fid是什么意思?

FID,全称为flame ionization detector,翻译为火焰离子化检测仪,是一种高灵敏度通用型检测器,它几乎对所有的有机物都有响应,而对无机物、惰性气体或火焰中不解离的物质等无响应或响应很小。

FID的灵敏度比热导检测器高100-10000倍,检测限达10-13g/s,对温度不敏感,响应快,适合连接开管柱进行复杂样品的分离,线性范围为10的7次方,是气体色谱检测仪中对烃类灵敏度最好的一种手段,广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含碳化合物的检测。

用途:

以火焰离子化鉴定器作为检知器,配上聚乙二醇色谱柱,分析乙炔气相催化水合反应产物——乙醛,丙酮,丁烯醛及水,对于浓度大于千分之五的稀水溶液,用甲乙酮为内标定量结果其相对偏差5%左右。氧化铝以薄层形式涂渍于耐火砖上,可以用作快速分析气体烃混合物的色谱柱填充物。涂溃方法系将耐火砖用异丙醇铝的苯溶液浸渍,再把浸上去的异丙醇铝水解,并在600℃下活化。用氢火焰离子化检知器鉴别色谱流出物。在约1分钟内可以完全鉴定丁二烯以前的气态烃混合物。

FID,全称为flame ionization detector,翻译为火焰离子化检测仪,是一种高灵敏度通用型检测器。

它几乎对所有的有机物都有响应,而对无机物、惰性气体或火焰中不解离的物质等无响应或响应很小。

FID检测器的灵敏度比热导检测器高100-10000倍,检测限达10-13g/s,对温度不敏感,响应快,适合连接开管柱进行复杂样品的分离,线性范围为10的7次方。

也是气体色谱检测仪中对烃类灵敏度最好的一种手段,广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含碳化合物的检测。

扩展资料:

FID检测器的由来:

FID,由Harley和Pretorious 发明, 演化自Scott发明的燃烧热检测仪(Heat of Combustion Detector)。

FID用氢气作为燃烧气,其中掺有氦气,氮气等洗脱剂,在一个圆筒状的电极里的喷嘴处燃烧。

喷嘴与电极间电压高达几百伏,当含碳溶质在喷嘴处燃烧时,产生的电子/离子对被喷嘴和电极处收集起来产生电流,该电流被放大并传送到记录仪或电脑数据采集系统的A/D转换器处。

参考资料来源:百度百科-FID

1、 FID的特点是灵敏度高,比TCD的灵敏度高约1000倍;

2、 检出限低,可达到10~12g/s;

3、 线性范围宽,可达10~7;

4、 FID结构简单,死体积一般小于1uL,响应时间仅为1ms,既可以与填充柱联用,也可以直接与毛细管柱联用;

5、 FID对能在火焰中燃烧电离的有机化合物都有响应,可以直接进行定量分析,是应用最为广泛的气相色谱检测器之一。

FID的主要缺点是不能检测永久性气体、水、一氧化碳、二氧化碳、氮的氧化物、硫化氢等物质。

结构

1、在发射极和收集极之间加有一定的直流电压(100—300V)构成一个外加电场。

2、氢焰检测器需要用到三种气体:

N2:载气携带试样组分;

H2 :为燃气;

空气:助燃气。

使用时需要调整三者的比例关系,检测器灵敏度达到最佳。

一般根据分离及分析速度的需要选择载气(氮气)的流量,选择氢气的流量使氢气流量与氮气流量比为1:1到1:1.4。

在最佳氢、氮流量比时,检测器的灵敏度高,稳定性好。当空气流量很小时,检测器的灵敏度较低,随着空气流量的提高,检测器的灵敏度提高,但空气流量高于某一数值后,提高空气的流量对检测器的灵敏度已没有明显影响。一般选择空气的流量为氢气流量8倍以上。

工作原理

FID 的操作基于对有机化合物在氢气 火焰中燃烧过程中形成的离子的检测。这些离子的产生与样品气流中有机物质的浓度成正比。

FID 测量值通常报告为“作为甲烷”,意思是产生相同响应的甲烷量。烃类的摩尔响应因子通常等于其分子中的碳原子数,而含氧化合物和其他含有杂原子的物质往往具有较低的响应因子。FID 检测不到一氧化碳和二氧化碳。

FID 测量通常标记为“总碳氢化合物” 或“总碳氢化合物含量”(THC),但更准确的名称是“总挥发性碳氢化合物含量”(TVHC),因为冷凝出来的碳氢化合物不是检测到,即使它们对于例如处理压缩氧气时的安全性很重要。

为了检测这些离子,使用两个电极来提供电位差。正极充当产生火焰的喷嘴头。另一个负极位于火焰上方。最初设计时,负极要么是泪滴状,要么是有角的铂片。今天,该设计已被修改为管状电极,通常称为集电板。

离子因此被吸引到集电板并在撞击集电板时感应出电流。该电流由高阻抗皮安表测量并馈入积分器. 最终数据的显示方式取决于计算机和软件。通常,显示的图形的 x 轴为时间,y 轴为总离子。

测得的电流大致对应于火焰中还原碳原子的比例。具体如何产生离子不一定了解,但检测器的响应由每单位时间撞击检测器的碳原子(离子)数量决定。这使得检测器对质量而不是浓度敏感,这很有用,因为检测器的响应不会受到载气流速变化的很大影响。

以上内容参考 百度百科-氢火焰离子化检测器


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