氫火焰離子化檢測(cè)器的工作原理
氫火焰離子化檢測(cè)器是以氫氣與空氣燃燒生成的火焰為能源,使有機(jī)物發(fā)生化學(xué)電離,并在電場(chǎng)作用下產(chǎn)生電信號(hào)來進(jìn)行檢測(cè)的。在當(dāng)載氣攜帶被測(cè)組分從色譜柱流出后與氫氣(必要時(shí)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?xì)猓┲腥紵匀紵a(chǎn)生的高溫(約2100℃)火焰為能源,被測(cè)組分在火焰中被電離成正離子和負(fù)離子,在極化電壓形成的電場(chǎng)作用下,正負(fù)離子分別向負(fù)極和正極移動(dòng),形成離子流,離子流強(qiáng)度很小,一般為10-8A,這些微電流經(jīng)過微電流放大器放大后被記錄下來,從而對(duì)被測(cè)物進(jìn)行測(cè)定。當(dāng)僅有載氣從色譜柱流出,載氣(氮?dú)猓┍旧聿粫?huì)被電離,但色譜柱中流失的固定液和在其中的某些有機(jī)雜質(zhì)被電離成正、負(fù)離子,在電場(chǎng)作用下會(huì)形成大小基本恒定的微電流,稱為基流,基流會(huì)影響信號(hào)電流的測(cè)定,基流越小越易于測(cè)得信號(hào)電流的微小變化,通常,在回路中加一個(gè)反向的補(bǔ)償電壓以抵消基流。進(jìn)樣后,待測(cè)組分被電離,使電路中微電流顯著增大,即為待測(cè)組分的信號(hào)。該信號(hào)的大小在一定范圍內(nèi)與單位時(shí)間內(nèi)進(jìn)入檢測(cè)器的被測(cè)組分的質(zhì)量成正比,所以氫火焰離子化檢測(cè)器是質(zhì)量型檢測(cè)器。
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