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  • 氦離子化檢測器的簡介

    脈沖放電氦離子化檢測器(PDHID)是一種靈敏度極高的通用型檢測器,對幾乎所有無機和有機化合物均有很高的響應,特別適合高純氣體的分析,是唯一能夠檢測至ng/g(ppb)級的檢測器。......閱讀全文

    氦離子化檢測器的簡介

      脈沖放電氦離子化檢測器(PDHID)是一種靈敏度極高的通用型檢測器,對幾乎所有無機和有機化合物均有很高的響應,特別適合高純氣體的分析,是唯一能夠檢測至ng/g(ppb)級的檢測器。

    氦離子化檢測器的性能優勢

      氣體工業是國民經濟的基礎行業,隨著國民經濟的快速發展,氣體工業特別是高純和超高純氣體以及電子用氣體行業也蓬勃發展。氣體中痕量雜質的檢測是生產高純氣體和電子工業用氣的關鍵環節,而這些氣體中微量雜質的分析一直是色譜分析的難點,原有的熱導等色譜檢測器均無法滿足高純氣體分析的要求。

    氦離子化檢測器的工作原理

      PDHID是利用氦中穩定的,低功率脈沖放電作電離源,使被測組分電離產生信號。PDHID是非放射性檢測器,對所有物質均有高靈敏度的正響應。  1、脈沖放電間隔和功率:  PDHID中放電電極距離為1.6mm,改變充電時間可改變經過初級線圈的放電功率。充電時間越長、功率越大。一般脈沖間隔為200-3

    光離子化檢測器簡介

      光離子化氣體檢測器(Photo Ionization Detector,簡稱 PID)是一種具有極高靈敏度,用途 廣泛的檢測器,可以檢測從極低濃度的 10ppb(億分之一)到較高濃度的10000ppm (1%) 的揮發性有機化合物(Volatile Organic Compounds,簡稱 VO

    氫火焰離子化檢測器的簡介

      (1) 典型的質量型檢測器;  (2) 對有機化合物具有很高的靈敏度;  (3) 無機氣體(如N2、CO、CO2、O2)、水、四氯化碳等含氫少或不含氫的物質靈敏度低或不響應;  (4) 氫焰檢測器具有結構簡單、穩定性好、靈敏度高、響應迅速等特點;  (5) 比熱導檢測器的靈敏度高出近3個數量級,

    關于光離子化檢測器的簡介

      光離子化作為一種檢測手段已有幾十年的發展歷史。1974年前后,PID研制取得了突破性進展, 進入了實用階段。近年來光離子化檢測器性能不斷得到改進和完善,又為氣相色譜在化學、生物學、 醫學、環境保護以及其它技術科學技術領域的應用,提供了新的、有效的檢測手段。但對于潛在的 泄漏事故的防范、自動監控報

    熱離子化檢測器的原理簡介

      又稱氮磷檢測器(NPD)。它具有與FID相似的結構,只是將一種涂有堿金屬鹽(如硅酸鈉或硅酸銣)的陶瓷珠放置在燃燒的氫火焰和收集氣之間,當試樣蒸汽和氫氣流經堿金屬鹽表面時,含N、P的化合物便會從被氫氣還原的堿金屬蒸汽上獲得電子而離子化;失去電子的堿金屬則形成鹽再沉積到陶瓷珠表面上。  這個堿金屬陶

    關于脈沖氦離子化氣相色譜儀的簡介

      脈沖氦離子化氣相色譜儀包括載氣單元、取樣單元、氣路控制單元,電路控制單元,分離單元和檢測單元,其特征在于:還包括尾氣處理單元及信號采集與數據處理單元,所述的尾氣處理單元接收分離單元排出的廢氣,所述信號采集和數據處理單元為反控色譜工作站,所述載氣單元為載氣處理單元由固態過濾器和氦氣純化器構成,提供

    氫火焰離子化檢測器的發展簡介

      1958年Mewillan和Harley等分別研制成功氫火焰離子化檢側器(FID),它是典型的破壞性、質量型檢測器,是以氫氣和空氣燃燒生成的火焰為能源,當有機化合物進入以氫氣和氧氣燃燒的火焰,在高溫下產生化學電離,電離產生比基流高幾個數量級的離子,在高壓電場的定向作用下,形成離子流,微弱的離子流

    堿鹽火焰離子化檢測器簡介

      堿鹽火焰離子化檢測器又稱熱離子檢測器或氮磷檢測器,是在氫火焰離子化檢器基礎上發展起來的一種高選擇性高靈敏的監測器。環境分析測試中,它對于含氮、磷、硫、鹵素等物質的檢測很理想。缺點是對流速波動敏感,穩定性和鹽片壽命還有待提高。

    氫火焰離子化檢測器的結構相關簡介

      (1) 在發射極和收集極之間加有一定的直流電壓(100—300V)構成一個外加電場。  (2) 氫焰檢測器需要用到三種氣體:  N2:載氣攜帶試樣組分;  H2:為燃氣;  空氣:助燃氣。  使用時需要調整三者的比例關系,檢測器靈敏度達到最佳。  一般根據分離及分析速度的需要選擇載氣(氮氣)的流

    光離子化檢測器和火焰離子化檢測器的區別

       目前市場上常見的便攜式揮發性有機化合物的檢測儀器主要利用FID和PID兩種。  光離子化檢測器(PID )和火焰離子化檢測器(FID )的區別:   光離子化檢測器(簡稱 PID)和火焰離子化檢測器(簡稱 FID)是對低濃度氣體和有機蒸汽具有很好靈敏度的檢測器,優化的配置可以檢測不同的氣體和有

    光離子化檢測器的分類

      光離子化檢測器從結構上可分為光窗型和無光窗型兩種。  無光窗離子化檢測器  這是一種利用微波能量激發常壓惰性氣體產生的等離子體,作為光源的光離子化檢測器(Microwave Photo-ionization detector),以石英或硬質玻璃管材料制作。當樣品的組分進入光離子化檢測器離子化室后

    氫焰離子化檢測器

    火焰離子化鑒定器:又稱氫焰離子化檢測器,是利用有機物在氫氣—— 空氣火焰中產生離子化反應而生成許多離子對,在加有一定電壓的兩極間形成離子流。測量離子流的強度就可對該組分進行檢測。它具有靈敏度高、響應快、線性范圍寬、死體積小等優點,是廣泛使用的一種檢測器。火焰光度檢測器有時也稱為硫磷檢測器,它利用含硫

    光離子化檢測器概述

      光離子化作為一種檢測手段已有幾十年的發展歷史。1974年前后,PID研制取得了突破性進展, 進入了實用階段。近年來光離子化檢測器性能不斷得到改進和完善,又為氣相色譜在化學、生物學、醫學、環境保護以及其它技術科學技術領域的應用,提供了新的、有效的檢測手段。但對于潛在的 泄漏事故的防范、自動監控報警

    光離子化檢測器特點

      光離子化檢測器的特點  (1)光離子化檢測器對大多數有機物可產生響應信號,如對芳烴和烯烴具有選擇性,可降低混合碳氫化合物中烷烴基體的信號,以簡化色譜圖。  (2)光離子化檢測器不但具有較高的靈敏度,還可簡便地對樣品進行前處理。在分析脂肪烴時,其響應值可比火焰離子化檢測器高50倍。  (3) 具有

    氣相色譜儀之氫火焰離子化檢測器簡介

    氫火焰離子化檢測器(flameionizationdetector,FID),簡稱氫焰檢測器,它對有機化合物有很高的靈敏度,一般比熱導池檢測器的靈敏度高幾個數量級,能檢測至10-12g·s-1的痕量物質,故適宜于痕量有機物的分析。因其結構簡單,靈敏度高,響應快,穩定性好,死體積小,線性范圍寬,可達1

    光離子化檢測器的系統構成

      光離子化檢測器系統構成 ,其主要部件包括敏感頭單元(紫外燈,電離室,電極等),信號檢測電路,微控制器,顯示電路,人機接口電路和聲光報警電路等。 被紫外燈電離的待測氣體形成了離子,離子在極板電壓的作用下,定向移動形成微弱電流。  在外界條件(電離室結構,紫外燈強度)固定的條件下,電流的大小與氣體的

    氫火焰離子化檢測器的特點

      氫火焰離子化檢測器主要特點是對幾乎所有揮發性的有機化合物均有響應, 對所有徑類化合物 (碳數≥3) 的相對響應值幾乎相等,對含雜原子的烴類有機物中的同系物(碳數≥3)的相對響應值也 幾乎相等。這給化合物的定量帶來很大的方便,而且具有靈敏度高(10-13~10-10g/s) ,基流 -14 -13

    簡述光離子化檢測器的特點

      (1)光離子化檢測器對大多數有機物可產生響應信號,如對芳烴和烯烴具有選擇性,可降低混合碳氫化合物中烷烴基體的信號,以簡化色譜圖。  (2)光離子化檢測器不但具有較高的靈敏度,還可簡便地對樣品進行前處理。在分析脂肪烴時,其響應值可比火焰離子化檢測器高50倍。  (3) 具有較寬的線性范圍(107)

    氫火焰離子化檢測器的原理

    1)當含有機物 CnHm的載氣由噴嘴噴出進入火焰時,在C層發生裂解反應產生自由基 :CnHm ──→ · CH(2)產生的自由基在D層火焰中與外面擴散進來的激發態原子氧或分子氧發生如下反應:· CH + O ──→CHO+ + e(3)生成的正離子CHO+ 與火焰中大量水分子碰撞而發生分子離子反應:

    氫火焰離子化檢測器的原理

      1)當含有機物 CnHm的載氣由噴嘴噴出進入火焰時,在C層發生裂解反應產生自由基 :  CnHm ──→ · CH  (2)產生的自由基在D層火焰中與外面擴散進來的激發態原子氧或分子氧發生如下反應:  · CH + O ──→CHO+ + e  (3)生成的正離子CHO+與火焰中大量水分子碰撞而

    氫焰離子化檢測器的清洗

    當沾污不太嚴重時,可不必卸下清洗,此時只需要將色譜柱取下,用一根管子將進樣口與鑒定器聯接起來,然后通載氣并將鑒測器爐溫升至120度以上,從進樣口先注入20微升左右的蒸餾水,再用幾十微升丙酮或氟里昂(Freon113等)溶劑進行清洗。在此溫度下保持1-2小時檢查基線是否平穩,若仍不滿意可重復上述操作或

    氫火焰離子化檢測器的結構

      (1) 在發射極和收集極之間加有一定的直流電壓(100—300V)構成一個外加電場。  (2) 氫焰檢測器需要用到三種氣體:  N2:載氣攜帶試樣組分;  H2:為燃氣;  空氣:助燃氣。  使用時需要調整三者的比例關系,檢測器靈敏度達到最佳。  一般根據分離及分析速度的需要選擇載氣(氮氣)的流

    氫火焰離子化檢測器特點

      氫火焰離子化檢測器簡稱氫焰檢測器,又稱火焰離子化檢測器(FID: flame ionization detector)。是用于檢驗氫火焰離子化的機器。  (1) 典型的質量型檢測器;  (2) 對有機化合物具有很高的靈敏度;  (3) 無機氣體(如N2、CO、CO2、O2)、水、四氯化碳等含氫少

    氣相色譜儀分析氦離子化氣體流程

    氣相色譜儀分析氦離子化氣體流程:? ? 上述部分組成的氣體全分析流程,可以自動完成進樣、切制、反吹等分析過程,真正解決多種氣體中雜質的分離,滿足包括高純氮、高純氯、高純氧、高純氮、高純二氧化碳、高純氫、氟氣、部氣、氮氣等高純氣體以及硅烷等電子工業用氣體中痕量雜質的檢測需求。? ? 氣相色譜法是一種常

    氫火焰離子化檢測器的工作原理

    氫火焰離子化檢測器是以氫氣與空氣燃燒生成的火焰為能源,使有機物發生化學電離,并在電場作用下產生電信號來進行檢測的。在當載氣攜帶被測組分從色譜柱流出后與氫氣(必要時還有尾吹氣)按照一定的比例混合后一起從噴嘴噴出,并在噴嘴周圍空氣(助燃氣)中燃燒,以燃燒所產生的高溫(約2100℃)火焰為能源,被測組分在

    關于光離子化檢測器的分類介紹

      光離子化檢測器從結構上可分為光窗型和無光窗型兩種。  1、無光窗離子化檢測器  這是一種利用微波能量激發常壓惰性氣體產生的等離子體,作為光源的光離子化檢測器(Microwave Photo-ionization detector),以石英或硬質玻璃管材料制作。當樣品的組分進入光離子化檢測器離子化

    氫火焰離子化檢測器的性能特征

    FID的特點是靈敏度高,比TCD的靈敏度高約1000倍;檢出限低,可達到10~12g/s;線性范圍寬,可達10~7;FID結構簡單,死體積一般小于1uL,響應時間僅為1ms,既可以與填充柱聯用,也可以直接與毛細管柱聯用;FID對能在火焰中燃燒電離的有機化合物都有響應,可以直接進行定量分析,是目前應用

    氫火焰離子化檢測器的相關介紹

      是根據氣體的導電率是與該氣體中所含帶電離子的濃度呈正比這一事實而設計的。一般情況下,組分蒸汽不導電,但在能源作用下,組分蒸汽可被電離生成帶電離子而導電。  工作原理:由色譜柱流出的載氣(樣品)流經溫度高達2100℃的氫火焰時,待測有機物組分在火焰中發生離子化作用,使兩個電極之間出現一定量的正、負

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