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带检测器

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带检测器相关的论坛

  • 基线很高 前天带检测器老化柱子,检测器自动关闭

    新机器……TIC基线很高,开始有2.5e6左右,之后升温降为1e6左右……前天老化之前用过的柱子,带检测器了帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130302/4596466/老化时候检测器饱和关闭了……这次TIC基线很高是不是和前天待检测器老化柱子有关系?如何处理呢 ?谢谢大家

  • 请问50万能买到 1气相带2检测器+顶空进样+自动进样器 吗?

    请问50万能买到 1气相带2检测器+顶空进样+自动进样器吗色谱仪 :想要 7890A ,但价格实在拿不下可以换。 两进样口要求 分流/不分流 ,其他的标准配置即可检测器1:FID ,主要是配合 顶空使用检测器2:ECD顶空进样器: 12口即可,要求能配合气相使用自动进样器:16口即可,其他机子使用,要求能适用 GC/MS 6890N/5973N上使用经费预算比较紧张,就这么多,能办到吗?

  • 请大家推荐戴安的IC和检测器?急呀!

    公司要买离子色谱了,比较倾向戴安的仪器。我们主要做以水为基质的样品中的卤素(主要是Cl-),或许CO3和SO4,另外会有一些金属离子的分析Fe2+/Fe3+, Al, Cu, Co什么的。大家觉得戴安的哪一款比较适合阿?另外还有检测器,IC一般只能有一个检测器或者可以有两个?看了戴安的网站,最新的那个使用毛细管的有人用过么?我还是比较倾向填充柱,因为还要做QC,稳定为主。

  • 戴安HPLC换了一台检测器后,含量检测误差

    大家好,我用的是戴安的液相P680的,原来的检测器为UVD170U,最近换了检测器U3000RS,(都是戴安的),泵没有换,就出现问题了,仪器使用没有问题,非常稳定,检测含量的时候,之前的对照样品(样品没有问题),发现有的样品偏高2.5%,有的样品偏高1.5%,有的就和之前的差不多,检测的不是同一批样品,复测还是这个问题,不知道什么原因,我想要是有误差,应该都是同样的误差,不会有的高有的低,不知道什么原因,把原来的检测器UVD170U换上去问题就消失,正是郁闷。

  • 【讨论】带紫外检测器的液相是否可以代替紫外分光光度计

    一直存在一个争论:带紫外检测器的液相是否可以代替紫外分光光度计。最近查了一写资料,对两者进行比较:1 从光学精密度来比较:分光光度计的高,而紫外检测器的低,具体低多少,俺还想再做进一步的试验。2 从信号稳定性来比较:分光光度计的低,紫外检测器的高,具体相差多少,也要进行数据比较。3 从光学能量角度来比较:分光光度计的高,而紫外检测器的低。 也许还有很多别的指标可以比较,有待大家一起讨论。

  • 【第三届原创参赛】新一代液相色谱通用检测器——电雾式检测器

    【第三届原创参赛】新一代液相色谱通用检测器——电雾式检测器

    新一代液相色谱通用检测器——电雾式检测器 高效液相(HPLC)检测是一种可以通过HPLC体系将被分析物质分别分离并检测的方法。其检测原理是依据被分析物质在流动相与分离柱之间分配系数不同通过分离柱的时间不同,进而将其单独分离并检测。HPLC体系主要包括三大部分:泵、分离柱和检测器,其中检测器分为通用型和专用型。通用型检测器要求对大部分物质都有响应,专用型检测器仅对一部分物质有响应信号。随着检测技术的发展,人们对检测器的要求也越来越高。检测器的发展经历了从最初的紫外、示差、荧光到现在的电化学、蒸发光散射及本文所要介绍的电雾式检测器。1 、检测原理 第一篇有关电雾式检测器(charged aerosol detector, CAD)的论文发表于2002年,当时将该技术称为aerosol charging detector。其技术的基础是evaporative light scattering detection (ELSD)、condensation nucleation light-scattering detection (CNLSD)、electrical aerosol analyzer (EAA)三者的结合。ELSD实际上是指我们所熟知的溶剂的蒸发通过采用相当高温的短漂移管和预加热的雾化载气,或者是高导热性载气的蒸发光散射检测器,而CNLSD实际上是指利用低温蒸发室,联合盘绕的曲长漂移管和惰性载气,可以有效的蒸发大多数低挥发性的溶质的低温分流型蒸发光散射检测器。EAA是一种在70年代就发展起来的用于测量溶胶离子大小的技术。 就其检验的原理图见图一。步骤如下:HPLC洗脱液经雾化器中氮气的作用而雾化,其中较大的液滴在碰撞器的作用下经废液管流出,较小的溶质(分析物)液滴在室温下干燥,形成溶质颗粒。同时,用于载气的氮气分流形成的第二股氮气流经过电晕式装置(含高压铂金丝电极)形成带正电荷的氮气颗粒,与溶质颗粒反向相遇时经碰撞使溶质颗粒带上正电。为了消除由带有过多正电荷的氮气所引起的背景电流,在含溶质颗粒的气流流入静电检测计之前,通过一种称之为离子井的装置(带有低负电压)使迁移率较大的颗粒(即粒度较小的氮气颗粒)的电荷中和,而迁移率小的带电颗粒把它们的电荷转移给一个颗粒收集器,最后用一个高灵敏度的静电检测器测出带电溶质的信号电流。由此产生的信号电流与溶质(分析物质)的含量成正比。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_629334_1848528_3.jpg图一 CAD检测原理图 2003年ESA公司推出了商品化的CAD,并名称称为charged aerosol detector。2009年ESA被Dionex(戴安)收购后,又推出了CAD的新的改进型号,并结合Dionex在HPLC方面的优势衍生出了一些新的技术。2 、 特点 电雾式检测器(Corona)是新一代的通用型检测器。相对于示差和蒸发光两种通用型检测器而言,电雾式检测器具有灵敏度高、动态检测范围宽、应用范围广、重复性好、信号响应一致性好等特点。其检测原理是响应信号只与被分析物质的质量有关,而与被分析物质的化学结构无关。而对于其他选择性检测器如UV、电化学检测器,它也显示出了一定的优势。下面本文结合一些实例探讨CAD与其他各型检测器的优势和弱点。2.1 CAD VS ELSD CAD与ELSD同出一脉,都利用气溶胶的原理,所以在应用方面具有很多的相似性,但比较而言CAD的动态范围要比ELSD高一个数量级,而且灵敏度也更高,特别是同样是检测雾化的颗粒(气溶胶),他们的响应曲线理论上都不是线性的,但[font=Times

  • 荧光检测器测定时待测组分出倒峰

    荧光检测器测定时待测组分出倒峰

    最近在测定某一组分时待测组分出现倒峰,测定的液相条件为流动相:100%乙腈;荧光检测器;标准品用乙腈配制,测定其它组分时均正常,唯独此物质出现了倒峰;色谱图为标准溶液色谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603291617_588549_1669358_3.jpg出现如此倒峰的原因有哪些,如何解决。

  • 沃特世E2695带2998检测器

    沃特世E2695带2998检测器

    请问2996和2998检测器都是二极管阵列检测器吗,还有我湿灌注的时候300多psi是标准内吗?还有我平衡色谱柱的时候,出现了如下图片是正常的吗?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112311333294433_6375_5377163_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 色谱检测器的作用

    检测器是色谱仪的眼睛。一个高灵敏和工作性能稳定的检测器是获得准确分析报告的关键之一。检测器是根据待测化学物质在一定条件下产生特有的化学表征,再将其化学表征转化为微电子信号,然后送到特殊的电子信号处理器和电脑中进行复杂的数学处理,可根据数学处理的结果而“看”到待测物质及其含量。由于不同化合物的化学特性各异,我们无法只根据一种化学表征来测得所有类型的化学物质。因此,可根据化学物质的化学表征的特性归类各种不同的检测器,例如硫化物检测器、永久性气体检测器、有机烃类气体检测器等。 在气体分析中,常用检测器可分为两大类:第一类称为积分型检测器,它是用来连续测定色谱柱后流出物的总量,例如体积色谱(测定柱后流出气体组分的总体积)、滴定色谱、测定电导辜的色谱检测器等,它们所得到的色谱图为一台阶形曲线。此类检测器,已经应用不多,正逐步被淘汰。第二类称为微分型检测器,它测定色谱柱后流出载气中的组分及其浓度的瞬间变化,例如热导检测器、氢火焰离子化检测器、质量选择检测器等,它们所得到的色谱圈为一系列的峰形曲线。这类检测器目前应用最为广泛。本章所介绍的所有检测器,均属此类。

  • 【求助】检测PCB是不是只能用ECD检测器?

    大侠们好: 请问检测PCB时是不是只能用ECD检测器啊?氢火焰的检测器可以吗?要开展这方面的工作,可是自己实验室没有带ECD检测器的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url],只有氢火焰的,好郁闷啊!谢谢热心的朋友告知!

  • 下一代主流ICP-OES会以CMOS为检测器吗?

    随着CMOS探测器的发展,德国斯派克公司已经推出基于CMOS的直读光谱仪,并且CMOS检测器在直读及光纤光谱仪领域均占有一定的比例,对PMT、CCD及CID检测器具有一定的冲击作用,随着CMO技术的进一步发展,下一代主流ICP-OES会以CMOS为检测器吗?期待中......

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