串联式光离子/火焰离子检测器
串联式光离子/火焰离子检测器

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OI Analytical

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4450型PID/FID

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美洲

  • 白金
  • 第21年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
该产品已下架
核心参数
仪器简介:
4450型串联式PID/FID检测器是一套专利的将4430型光离子检测器和4410型火焰离子检测器复合在一体的检测器系统. 串联在一起的两个检测器同时得到芳香族和脂肪族物质的色谱, 避免了分别两次检测两种分析物的必要. 因为串联式PID/FID检测器只占用一个检测器端口, 可以将两套 4450安装在一台气相色谱仪器上, 采用OI分析仪器公司的双通道电子处理装置, 提供了双倍的分析效率. 串联式PID/FID检测器可以配合填充柱或者毛细柱使用.

操作原理
流出柱子的样品流进入4430型PID检测器的反应池, 在高能的紫外光照射下发生连续的散射. 当物质的离子电位低于散射能量时(标准灯为10.2电子伏特)被电离. 施加一个电场以收集生成的离子, 从而产生离子电流, 这个电流被放大然后由气相色谱的电子装置输出. PID是一台非破坏性的检测器, 流过的物质仍然保持其固有的结构和元素特性.
通过4430型PID检测器的样品流进入4410型FID检测器的喷嘴中. 分析物在氢气-空气的火焰中燃烧. 被离子化的燃烧产物通过一个施加负极性的环形电极, 生成的离子电流正比于火焰中的样品浓度.

主要特点:
1. 专利的串联式设计, 只使用一个气相色谱的检测器口
2. 串联式设计, 一次注入就同时能够得到两个独立的色谱图形
3. 消除了检测器之间的传输管线, 改进了峰形和性能
4. 系统可以采用气相色谱的电子装置, 或者OI分析仪器公司的双通道电子处理装置

相关方案

  • 在1998年1月,马萨褚塞州的环境保护部公布了一个由于受到石油泄漏污染,分析土壤和地下水中的挥发性石油烃类物质(VPH)的新方法。方法最终修订本的执行日期为2004年7月1日。 马萨褚塞VPH方法采用吹扫捕集(P&T)进行物质的萃取和浓缩,采用气相色谱(GC)的柱子进行物质的分离并且由保留时间(RT)进行识别,然后由串联式光离子检测器(PID)/火焰离子检测器(FID)进行检测和定量。PID测量C9到C10的芳香族烃类物质和苯、甲苯、乙苯、二甲苯、甲基叔丁基醚和萘的浓度。FID测量两个脂肪族烃类物质范围,C5到C8和C9到C12的总浓度。 在土壤萃取过程中需要使用高浓度的甲醇,在某些时候将干扰分析,为这个方法带来一定的困难。这份应用文章描述了整个分析条件,以最小化甲醇的干扰,并且得到的数据满足这个高性能方法的所有质量控制判据。同时还包括完整的仪器操作参数,包括吹扫捕集样品浓缩仪、GC和串联式PID/FID,而且还包括来自实验室能力研究初始验证的所有结果。

    石油/化工 2017-09-29

  • 烃类物质的检测,由于其内部结构在光化学反应中的活性起到重要的作用而倍受关注(1)。饱和的、小分子质量的烃(例如,甲烷和乙烷)不具有光化学活性。虽然如此,支链烷烃、烯烃和芳香化合物在大气光化学反应中却极为活跃。这个反应可以产生刺激的氧化剂(例如臭氧)、PAH和烟雾。 现在已经建立起来一套GC的检测方法,两个检测器分析来自色谱GC柱子的分离物质,然后比较每种分析物的相对响应值。这种评估响应比的技术在30多年前由Grant(2)提出并且由Driscoll(3)首先使用在PID/FID的应用中。对于很多类型的碳物质,其FID的相对响应是相同的(例如,芳香化合物、烯烃和支链烷烃)。因此,FID用于测量烃的相对浓度,而不需要考虑饱和程度。相反,PID对于不同饱和度的物质具有不同的响应。尤其是对于芳香化合物的灵敏度极高,但是对于烷烃的灵敏度却较低。 一种串联式检测器就是利用了PID和FID之间不同灵敏度的优势而开发出来的。这种组合检测器的优点在于,采用了一个独特的设计,使FID直接连接到PID,而不需要传输管线。而之前的PID/FID检测器系统需要在检测器之间连接分流器和/或传输管线(4,5)以实现互联。这个设计消除了需要非标准的接头和各自内部存在死体积的可能性。同时也避免了使用未加热的传输管线而存在冷却点的可能性。因为PID是一种非破坏性的检测器,串联操作是完全可能的。 烃类物质的检测通过评估归一化响应比而完成,PID的响应除以FID的响应,并且归一到一个内部参比物质,从而得到归一化响应比。

    石油/化工 2017-09-26

  • 检测环境样品中烃类物质的重要性,在于其内在结构在光化学反应中的活性起到的作用。饱和的、小分子质量的烃(例如,甲烷和乙烷)不具有光化学活性。虽然如此,支链烷烃、烯烃和芳香化合物在大气光化学反应中却极为活跃。这个反应可以产生刺激的氧化剂(例如臭氧)、PAH和烟雾。 现在已经建立起来一套GC的检测方法,利用光离子化检测器(PID)和火焰离子化检测器(FID)识别GC柱子的分离物质,然后比较每种分析物的相对响应值。对于很多类型的碳物质,其FID的相对响应是相同的(例如,芳香化合物、烯烃和支链烷烃,对于相同质量的物质,所有的响应是一致的)。因此,FID用于测量烃的相对浓度,而不需要考虑其饱和程度。相反,PID对于不同饱和度的物质具有不同的响应。尤其是对于芳香化合物的灵敏度极高(大约比FID高10倍),但是对于烷烃的灵敏度却较低。 OI分析仪器公司的4450型PID/FID串联式检测器就是为了这种确认性检测而开发出来的。它发挥了PID和FID之间不同灵敏度的优势。4450型检测器采用了一个独特的设计,使FID直接连接到PID,而不需要传输管线,显示于图1。这个设计消除了需要非标准的接头和各自内部存在死体积的可能性。同时也避免了使用未加热的传输管线而存在冷却点的可能性。

    石油/化工 2017-09-26

  • 在1998年1月,马萨褚塞州的环境保护部公布了一个由于受到石油泄漏污染,分析土壤和地下水中的挥发性石油烃类物质(VPH)的新方法。方法最终修订本的执行日期为2004年7月1日。 马萨褚塞VPH方法采用吹扫捕集(P&T)进行物质的萃取和浓缩,采用气相色谱(GC)的柱子进行物质的分离并且由保留时间(RT)进行识别,然后由串联式光离子检测器(PID)/火焰离子检测器(FID)进行检测和定量。PID测量C9到C10的芳香族烃类物质和苯、甲苯、乙苯、二甲苯、甲基叔丁基醚和萘的浓度。FID测量两个脂肪族烃类物质范围,C5到C8和C9到C12的总浓度。 在土壤萃取过程中需要使用高浓度的甲醇,在某些时候将干扰分析,为这个方法带来一定的困难。这份应用文章描述了整个分析条件,以最小化甲醇的干扰,并且得到的数据满足这个高性能方法的所有质量控制判据。同时还包括完整的仪器操作参数,包括吹扫捕集样品浓缩仪、GC和串联式PID/FID,而且还包括来自实验室能力研究初始验证的所有结果。

    石油/化工 2017-09-29

  • 烃类物质的检测,由于其内部结构在光化学反应中的活性起到重要的作用而倍受关注(1)。饱和的、小分子质量的烃(例如,甲烷和乙烷)不具有光化学活性。虽然如此,支链烷烃、烯烃和芳香化合物在大气光化学反应中却极为活跃。这个反应可以产生刺激的氧化剂(例如臭氧)、PAH和烟雾。 现在已经建立起来一套GC的检测方法,两个检测器分析来自色谱GC柱子的分离物质,然后比较每种分析物的相对响应值。这种评估响应比的技术在30多年前由Grant(2)提出并且由Driscoll(3)首先使用在PID/FID的应用中。对于很多类型的碳物质,其FID的相对响应是相同的(例如,芳香化合物、烯烃和支链烷烃)。因此,FID用于测量烃的相对浓度,而不需要考虑饱和程度。相反,PID对于不同饱和度的物质具有不同的响应。尤其是对于芳香化合物的灵敏度极高,但是对于烷烃的灵敏度却较低。 一种串联式检测器就是利用了PID和FID之间不同灵敏度的优势而开发出来的。这种组合检测器的优点在于,采用了一个独特的设计,使FID直接连接到PID,而不需要传输管线。而之前的PID/FID检测器系统需要在检测器之间连接分流器和/或传输管线(4,5)以实现互联。这个设计消除了需要非标准的接头和各自内部存在死体积的可能性。同时也避免了使用未加热的传输管线而存在冷却点的可能性。因为PID是一种非破坏性的检测器,串联操作是完全可能的。 烃类物质的检测通过评估归一化响应比而完成,PID的响应除以FID的响应,并且归一到一个内部参比物质,从而得到归一化响应比。

    石油/化工 2017-09-26

  • 检测环境样品中烃类物质的重要性,在于其内在结构在光化学反应中的活性起到的作用。饱和的、小分子质量的烃(例如,甲烷和乙烷)不具有光化学活性。虽然如此,支链烷烃、烯烃和芳香化合物在大气光化学反应中却极为活跃。这个反应可以产生刺激的氧化剂(例如臭氧)、PAH和烟雾。 现在已经建立起来一套GC的检测方法,利用光离子化检测器(PID)和火焰离子化检测器(FID)识别GC柱子的分离物质,然后比较每种分析物的相对响应值。对于很多类型的碳物质,其FID的相对响应是相同的(例如,芳香化合物、烯烃和支链烷烃,对于相同质量的物质,所有的响应是一致的)。因此,FID用于测量烃的相对浓度,而不需要考虑其饱和程度。相反,PID对于不同饱和度的物质具有不同的响应。尤其是对于芳香化合物的灵敏度极高(大约比FID高10倍),但是对于烷烃的灵敏度却较低。 OI分析仪器公司的4450型PID/FID串联式检测器就是为了这种确认性检测而开发出来的。它发挥了PID和FID之间不同灵敏度的优势。4450型检测器采用了一个独特的设计,使FID直接连接到PID,而不需要传输管线,显示于图1。这个设计消除了需要非标准的接头和各自内部存在死体积的可能性。同时也避免了使用未加热的传输管线而存在冷却点的可能性。

    石油/化工 2017-09-26

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