儀器分析基礎:ICP-MS霧化器的分類與原理

2021-02-22 小備實驗室

一.玻璃同心霧化器

又稱邁恩哈德霧(Meinhard)化器,一般是由硼矽酸鹽玻璃吹制的,是ICP質譜分析中最常用的霧化器。

利用通過小孔的高速氣流形成的負壓進行提升和霧化液體的,即文丘裡效應。

對於現在的商品儀器,可以通過調節蠕動泵來調節提升量。

普通的玻璃同心氣動霧化器的霧化效率大約在 3-5%,隨著霧化壓力的增加,試液提升量增加,而霧化效率卻逐漸降低,這是因為壓力下有一最大值。

玻璃同心氣動霧化器主要缺點對於高鹽份的分析比較敏感,由於溶液物理性質的變化會在噴口處沉積和降低提升量,從而影響分析性能。

所以使用一段時間後要進行清洗,可以使其恢復性能。

分析溶液用蠕動泵吸入霧化器。在霧化器毛細中心管出口處,因載氣流速很快(約150-200m/s),而液流速較慢,兩者之間產生摩擦力,液流被拉細並被氣流衝擊破碎成霧滴

形成最初的氣溶膠流,成為一次氣溶膠。氣溶膠流在前進過程中,大氣溶膠受到氣流沿徑向和切向動壓力的作用進一步細化,較細的氣溶膠被載氣送入等離子體

未被細化的氣溶膠凝聚成液滴後排出廢液容器。

為了不使載氣量超過1L/min,霧化器噴口要求精密加工和嚴格的尺寸公差。

噴口毛細管和外管縫隙為0.01-0.035mm,毛細管出口孔徑為0.12-0.20mm,毛細管壁厚0.05-0.1mm。

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