Détecteurs communs pour chromatographes en phase gazeuse
Chromatographe en phase gazeuse, après gazéification de l'échantillon analysé à l'entrée de l'échantillon, amené par le gaz porteur dans la colonne de chromatographie, en séparant les composants par une colonne de chromatographie ayant des propriétés de rétention différentes pour les composants du mélange de détection de désir, à son tour dans le détecteur pour obtenir le signal de détection de chaque composant. Selon l'ordre des détecteurs importés, par contraste, il est possible de distinguer quels composants, en fonction de la hauteur du Pic ou de la surface du pic, la teneur en composants peut être calculée. Les détecteurs généralement utilisés sont: un détecteur à conduction thermique, un détecteur à ionisation de flamme, un détecteur à ionisation d'hélium, un détecteur à ultrasons, un détecteur à photoionisation, un détecteur à capture d'électrons, un détecteur photométrique de flamme, un détecteur électrochimique, un détecteur à spectrométrie de masse, etc.
Le chromatographe en phase gazeuse est largement utilisé dans les enquêtes sur les incendies, le pétrole, les produits chimiques, la biochimie, la médecine et la santé, l'industrie alimentaire, la protection de l'environnement, etc. En plus d'être utilisé pour l'analyse quantitative et qualitative, il détermine les constantes physico - chimiques telles que le coefficient de partage, le coefficient d'activité, le poids moléculaire et la surface spécifique de Regal d'un échantillon sur une phase stationnaire. Instrument pour la détection analytique de chaque composant d'un gaz mélangé.
Détecteurs communs
1) détecteur de conductivité thermique
Le détecteur à conduction thermique (TCD) appartient au type de détecteur de concentration, c'est - à - dire que la valeur de réponse du détecteur est directement proportionnelle à la concentration du composant dans le gaz porteur. Son principe de base est basé sur le fait que différentes substances ont des conductivités thermiques différentes et répondent à presque toutes les substances, ce qui en fait un détecteur de type universel largement utilisé actuellement. Comme l'échantillon n'est pas détruit pendant la détection, il peut être utilisé pour la préparation et d'autres techniques d'identification associées.
2) détecteur d'ionisation de flamme d'hydrogène
Le détecteur à ionisation de flamme d'hydrogène (fid) utilise l'ionisation chimique de la matière organique sous l'action d'une flamme d'hydrogène pour former un flux d'ions qui est détecté par la détermination de l'intensité du flux d'ions. Ce détecteur a une sensibilité élevée, une large plage linéaire, des conditions de fonctionnement non exigeantes, un faible bruit et un faible volume mort, ce qui en fait un détecteur couramment utilisé pour la détection de composés organiques. Mais lors de la détection de l'échantillon est détruit, généralement seulement pour détecter les composés organiques qui brûlent dans une flamme d'hydrogène pour produire de grandes quantités de carbone positif.
3) détecteur de capture électronique
Les détecteurs de capture d'électrons (ECD) sont détectés par la détermination du flux d'électrons en utilisant la capacité d'une substance électronégative à capturer des électrons. L'ECD est caractérisé par une sensibilité élevée et une bonne sélectivité. Il s'agit d'un détecteur de type exclusif, un détecteur actuellement efficace pour analyser les traces de composés organiques électronégatifs Zui, plus l'électronégativité de l'élément est forte, plus la sensibilité du détecteur est élevée et a une réponse élevée aux composés contenant des halogènes, du soufre, de l'oxygène, des carbonyles, des groupes aminés, etc. Les détecteurs à capture d'électrons ont été largement utilisés dans la détermination analytique des résidus de pesticides organochlorés et organophosphorés, des complexes métalliques, des composés organopolyhalogénés ou polysulfurés métalliques, etc. Il peut être utilisé comme gaz porteur avec de l'azote ou de l'argon, le zui est couramment utilisé pour l'azote de haute pureté.
4) détecteur photométrique de flamme
Les détecteurs photométriques de flamme (FPD) ont une sensibilité et une sélectivité relativement élevées pour les composés contenant du soufre et du phosphore. Son principe de détection est que lorsque les substances phosphorées et sulfureuses brûlent dans une flamme riche en hydrogène, émettant respectivement un spectre caractéristique, l'intensité de la lumière caractéristique est mesurée à l'aide d'un photomultiplicateur à travers un filtre interférentiel.
5) détecteur de spectrométrie de masse
Un détecteur de spectrométrie de masse (MSD) est un détecteur de type massique et universel qui fonctionne sur le même principe que la spectrométrie de masse. Elle permet de donner non seulement le chromatogramme que l'on peut obtenir avec un détecteur GC général (chromatogramme à flux ionique total ou chromatogramme à flux ionique reconstitué), mais également le spectrogramme de masse auquel correspond chaque pic chromatographique. L'extraction automatique de la Bibliothèque de spectres standard par ordinateur fournit des informations sur la structure de l'analyse des composés, ce qui en fait un outil efficace pour l'analyse qualitative GC. Souvent appelée analyse couplée chromatographie - spectrométrie de masse (GC - MS), elle combine la capacité de séparation élevée de la chromatographie avec la capacité d'identification structurelle de la SEP.