檢測器是色譜儀器中的核心部件,它對物質的特性電信號敏感,直接決定了色譜儀器檢測器的準確性和性能。常見的檢測器有:
- TCD 熱導池檢測器
- FID 火焰離子化檢測器
- AID 氬電離檢測器
- ECD光離子化檢測器
- FPD火焰光度檢測器
- NPD電加熱氮磷檢測器
- PID 光離子化檢測器
- MSD 質譜檢測器
- AED 原子發射檢測器
根據信號與物質特性r的關系可分為: 濃度型檢測器和質量型檢測器
根據檢測是否具有破壞性可分為:破壞性檢測器和無損檢測器
熱導池檢測器原理
–由熱導池及檢測電路組成,下部為TCD與進樣器及色譜柱的連接示意圖,上部為惠斯頓橋檢測電路,載氣流經參考池腔、進樣器、色譜柱,從測量池排出,圖中R1,R2為固定電阻;R3,R4為測量臂和參考熱絲,當只有載氣通過測量臂和參考臂時,由于二臂氣體組成相同,從熱絲向池臂傳導的熱量相等,故熱絲溫度保持恒定;熱絲的阻值是溫度的函數;溫度不變,阻值亦不變;這時電橋平衡R1*R3=R2*R4,無信號輸出,當樣品流經柱分離,從柱后流出的樣品組分進入測量臂時,由于這時氣體是載氣和樣品組分的混合物,其熱導系數不同于純載氣,從熱絲向池臂傳導的熱量也就不同,從而引起兩臂熱絲溫度的不同,進而使得兩臂熱絲阻值歪同,電橋平衡破壞,輸出信號;FID是利用
氫火焰作為電離源,使有機物電離,產生微電流而響應的檢測器,是眾多的氣相 電離檢測器之一,是破壞性的、典型的質量型檢測器。氫火焰離子化檢測器的主要部件是一個用不銹鋼制成的外殼離子室。離子室由收集極、極化極、氣體入口及火焰噴嘴組,FID的性能取決于電離效率和收集效率。電離效率主要與氫氣和空氣的比例有關,收集效率與 FID的結構 以及樣品濃度有關。