氣相色譜檢測器選擇指南

2020-11-22 儀器信息網

    氣相色譜檢測器(Gas chromatographic detector)是檢驗色譜柱後流出物質的成分及濃度變化的裝置,它可以將這種變化轉化為電信號,是氣相色譜分析中不可或缺的部分。經過檢測器將各組分的成分及濃度轉化為電信號並經由放大器放大,最終由記錄儀或微處理機得到色譜圖,就可以對被測試的組分進行定性和定量的分析了。氣相色譜檢測器相當於氣相色譜的「眼睛」,選擇合適的檢測器對於應用氣相色譜檢測目標物質至關重要,儀器信息網編輯對氣相色譜檢測器相關的分類、性能指標以及常用檢測器進行了整理,方便大家在選擇檢測器時進行參考。

檢測器分類

  氣相色譜檢測器種類繁多,有多種分類:

  1、根據對被檢測樣品的響應範圍可以被分為:

  通用型檢測器:對絕大多數檢測無知均有響應,如:TCD、PID;

  選擇型檢測器:對某一類物質有響應,對其他物質的無響應或很小,如:FPD。

  2、根據檢測器的檢測方式不同可以分為:

  濃度型檢測器:測量的是載氣中某組分濃度瞬間的變化,即檢測器的響應值和組分的濃度成正比,如TCD、PID;

  質量型檢測器:測量載氣中某組分單位時間內進入檢測器的含量變化,即檢測器的響應值和單位時間內進入檢測器某組分的質量成正比。如FID、FPD。

  3、根據信號記錄方式不同進行分類

  微分型檢測器:微分型檢測器的響應與流出組分的濃度或質量成正比,繪出的色譜峰是一系列的峰。

  積分型檢測器:測量各組分積累的總和,響應值與組分的總質量成正比,色譜圖為臺階形曲線,階高代表組分的總量。

  4、根據樣品是否被破壞可以分為:

  破壞性檢測器:組分在檢測過程中,其分子形式被破壞,例如:FID、NPD、FPD;

  非破壞性檢測器:組分在檢測過程中,保持其分子結構,例如:TCD、PID、ECD。   

性能指標

   氣相色譜檢測器一般需滿足以下要求:通用性強,能檢測多種化合物或選擇性強,只對特定類別化合物或含有特殊基團的化合物有特別高的靈敏度。響應值與組分濃度間線性範圍寬,即可做常量分析,又可做微量、痕量分析。穩定性好,色譜操作條件波動造成的影響小,表現為噪聲低、漂移小。檢測器體積小、響應時間快。

  根據以上要求,氣相色譜檢測器的主要性能指標有以下幾個方面:

  1. 靈敏度

  靈敏度是單位樣品量(或濃度)通過檢測器時所產生的相應(信號)值的大小,靈敏度高意味著對同樣的樣品量其檢測器輸出的響應值高,同一個檢測器對不同組分,靈敏度是不同的,濃度型檢測器與質量型檢測器靈敏度的表示方法與計算方法亦各不相同。

  2. 檢出限

  檢出限為檢測器的最小檢測量,最小檢測量是要使待測組分所產生的信號恰好能在色譜圖上與噪聲鑑別開來時,所需引入到色譜柱的最小物質量或最小濃度。因此,最小檢測量與檢測器的性能、柱效率和操作條件有關。如果峰形窄,樣品濃度越集中,最小檢測量就越小。

  3. 線性範圍

  定量分析時要求檢測器的輸出信號與進樣量之間呈線性關係,檢測器的線性範圍為在檢測器呈線性時最大和最小進樣量之比,或叫最大允許進樣量(濃度)與最小檢測量(濃度)之比。比值越大,表示線性範圍越寬,越有利於準確定量。不同類型檢測器的線性範圍差別也很大。如氫焰檢測器的線性範圍可達107,熱導檢測器則在104左右。由於線性範圍很寬,在繪製檢測器線性範圍圖時一般採用雙對數坐標紙。

  4. 噪音和漂移

  噪聲就是零電位(又稱基流)的波動,反映在色譜圖上就是由於各種原因引起的基線波動,稱基線噪聲。噪聲分為短期噪聲和長期噪聲兩類,有時候短期噪聲會重疊在長期噪音上。儀器的溫度波動,電源電壓波動,載氣流速的變化等,都可能產生噪音。基線隨時間單方向的緩慢變化,稱基線漂移。

  5. 響應時間

  檢測器的響應時間是指進入檢測器的一個給定組分的輸出信號達到其真值的90%時所需的時間。檢測器的響應時間如果不夠快,則色譜峰會失真,影響定量分析的準確性。但是,絕大多數檢測器的響應時間不是一個限制因素,而系統的響應,特別是記錄儀的局限性卻是限制因素 。

常用檢測器

    在日常應用中,主要會用到的氣相色譜檢測器主要有FID、ECD、TCD、FPD、NPD、MSD等,針對這些檢測器,梳理一下它們的優缺點和應用範圍。

常見氣相色譜檢測器匯總

檢測器

工作原理

應用範圍

中文名稱

英文縮寫

火焰離子化檢測器

FID

火焰電離

有機化合物

電子俘獲檢測器

ECD

化學電離

電負性化合物

熱導檢測器

TCD

熱導係數差異

所有化合物

火焰光度檢測器

FPD

分子發射

磷、硫化合物

氮磷檢測器

NPD

熱表面電離

氮、磷化合物

FID——火焰離子化檢測器
  FID是多用途的破壞性質量型通用檢測器,靈敏度高,線性範圍寬,廣泛應用於有機物的常量和微量檢測。F其主要原理為,氫氣和空氣燃燒生成火焰,當有機化合物進入火焰時,由於離子化反應,生成比基流高几個數量級的離子,在電場作用下,這些帶正電荷的離子和電子分別向負極和正極移動,形成離子流,此離子流經放大器放大後,可被檢測。

  火焰離子化檢測對電離勢低於H2的有機物產生響應,而對無機物、永久氣體和水基本上無響應,所以火焰離子化檢測器只能分析有機物(含碳化合物),不適於分析惰性氣體、空氣、水、CO、CO2、CS2、NO、SO2及H2S等。

    FID特別適合於有機化合物的常量到微量分析,是目前環保領域中,空氣和水中痕量有機化合物檢測的最好手段。抗汙染能力強,檢測器壽命長,日常維護保養量也少,一般講FID檢測限操作在大於1×10-10g/s時,操作條件無須特別注意均能正常工作,也不會對檢測器本身造成致命的損失。由於FID響應有一定的規律性,在複雜的混合物多組分的定量分析時,特別對於一般的常規分析,可以不用純化合物校正,簡化了操作,提高了工作效率。

ECD——電子捕獲檢測器

  電子捕獲檢測器是一種高選擇性檢測器,在分析痕量電負性有機化合物上有很好的應用。它僅對那些能俘獲電子的化合物,如滷代烴、含N、O和S等雜原子的化合物有響應。由於它靈敏度高、選擇性好,多年來已廣泛用於環境樣品中痕量農藥、多氯聯苯等的分析。ECD是氣相電離檢測器之一,但它的信號不同於FID等其他電離檢測器,FID等信號是基流的增加,ECD信號是高背景基流的減小。ECD的不足之處是線性範圍較小,通常僅102-104。

    

    ECD是濃度型選擇性檢測器,對電負性的組分能給出極顯著的響應信號。用於分析滷素化合物、一些金屬螯合物和甾族化合物。其主要原理為檢測室內的放射源放出β-射線(初級電子),與通過檢測室的載氣碰撞產生次級電子和正離子,在電場作用下,分別向與自己極性相反的電極運動,形成基流,當具有負電性的組分(即能捕獲電子的組分)進入檢測室後,捕獲了檢測室內的電子,變成帶負電荷的離子,由於電子被組分捕獲,使得檢測室基流減少,產生色譜峰信號。

  由於ECD在常用的幾種檢測器中靈敏度最高,再加上ECD結構、供電方式和所有操作條件都對ECD主要性能產生影響。可以說,ECD選用在所有常用檢測器中也是比較困難的,遇到使用中問題也最多。

  選擇性:從選擇性看,ECD特別適合於環境監測和生物樣品的複雜多組分和多幹擾物分析,但有些幹擾物和待定性定量分析的組分有著近似的靈敏度(幾乎無選擇性),特別做痕量分析時,還應對樣品進行必要的預處理,或改善柱分離以防止出現定性錯誤。

  靈敏度:ECD分析對電負性樣品具有較高的靈敏度,如四氯化碳最小檢測量可達到1×10-15g。

  線性範圍:傳統的認為ECD線性範圍較窄,但由於ECD的不斷完善,線性範圍已優於104,可基本滿足分析的需求。同時,針對高濃度樣品,可以通過稀釋樣品後再使用ECD進行分析。

  操作性:ECD幾乎對所有操作條件敏感,其對幹擾物和目標物都具有高靈敏度的特性使得ECD的操作難度較大,有很小濃度的敏感物就可能造成對分析的幹擾。

  因此,在使用ECD進行樣品分析時,應當了解被分析樣品的特點和待定性定量的組分的物理性質,確定選用ECD是否分析合適。

TCD——熱導檢測器

    熱導檢測器是一種通用的非破壞性濃度型檢測器,理論上可應用於任何組分的檢測,但因其靈敏度較低,故一般用於常量分析。其基於不同組分與載氣有不同的熱導率的原理而工作。熱導檢測器的熱敏元件為熱絲,如鍍金鎢絲、鉑金絲等。當被測組分與載氣一起進入熱導池時,由於混合氣的熱導率與純載氣不同(通常是低於載氣的熱導率),熱絲傳向池壁的熱量也發生變化,致使熱絲溫度發生改變,其電阻也隨之改變,進而使電橋輸出端產生不平衡電位而作為信號輸出,記錄該信號從而得到色譜峰。

    TCD通用性強,性能穩定,線性範圍最大,定量精度高,操作維修簡單,廉價易於推廣普及,適合常量和半微量分析,特別適合永久氣體或組分少且比較純淨的樣品分析。

  對於環境監測和食品農藥殘留等樣品進行痕量分析,TCD適用性不強,其主要原因有:檢測限大(常規<10-6g/mL);樣品選擇性差,即對非檢測組分抗幹擾能力差;雖然可在高靈敏度下運行,但易被汙染,基線穩定性變差。

FPD——火焰光度檢測器

    FPD為質量型選擇性檢測器,主要用於測定含硫、磷化合物。使用中通入的氫氣量必須多於通常燃燒所需要的氫氣量,即在富氫情況下燃燒得到火焰。廣泛應用於石油產品中微量硫化合物及農藥中有機磷化合物的分析。其主要原理為組分在富氫火焰中燃燒時組分不同程度地變為碎片或分子,其外層電子由於互相碰撞而被激發,當電子由激發態返回低能態或基態時,發射出特徵波長的光譜,這種特徵光譜通過經選擇濾光片後被測量。如硫在火焰中產生350-430nm的光譜,磷產生480-600nm的光譜,其中394nm和526nm分別為含硫和含磷化合物的特徵波長。

    FPD是一種高靈敏度、高選擇性的檢測器,對含P和S特別敏感,主要用於含P和S的有機化合物和氣體硫化物中P和S的微量和痕量分析,如有機磷農藥、水質汙染中的硫醇、天然氣中含硫化物的氣體等。

  FPD火焰是富氫焰,空氣的供量只夠與70%的氫燃燒反應,所以火焰溫度較低以便生成激發態的P、S化合物碎片。FPD基線穩定,噪聲也比較小,信噪比高。氮氣(載氣)、氫氣和空氣流速的變化直接影響FPD的靈敏度、信噪比、選擇性和線性範圍。氮氣流速在一定範圍變化時,對P的檢測無影響。對S的檢測,表現出峰高與峰面積隨氮氣流量增加而增大,繼續增加時,峰高和峰面積逐漸下降。這是因為作為稀釋劑的氮氣流量增加時,火焰溫度降低,有利於S的響應,超過最佳值後,則不利於S的響應。無論S還是P的測定,都有各自最佳的氮氣和空氣的比值,並隨FPD的結構差異而不同,測P比測S需要更大的氫氣流速。

NPD——氮磷檢測器

  NPD是一種質量型檢測器。NPD工作原理是將一種塗有鹼金屬鹽如Na2SiO3、Rb2SiO3類化合物的陶瓷珠,放置在燃燒的氫火焰和收集極之間,當氮、磷化合物先在氣相邊界層中熱化學分解,產生電負性的基團。試樣蒸氣和氫氣流通過鹼金屬鹽表面時,該電負性基團再與氣相的銣原子(Rb)進行化學電離反應,生成Rb+和負離子,負離子在收集極釋放出一個電子,並與氫原子反應,失去電子的鹼金屬形成鹽再沉積到陶瓷珠的表面上,從而獲得信號響應。

    NPD結構簡單,成本較低,靈敏度、選擇性和線性範圍均較好,對含N和P的化合物選擇性好、靈敏度高,適合做樣品中含N和P的微量和痕量分析。NPD靈敏度大小和化合物的分子結構有關,如檢測含N化合物時,對易分解成氰基(CN)的靈敏度最高,其它結構尤其是硝酸酯和醯胺類響應小。

  NPD銣珠的壽命不是無限的,在一般使用條件下,壽命可保證2年以上。但在操作中,銣珠的退化速度不是均勻的,通常使用初期退化快,後期退化慢。實驗表明:前50 h靈敏度可能下降20%,而後1300h,每經過250 h,靈敏度下降20%左右。這也就是為什麼新的銣珠開始使用前,為獲得高穩定性,必須對其進行老化處理的原因,當做半定量,且靈敏度要求不高時,老化時間不宜太長。

  NPD的檢測器控溫和控溫精度、氣體的流量穩定性、待分析組分分子結構等因素,均對銣珠最佳工作狀態有影響,即很難保證性能恆定不變。為保證選擇性和靈敏度不變,根據情況需不定時的調整NPD各條件參數。


    氣相色譜檢測器是氣相色譜分析法的重要部分,它所涉及的內容應包括兩方面:一是檢測器的正確選擇和使用,二是其他有關條件的優化。一個好的氣相色譜檢測器,應該是這兩方面均處於最佳狀態。
    建立氣相色譜檢測方法首先要針對不同樣品和分析目的,正確選用不同的檢測器,並使檢測器的靈敏度、選擇性、線性及線性範圍和穩定性等性能得到充分的發揮,即處於最佳狀態。
通常用單一檢測器直接檢測,必要時可衍生化後再檢測,或用多檢測器組合檢測。檢測器正確選用和性能達到最佳,不僅得到的定性和定量信息準確、可靠,而且還可簡化整個分析方法。反之,不僅得不到有關信息,浪費了時間和精力,而且可能損壞檢測器。
    一個良好的檢測方法除考慮檢測器本身性能外,還應該檢測到的色譜峰或信號不失真、不變形。因此,要求柱後至檢測器峰不變寬、不吸附,以色譜峰寬度保持柱分離狀態進入檢測器為佳。還要求檢測器產生的信號在放大或變換的過程中,或信號傳輸至記錄器、數據處理系統過程中,或在數據處理過程中不失真。另外,為了充分發揮某些檢測器的優異性能,還要求正確掌握某些化合物的衍生化方法等等。



相關焦點

  • 氣相色譜檢測器(一):熱導檢測器(TCD)
    氣相色譜是現代分析實驗室常用的檢測儀器。檢測器是色譜儀的重要構件。
  • 氣相色譜FID檢測器常見故障及故障排除方法
    到目前為止人們研究的氣相色譜檢測器有二三十種,但在商品色譜儀上常用的只有TCD、FID、ECD、FPD、TID、PID檢測器,其中FID(
  • 相比於氣相色譜,液相色譜有什麼特點呢?
    液相色譜也是分離與分析技術的一種,特點是以液體作為流動相,固定相可以有紙、薄板、填充床等多種形式。那麼,氣相色譜與液相色譜相比有什麼特點呢?可以從以下幾個方面進行比較:流動相:氣相色譜用氣體作為流動相,又稱為載氣。常用的載氣有氦氣、氮氣和氫氣。與高效液相色譜相比,氣相色譜流動相的種類較少,選擇範圍小。
  • 氣相色譜儀器工作者必讀的八本精品書籍
    主要包括氣路與溫控系統、進樣系統、分離系統、檢測系統、信號記錄系統、氣相色譜質譜聯用技術中的相關問題。《氣相色譜百問精編》不論對剛剛學習氣相色譜的人員,還是專門從事氣相色譜分析和檢測的一線人員,都具有一定的幫助。3、 色譜技術叢書《氣相色譜檢測方法》吳烈鈞著(推薦星級★★★)本書對氣相色譜檢測方法作了全面、系統的介紹。
  • 氣相色譜儀檢測器之熱導檢測器
    氣相色譜儀檢測器之熱導檢測器是深圳市億鑫儀器設備有限公司提供。氣相色譜儀氣相色譜是現代分析實驗室常用的檢測儀器,檢測器是色譜儀的重要部件,本文介紹一下氣相色譜儀檢測器之熱導檢測器。一、氣相色譜儀常用的幾種檢測器1、熱導檢測器(TCD)2、氫火焰離子化檢測器(FID)3、電子捕獲檢測器(ECD)4、火焰光度檢測器(FPD)5、氮磷檢測器(NPD)也稱熱離子檢測器(TID)6、原子發射檢測器(AED)7、硫螢光檢測器(SCD)熱導檢測器是根據不同物質具有不同熱導係數原理製成。
  • 氣相色譜-熱導檢測器結構、原理及操作分析 EWG1990儀器學習網
    熱導檢測器1921年由 Shakespear首先研製成功,稱Katharometer(卡他計)。1954年Ray將其用於氣相色譜,促進了氣相色譜法的發展。通過長期的研究開發,改進了熱敏元件、池體結構、溫控系統,採用高性能的電子學線路,使熱導檢測器在靈敏度、線性範圍、穩定性和響應速度等方面都有顯著的改進。
  • 氣相色譜儀常用的檢測器有哪些
    檢測器是氣相色譜儀的重要組成部分。目前,氣相色譜的檢測器有很多種類,常用的檢測器有:   1、熱導檢測器(TCD)屬於濃度型檢測器,即檢測器的響應值與組分在載氣中的濃度成正比。它的基本原理是基於不同物質具有不同的熱導係數,幾乎對所有的物質都有響應,是目前應用廣泛的通用型檢測器。由於在檢測過程中樣品不被破壞,因此可用於製備和其他聯用鑑定技術。
  • 氣相色譜儀檢測器匯總
    氣相色譜儀是實驗室常用的分析儀器,應用範圍廣泛。檢測器的類型很多,本文就來介紹一下氣相色譜儀檢測器匯總。一、常見氣相色譜儀檢測器及縮寫:TCD-熱導池檢測器FID-火焰離子化檢測器ECD-電子俘獲檢測器FPD-火焰光度檢測器PFPD-脈衝火焰光度檢測器NPD-氮磷檢測器PID-光電離檢測器MSD-質譜檢測器IRD-紅外光譜檢測器FTIRHID-氬電離檢測器
  • 部分氣相色譜檢測器種類介紹及原理分析 EWG1990儀器學習網
    當AED使用雜原子通道時可作為選擇性檢測器檢測,其靈敏度比其他氣相色譜檢測器(例如FPD)更高而且線性範圍更寬;若AED使用碳、氫通道時可作為通用型檢測器檢測,靈敏度高於FID。由於大多數元素(除氫)在任何化合物裡的響應因子幾乎恆定,因此AED可以用響應因子在一定的誤差範圍內定量任何化合物,甚至可以使用任何含有一個或多個相同元素的化合物作為標樣。
  • 氣相色譜-氮磷檢測器結構、原理及操作分析 EWG1990儀器學習網
    2018/12/28作者/EWG1990儀器學習網氮磷檢測器(NPD)是由熱離子化檢測(TID)發展而來。1961年 Cremer等最初研製的火焰熱離子化檢測器是由氫火焰將樣品離子化並加熱鹼源,鹼源是可揮發的鹼金屬(為溴化銫、氟化鈉等)。因其易揮發,壽命短,檢測器的靈敏度難以保持穩定,線性範圍也較窄,所以沒有商品化的價值。
  • 【組圖】選擇合適的檢測器 其實很簡單
    北極星環境監測網訊:檢測器是檢測從色譜柱流出物質的質量或濃度變化的器件。在氣相色譜分析中,利用被分離的樣品各組分的特徵,由檢測器按各組分的物理或化學特性來決定的各物理量,轉換成相應的電信號,通過電子儀器進行測定。
  • 氣相色譜常識問答
    二、氣相色譜的分離原理為何?答:氣相色譜是一種物理的分離方法。利用被測物質各組分在不同兩相間分配係數(溶解度)的微小差異,當兩相作相對運動時,這些物質在兩相間進行反覆多次的分配,使原來只有微小的性質差異產生很大的效果,而使不同組分得到分離。三、何謂氣相色譜?它分幾類?答:凡是以氣相作為流動相的色譜技術,通稱為氣相色譜。
  • 氣相色譜分析儀要注意清洗方法
    氣相色譜分析儀往往由於生產連續性的需要,通常都是24h運行,很難有機會對儀器進行系統清洗、維護。一旦有合適的機會,就有必要根據儀器運行的實際情況,儘可能的對儀器的重點部件進行徹底的清洗和維護。  1儀器內部的吹掃、清潔.
  • 淺析氣相色譜質譜聯用儀及工作原理
    把色譜與質譜聯合起來使用,氣相色譜質譜聯用儀型式試驗實際上是把質譜儀作為色譜儀的一個通用檢測器來使用。  質譜儀作為質量檢測器可以取代色譜儀的多種檢測器,通用性強,使用極其方便。而色譜儀有很多檢測器,如TCD、FID、ECD、FPD、NPD等,每種檢測器只有一定限度的適用範圍,不能通用,造成使用不便。
  • 氣相色譜測定石油烴含量中色譜圖的積分與定量(下)
    氣相色譜分析公眾號推出《氣相色譜測定石油烴含量中色譜圖的積分與定量》相關文章,介紹使用氣相色譜法測定石油烴含量(C10-40)的定量過程中,如何進行色譜圖的積分、背景(空白)扣除及標準曲線的繪製。本文為下篇,介紹氣相色譜法測定石油烴含量(C10-40)定量過程中的背景(空白)扣除與標準曲線繪製。
  • MDGC/GCMS系列 氣相色譜系統
    打開APP MDGC/GCMS系列 氣相色譜系統 發表於 2020-04-13 11:30:04 MDGC/GCMS系列 氣相色譜系統 MDGC/GCMS-2010採用全新設計的Multi-Deans Switching切割技術,能夠實現常規單柱分析難以達到的高分析性能,同時具有優異的重現性。
  • 儀器人的武林秘籍,氣相色譜故障解決方法全書
    哎呀,我的氣相色譜進樣後咋不出色譜峰?咦,怎麼氣相色譜基線又出現漂移問題了?氣相色譜出了小故障,維修工程師不願來,我這實驗數據得馬上出,咋辦啊!?親是不是快被各種莫名其妙的氣相色譜故障逼瘋了?別發愁了,快來看看這篇《氣相色譜儀維修紅寶書》吧。
  • 氣相色譜48個常見問題及注意事項匯總
    二、氣相色譜的分離原理為何?答:氣相色譜是一種物理的分離方法。利用被測物質各組分在不同兩相間分配係數(溶解度)的微小差異,當兩相作相對運動時,這些物質在兩相間進行反覆多次的分配,使原來只有微小的性質差異產生很大的效果,而使不同組分得到分離。三、何謂氣相色譜?它分幾類?
  • 氣相色譜分析在碳酸丙烯酯生產中的應用
    根據物料特性我們確定選用氣相色譜進行中控分析。合成液中有碳酸丙烯酯、水、環氧丙烷、丙二醇、催化劑、溴乙烷、三乙胺等組分,其中溴乙烷、三乙胺為催化劑的分解產物,需將各組分分離開,由於組分較多採用恆溫氣相色譜分析時分離效果較差。我們經實驗採用程序升溫法,優選實驗操作條件,可將組分分離,定量滿足中控和成品檢測要求,測試結果準確度較高。
  • 冷水灘區新款氣相色譜儀器質優價廉
    冷水灘區新款氣相色譜儀器質優價廉一.主要特點: 1、中文大屏幕 LCD 顯示器,顯示內容豐富直觀 5、柱室採用獨有的跟蹤升溫方式;避免了柱室的快速升溫造成檢測器的汙染. 6、具有斷氣保護及中文提示功能,可大限度地保護 TCD鎢絲和色譜柱不受損害。 7、具有故障自我診斷功能,隨時顯示中文故障原因,及報警提示. 8、採用微機控制,鍵盤設定,液晶顯示,有隨機記憶功能。