【摘要】 氢火焰离子化检测器(FID)是根据纯氢火焰与碳氢化合物在氢焰中产生的离子量差异设计得到的。

氢火焰离子化检测器(FID)是根据纯氢火焰与碳氢化合物在氢焰中产生的离子量差异设计得到的。在直流电场作用下,碳氢化合物燃烧产生的正离子移向正极、电子移向负极,这种微弱的电子流被放大并记录。没有组分流出时,收集到的微电流称为‘基流’,经补偿后得到基线;当有组分流出时,收集到的微电流放大后得到色谱峰。

在化学电离机理中,火焰中燃烧的碳氢化合物先裂解成CH基、CH2基,随后与O进一步反应生成CHO+等正离子与电子e-。因此,根据以上机理,FID只对碳氢化合物有响应,对水、惰性气体等无信号,故称为专用型检测器。FID是一种质量型检测器。

FID的灵敏度与线性范围与其结构设计具有紧密的关系,使用中,FID应保持较高的温度,防止流出物的冷凝与污染,否则FID的灵敏度和稳定性会受到较大影响。特别在分析硅烷化样品后,更容易受到污染,污染后应立即采用弧形和物理方法清楚。

电子捕获检测器(ECD)是通过放射源或非放射源将载体分子离子化,产生大量低能热电子,当组分进入时捕获电子使基流信号降低,一次得到组分对应的色谱信号。这种方法灵敏度高、选择性好,属于浓度型检测器。常用的电子捕获检测器是以β射线放射源为负极,空腔不锈钢棒作为正极,在两极间施加直流,载气由两极间通过,通常使用高纯氮或氦气。

ECD主要用于含强电负性元素化合物检测,例如水、土壤、大气中污染物的环境检测、动植物体内的农药残留检测等。

 

【1】张祥民. 现代色谱分析[M]. 复旦大学出版社, 2004.

【2】傅若农, 顾峻岭. 近代色谱分析[M]. 国防工业出版社, 1998.

【3】刘克玲. 实用仪器分析[J]. 国外科技新书评介, 2014(8):1.

 

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