气相色谱检测系统的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。 气相色谱分析系统具有完善的取样预处理系统。工业色谱仪选用原则
在气相色谱法中,流动相为气体,称其为载气。载气的作用是以一定的流速载带气体样品或经气化后的样品气体一起进入色谱柱进行分离,再将被分离后的各组分载入检测器进行检测,然后流出色谱系统放空或收集,载气只是起载带而基本不参于分离作用。
常用的载气有氢、氦、氮、氩、二氧化碳等,对载气的选择和净化处理视检测器、色谱柱以及分析的要求而定。
载气系统包括气源、气体净化、气体流速控制和流量。其作用是提供稳定而可调节的气体流以保证气相色谱仪的正常运转。 口碑好色谱仪技术指导在线气相色谱分析系统是目前在空分行业用的比较多。
宜先公司的气相色谱系统产品适应性强,集成了众多创新的特性,使用更加轻松。每款仪器都根据用户的分析需要、经验水平和生产效率要求而设计。为快速分析、样品处理量大,较短的分析周期的实验室设计。它的进样间隔比任何常规色谱仪都短,由此可使您分析样品的数目大化。
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气相色谱仪一般由载气源(包括压力调节器、净化器)、进样器(又称为汽化室)色谱柱与柱温箱、检测器和数据处理系统构成。气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯。
气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品由微量注射器“注射”进入进样器后,被载气携带进入填充柱或毛细管色谱柱。由于样品中各组分在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次分配使各组分在柱中得到分离,然后用接在柱后的检测器根据组分的物理化学特性将各组分按顺序检测出来。 气相色谱仪有FID氢火焰检测器、FPD火焰光度检测器等。
不同的气相色谱仪器对空气要求也不完全一样,一般低于250ml/min对灵敏度有影响,一般值要大于300ml/min。空气作为助燃气体,并为离子化过程提供氧气,同样起着清扫离子室的作用。空气流速较小时,灵敏度随空气量增加而增大,当达到某一点后,(这点取决于FID的具体结构或N2,H2流量等)再增加空气,灵敏度将基本不再变化。空气与氢气的比约为(10~20):根据实际情况进行确定,一般在选定氢气和氮气流速之后,逐渐增大空气流速到基流不再增大,再过量50mL/min即可。若空气流速过大,火焰扰动将引起较大的噪声,也容易出现不规则的响应。对于具体某台仪器的比较好空气流速值可参考氢气的选择原理和方法。气相色谱分析仪衬管的维护与安装需要注意什么?山东色谱仪原理
气相色谱分析仪常见的故障以及解决方法有哪些?工业色谱仪选用原则
流动相的差别:液相色谱仪是以液体为流动相;而气质联用仪是以气体为流动相;
检测器的差别:气质联用仪,是在气相色谱仪后配一个质谱检测仪,合起来就叫做气质联用仪。液相色谱仪,而可以配备的检测器品种较多。
液相色谱仪是指利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,而后分析鉴定的仪器。液相色谱仪根据固定相是液体或是固体,又分为液-液色谱(LLC)及液-固色谱(LSC)。现代液相色谱仪由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、检测器、信号记录系统等部分组成。与经典液相柱色谱装置比较,具有高效、快速、灵敏等特点。应用于生物医学、环境化学、石油化工等部门。 工业色谱仪选用原则
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