JoVE Logo

Войдите в систему

11.15 : Газовая хроматография: типы детекторов-I

В газовой хроматографии используются различные типы детекторов, каждый из которых обладает своими собственными специфическими свойствами, которые делают его пригодным для обнаружения определенных типов аналитов. Наиболее часто используемые детекторы в ГХ — это детектор теплопроводности (ДТП), пламенно-ионизационный детектор (ПИД) и детектор электронного захвата (ДЭЗ).

ДТП — самый старый и наиболее широко используемый детектор, который работает, измеряя изменения теплопроводности газа-носителя. Когда соединение образца попадает в детектор, оно изменяет теплопроводность газа-носителя, и это изменение обнаруживается детектором. ДТП обеспечивает линейный отклик в широком диапазоне концентраций и является недеструктивным, что позволяет изолировать растворенные вещества. Однако, его предел обнаружения относительно низок по сравнению с другими детекторами.

ПИД работает за счет сжигания органических соединений в пламени водород-воздух. Аналиты в образце элюируются из колонки ГХ и попадают в пламя, где они сгорают и производят ионы. Ток, генерируемый этими ионами, пропорционален концентрации аналита и регистрируется как электрический сигнал. ПИД очень чувствителен и реагирует на широкий спектр органических соединений, особенно углеводородов. Однако, ПИД разрушает образец во время анализа.

ДЭЗ — это селективный детектор, который использует радиоактивный бета-источник для ионизации подвижной фазы, создавая электрический ток между электродами. Когда растворенное вещество с высоким потенциалом захвата электронов элюируется из колонки, электрический ток уменьшается, выступая в качестве сигнала. ДЭЗ очень селективен по отношению к растворенным веществам с электроотрицательными функциональными группами и к электронозахватывающим аналитам, таким как хлорированные соединения, и он относительно нечувствителен к другим соединениям. Он имеет отличный предел обнаружения, но ограниченный линейный диапазон, всего около двух порядков величины.

Выбор детектора зависит от конкретных требований анализа.

Теги

Gas ChromatographyDetectorsThermal Conductivity Detector TCDFlame Ionization Detector FIDElectron Capture Detector ECDAnalytesThermal ConductivitySample AnalysisDetection LimitOrganic CompoundsIonizationElectronegative Functional Groups

Из главы 11:

article

Now Playing

11.15 : Газовая хроматография: типы детекторов-I

Principles of Chromatography

365 Просмотры

article

11.1 : Хроматографические методы: терминология

Principles of Chromatography

1.5K Просмотры

article

11.2 : Хроматографические методы: классификация

Principles of Chromatography

1.7K Просмотры

article

11.3 : Адсорбция и распределение аналита

Principles of Chromatography

595 Просмотры

article

11.4 : Диффузия на хроматографических колонках

Principles of Chromatography

451 Просмотры

article

11.5 : Хроматографическое разрешение

Principles of Chromatography

402 Просмотры

article

11.6 : Эффективность колонки: Теория тарелок

Principles of Chromatography

504 Просмотры

article

11.7 : Эффективность колонки: теория скорости

Principles of Chromatography

268 Просмотры

article

11.8 : Оптимизация хроматографического разделения

Principles of Chromatography

335 Просмотры

article

11.9 : Хроматография на сухой колонке: обзор

Principles of Chromatography

984 Просмотры

article

11.10 : Тонкослойная хроматография (ТСХ)

Principles of Chromatography

1.2K Просмотры

article

11.11 : Газовая хроматография: Введение

Principles of Chromatography

1.4K Просмотры

article

11.12 : Газовая хроматография: типы колонок и неподвижных фаз

Principles of Chromatography

470 Просмотры

article

11.13 : Системы ввода проб

Principles of Chromatography

358 Просмотры

article

11.14 : Газовая хроматография: обзор детекторов

Principles of Chromatography

396 Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены