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结构更合理 DID氦离子气相色谱仪深受大家欢迎

更新时间:2019-04-11  |  点击率:1998
   DID氦离子气相色谱仪采用氦离子化检测器,基于气相色谱法原理设计、研制的型色谱仪,主要用于纯氧、高纯氧中微量氩、氮和甲烷的色谱测定,氦离子气相色谱仪具有结构合理、稳定性好、维修方便、分析速度快,重现性好,操作简便等特点。
  DID氦离子气相色谱仪采用经纯化后的高纯氦气作载气,13X分子筛作色谱柱。待测样品经脱氧柱后进入色谱柱分离,然后再进入检测器,与亚稳态氦发生非弹性碰撞而电离,在检测器的收集极输出相应微电流,经微电流放大器放大后的电流讯号在一定范围内与组分含量成正比。
  1、偏电压:在放电区相邻的电极上加一恒定的负偏电压。响应值随偏电压的增加而急剧增大,很快即达饱和。在饱和区响应值基本不随偏电压而改变。PDHID在饱和区内工作,噪声较低。基流与偏电压的关系同响应值与偏电压。
  2、脉冲放电间隔和功率:仪器放电电极距离为1.6mm,改变充电时间可改变经过初级线圈的放电功率。充电时间越长、功率越大。一般脉冲间隔为200-300μs,充电时间在40-45μs,基流和响应值达理想化。因放电时间仅为1μs,而脉冲周期达几百微秒,绝大部分时间放电电极是空载,所以放电区不会过热。
  3、电离方式和性能特征:DID氦离子气相色谱仪的电离方式尚不十分明朗,电离过程有三部分组成:1)氦中放电发射出13.5-17.7eV的连续辐射光进行光电离;2)被高压脉冲加速的电子直接电离组分AB,产生信号,或直接电离载气和杂质产生基流;3)亚稳态氦与组分反应电离产生信号,或与杂质反应电离产生基流。
  4、通过放电区的氦流速:氦通过放电区有两个目的:1)保持放电区的洁净,以便氦被激发;2)它作为尾吹气加入,以减少被测组分在检测器的滞留时间。只是它和传统的尾吹气加入方向相反。池体积为113ul,对峰宽为5s的色谱峰,要求氦流速为6.8-13.6ml/min,如果峰宽窄至1s,流速应提高到34-68ml/min,以保持被测组分在检测器的滞留时间短至该峰宽的10%-20%。

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