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  • 气相色谱仪检测器的选择
    发布时间:2014-11-04   点击次数:1597次    免费下载

    目前已有几十种检测器,其中最常用的是热导池检测器、电子捕获检测器(浓度型);火焰离子化检测器、火焰光度检测器(质量型)和氮磷检测器等。应用如下:
    热导检测器(tcd):用于气体、液体的常量分析。
    氢火焰离子化检测器(fid):用于烃类工业及其他领域有机物分析。
    火焰光度检测器(fpd):用于痕量硫、磷化合物检测。
    电子捕获检测器(ecd):检测能俘获电子的化合物。
    氮磷检测器(npd):用于痕量硫、磷化合物检测。
    1)检测器的性能指标:
    对检测器性能指标的要求:灵敏度(高)、稳定性(好)、响应(快)、线性范围(宽)。
    1.1)灵敏度:应答值
    单位物质量通过检测器时产生的信号大小称为检测器对该物质的灵敏度。灵敏度是响应信号对进入检测器的被测物质质量的变化率。气相色谱检测器的灵敏度的单位,随检测器的类型和试样的状态不同而异:
    a)对于浓度型检测器:
    当试样为液体时,s的单位为 mv•ml/mg,即1ml载气中携带1mg的某组分通过检测器时产生的mv数;
    当试样为气体时,s的单位为mv•ml/ml,即1ml载气中携带1ml的某组分通过检测器时产生的mv数;
    b)对于质量型检测器:
    当试样为液体和气体时,s的单位均为:mv•s/g,即每秒钟有1g的组分被载气携带通过检测器所产生的mv数。
    灵敏度不能全面地表明一个检测器的优劣,因为它没有反映检测器的噪音水平。由于信号可以被放大器任意放大,s增大的同时噪声也相应增大,因此,仅用s不能正确评价检测器的性能。
    1.2)检测限:敏感度
    噪声:当只有载气通过检测器时,记录仪上的基线波动称为噪声,以 rn 表示。噪声大,表明检测器的稳定性差。
    检测限:是指检测器产生的信号恰是噪声的二倍(2rn)时,单位体积或单位时间内进入检测器的组分质量,以d表示。
    检测限的单位:对于浓度型检测器为mg/ml或 ml/ml;对质量型检测器为:g/s。
    检测限是检测器的重要性能指标,它表示检测器所能检出的最小组分量,主要受灵敏度和噪声影响。d越小,表明检测器越敏感,用于痕量分析的性能越好。
      在实际分析中,由于进入检测器的组分量很难确定(检测器总是处在与气化室、色谱柱、记录系统等构成的一个完整的色谱体系中)。
    最低检出量:恰能产生2倍噪声信号时的色谱进样量,以q0表示。
    1.3)线性范围
    检测器的线性范围是指其响应信号与被测组分进样质量或浓度呈线性关系的范围。通常用最大允许进样量qm与最小检出量q0的比值来表示。比值越大,检测器的线性范围越宽,表明试样中的大量组分或微量组分,检测器都能准确测定。
    2)氢火焰离子化检测器(fid)
    氢火焰离子化检测器(flame ionization detector,fid)简称氢焰检测器。
    2.1)氢火焰离子化检测器的结构:
    火焰离子化检测器是根据气体的导电率是与该气体中所含带电离子的浓度呈正比这一事实而设计的。一般情况下,组分蒸汽不导电,但在能源作用下,组分蒸汽可被电离生成带电离子而导电。
    火焰离子化检测器的结构:主要由离子室、离子头和气体供应三部分组成。
    离子室是一金属圆筒,气体入口在离子室的底部,氢气和载气按一定的比例混合后,由喷嘴喷出,再与助燃气空气混合,点燃形成氢火焰。靠近火焰喷嘴处有一圆环状的发射极(通常是由铂丝作成),喷嘴的上方为一加有恒定电压( 300v)的圆筒形收集极(不锈钢制成),形成静电场,从而使火焰中生成的带电离子能被对应的电极所吸引而产生电流。
    2.2)氢火焰离子化检测器的工作原理:
    由色谱柱流出的载气(样品)流经温度高达2100℃的氢火焰时,待测有机物组分在火焰中发生离子化作用,使两个电极之间出现一定量的正、负离子,在电场的作用下,正、负离子各被相应电极所收集。当载气中不含待测物时,火焰中离子很少,即基流很小,约10-14a。当待测有机物通过检测器时,火焰中电离的离子增多,电流增大(但很微弱10-8~10-12a)。需经高电阻(108~l011)后得到较大的电压信号,再由放大器放大,才能在记录仪上显示出足够大的色谱峰。该电流的大小,在一定范围内与单位时间内进入检测器的待测组分的质量成正比,所以火焰离子化检测器是质量型检测器。
    火焰离子化检测器对电离势低于h2的有机物产生响应,而对无机物、久性气体和水基本上无响应,所以火焰离子化检测器只能分析有机物(含碳化合物),不适于分析惰性气体、空气、水、co、co2、cs2、no、so2及h2s等。
    3)电子捕获检测器(ecd)
    3.1)电子捕获检测器的结构:
    早期电子捕获检测器由两个平行电极制成。现多用放射性同轴电极。在检测器池体内,装有一个不锈钢棒作为正极,一个圆筒状-放射源(3h、63ni)作负极,两极间施加流电或脉冲电压。
    3.2)电子捕获检测器的工作原理
    当纯载气(通常用高纯n2)进入检测室时,受射线照射,电离产生正离子(n2 )和电子e-,生成的正离子和电子在电场作用下分别向两极运动,形成约10-8a的电流--基流。加入样品后,若样品中含有某中电负性强的元素即易于电子结合的分子时,就会捕获这些低能电子,产生带负电荷阴离子(电子捕获)这些阴离子和载气电离生成的正离子结合生成中性化合物,被载气带出检测室外,从而使基流降低,产生负信号,形成倒峰。倒峰大小(高低)与组分浓度呈正比,因此,电子捕获检测器是浓度型的检测器。其最小检测浓度可达10-14g/ml,线性范围为103左右。
    电子捕获检测器是一种高选择性检测器。高选择性是指只对含有电负性强的元素的物质,如含有卤素、s、p、n等的化合物等有响应.物质电负性越强,检测灵敏度越高。
    4)火焰光度检测器(fpd)
    火焰光度检测器是利用在一定外界条件下(即在富氢条件下燃烧)促使一些物质产生化学发光,通过波长选择、光信号接收,经放大把物质及其含量和特征的信号联系起来的一个装置。
    4.1)火焰光度检测器的结构:
    燃烧室、单色器、光电倍增管、石英片(保护滤光片)及电源和放大器等。
    4.2)火焰光度检测器的工作原理:
    当含s、p化合物进入氢焰离子室时,在富氢焰中燃烧,有机含硫化合物首先氧化成so2,被氢还原成s原子后生成激发态的s2*分子,当其回到基态时,发射出350~430nm的特征分子光谱,最大吸收波长为394nm。通过相应的滤光片,由光电倍增管接收,经放大后由记录仪记录其色谱峰。此检测器对含s化合物不成线性关系而呈对数关系(与含s化合物浓度的平方根成正比)。
    当含磷化合物氧化成磷的氧化物,被富氢焰中的h还原成hpo裂片,此裂片被激发后发射出480~600nm的特征分子光谱,最大吸收波长为526nm。因发射光的强度(响应信号)正比于hpo浓度。
    5)热导检测器(tcd )
    热导检测器是应用比较多的检测器,不论对有机物还是无机气体都有响应。热导检测器由热导池池体和热敏元件组成。热敏元件是两根电阻值完全相同的金属丝(钨丝或白金丝),作为两个臂接入惠斯顿电桥中,由恒定的电流加热。如果热导池只有载气通过,载气从两个热敏元件带走的热量相同,两个热敏元件的温度变化是相同的,其电阻值变化也相同,电桥处于平衡状态。如果样品混在载气中通过测量池,由于样号气和载气协热导系数不同,两边带走的热量不相等,热敏元件的温度和阻值也就不同,从而使得电桥失去平衡,记录器上就有信号产生。这种检测器是一种通用型检测器。被测物质与载气的热导系数相差愈大,灵敏度也就愈高。此外,载气流量和热丝温度对灵敏度也有较大的影响。热丝工作电流增加-倍可使灵敏度提高3-7倍,但是热丝电流过高会造成基线不稳和缩短热丝的寿命。热导检测器结构简单、稳定性好,对有机物和无机气体都能进行分析,其缺点是灵敏度低。

     

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