氢火焰离子化检测器课件.pptx
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- 火焰 离子化 检测器 课件
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1、FIDFID检测器的初步认识检测器的初步认识 1958年Mewillan和Harley等分别研制成功氢火焰离子化检侧器(FID),它是典型的破坏性、质量型检测器,是以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源,当有机化合物进入以氢气和氧气燃烧的火焰,在高温下产生化学电离,电离产生比基流高几个数量级的离子,在高压电场的定向作用下,形成离子流,微弱的离子流(10-1210-8A)经过高阻(1061011)放大,成为与进入火焰的有机化合物量成正比的电信号,因此可以根据信号的大小对有机物进行定量分析。第1页/共24页 氢火焰检测器由于结构简单、性能优异、稳定可靠、操作方便,所以经过40多年的发展,今天的FID结构
2、仍无实质性的变化。其主要特点是对几乎所有挥发性的有机化合物均有响应,对所有烃类化合物(碳数3)的相对响应值几乎相等,对含杂原子的烃类有机物中的同系物(碳数3)的相对响应值也几乎相等。这给化合物的定量带来很大的方便,而且具有灵敏度高(10-1310-10g/s),基流小(10-1410-13A),线性范围宽(106107),死体积小(1L),响应快(1ms),可以和毛细管柱直接联用,对气体流速、压力和很度变化不敏感等优点,所以成为应用最广泛的气相色谱检测器。缺点是需要三种气源及流速控制系统,对防爆系统有严格要求。第2页/共24页FIDFID检测器的结构及工作原理检测器的结构及工作原理第3页/共2
3、4页第4页/共24页 FID的电离室由金属圆筒作外罩,底座中心有喷嘴,喷嘴附近有环状金属圈(极化极,又称发射极),上端有一个金属圆简(收集极)。两者间加90300V的直流电压,形成电离电场加速电离的离子。收集极捕集的离子硫经放大器的高组产生信号、放大后物送至数据采集系统,燃烧气、辅助气和色谱柱由底座引入,燃烧气及水蒸气由外罩上方小孔逸出。第5页/共24页第6页/共24页 FID的工作原理是以氢气在空气中燃烧为能源,载气(N2)携带被分析组分和可燃气(H2)从喷嘴进入检侧器,助然气(空气)从四周导入,被侧组分在火焰中被解离成正负离离子,在极化电压形成的电场中,正负离子向各自相反的电极移动,形成的
4、离子流被收集极收、输出,经阻抗转化,放大器(放大1071010倍)便获得可测量的电信号,FID离子化的机理近年才明朗化,但对烃类和非烃类其机理是不同的。第7页/共24页 对烃类化合物而言:在火焰内燃烧的碳氮化合物中的每一个碳原子均定里转化成最基本的、共同的响应单位甲烷,再经过面的反应过程与空气中氧反应生成CHO+正离子和电子。CHOCHO+e 所以,FID对烃是等碳响应,这是最主要的反应,成为电荷传送的主要介质。在电场作用下,正离子和电子e分别向收集极和发射极移动,形成离子流,但在碳原子中产生CH的概率仅有1/106,因此提高离子化效率是提高FID灵敏度最有效的途径,目前仍然有不少关于这方面的
5、研究和报道。第8页/共24页 对非烃类化合物,其响应机理比较复杂,随所含官能团的不同而异,基本规律是不与杂原子相连的碳原子均转化成甲烷。杂原子及其相连的碳原子(C杂)转化为其他相应产物。由于杂原子可能进一步与C转生成氢火焰检测器不响应的CO、HCN,因此按相对质量 响应值计,这些化合物的不符合等碳响应规律。化合物化合物碳原子转化物碳原子转化物C杂杂及杂原子转化及杂原子转化物物醇、醛、酮、酯CH4CH4或CO胺CH4CH4或HCN卤化物CH4CH4或HX 第9页/共24页 FID的灵敏度和稳定性主要取决于 1、如何提高有机物在火焰中离子化的效率。2、如何提高收集极对离子收集的效率。离子化的效率取
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