,目前认为其响应机理主要有气相电离理论和表面电离理论,通常认为前者能更好的解释NPD工作原理。气相电离理论认为氮、磷化合物先在气相边界层中热化学分解,产生电负性的基团。该电负性基团再与气相的铷原子(Rb)进行化学电离反应,生成Rb+和负离子,负离子在收集极释放出一个电子,并与氢原子反应,同时输出组分信号。

原标题:选择合适的检测器,其实很简单
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