火焰光度检测器(FPD)对含硫和含磷的化合物有比较高的灵敏度和选择性。其检测原理是,当含磷和含硫物质在富氢火焰中燃烧时,分别发射具有特征的光谱,透过干涉滤光片,用光电倍增管测量特征光的强度。质谱检测器(MSD)是一种质量型、通用型检测器,其原理与质谱相同。它不仅能给出一般GC检测器所能获得的色谱图(总离子流色谱图或重建离子流色谱图),而且能够给出每个色谱峰所对应的质谱图。通过计算机对标准谱库的自动检索,可提供化合物分析结构的信息,故是GC定性分析的有效工具。常被称为色谱-质谱联用(GC-MS)分析,是将色谱的**离能力与MS的结构鉴定能力结合在一起。气相色谱主要包括气体、进样系统、色谱柱、检测器和数据系统五部分。河北实验室色谱仪性能
气相色谱分析仪的基本结构分为两部分,包括分析单位和显示单元。前者主要包括气源和控制计量装置、取样装置、恒温装置和色谱柱。后者主要包括校准和自动记录仪。其中色谱柱是气相色谱仪的**部件。色谱柱分为填料柱和毛细管柱。检测器的功能是根据色谱柱的特性和含量,将色谱柱分离的样品成分转换为电信号,待放大后,色谱记录由记录器记录。信号记录或微机数据处理系统是近年来常用的方法,气相色谱仪主要采用一种彩色光谱数据处理机。山东挥发性有机物色谱仪原***相色谱法色谱柱的选择。
气相色谱仪,将分析样品在进样口中气化后,由载气带入色谱柱,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。通常采用的检测器有:热导检测器,火焰离子化检测器,氦离子化检测器,超声波检测器,光离子化检测器,电子捕获检测器,火焰光度检测器,电化学检测器,质谱检测器等。
无论采用什么色谱分析方法,毛细管柱容量和载气流量与填充柱相比都较低,虽然根据毛细管柱分析特点,设计了多种进样系统,改进了进样技术,但进样引起的定量误差总体来说比填充柱进样大。因此,毛细管柱进样系统的选择比填充柱考虑的因素多。从理论上讲某一个样品可能有多种进样系统可供选择,但实际上在性价比、操作简便性和维修保养要求等方面可能存在很大不同。选择进样系统时,应首先列出不同进样系统的优缺点,经比较后再终确定。气相色谱法中可以使用的检测器有很多种,常用的有火焰电离检测器(FID)与热导检测器(TCD)。
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。气相色谱仪主要是检测挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。山东挥发性有机物色谱仪原理
气相色谱分析系统多种监测器配置。河北实验室色谱仪性能
液相色谱:用于分析高沸点有机化合物,热稳定性差的物质,高分子化合物以及具有生物活性的物质。气相色谱:低沸点的化合物且加热不易分解的样品。两种色谱应用相同::定性确定试样的组成(即确定每个色谱峰**何种物质);定量确定样品中某一组分的准确含量。直观理解:液相色谱:用于分析高沸点有机化合物,热稳定性差的物质,高分子化合物以及具有生物活性的物质。气相色谱:低沸点的化合物且加热不易分解的样品。两种色谱应用相同:定性确定试样的组成(即确定每个色谱峰**何种物质);定量确定样品中。河北实验室色谱仪性能
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