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FPD检测器的使用原理大揭秘

点击次数:1792 更新时间:2023-02-17

  FPD检测器又为火焰光度检测器,其工作原理为:磷或硫的有机化合物在富氢火焰中燃烧时,硫、磷被激发而发射出特征波长的光谱。当硫化物进入火焰,形成激发态的S*2分子,此分子回到基态时发射出特征点蓝紫色光;当磷化物进入火焰,形成激发态的HPO*分子,它回到基态时发射出特征的绿色光(波长为480-560nm,最大强度对应的波长为526nm)。这两种特征光的光强度与被测组份的含量均成正比,这正是FPD的定量基础。特征光经滤光片滤光,再由光电倍增管进行光电转换后,产生相应的光电流。经放大器放大后由记录系统记录下相应的色谱图。
  FPD检测器是把FID检测器和光度计结合在一起的结构,开始为单火焰FPD,1978年后为了弥补单火焰FPD的缺点开发出双火焰FPD。它有两个相互分开的空气-氢气火焰,下边的火焰把样品分子转化成燃烧产物,其中含有相对简单的分子,如S2和HPO;上面的火焰产生可发光的激发态碎片,如S2和HPO,对准上面火焰有一个视窗,用光电倍增管检测化学发光的强度,视窗用硬质玻璃制成,火焰喷口用不锈钢制成。
  FPD检测器是用于测定含硫、磷化合物的选择性检测器。
  火焰是富氢焰,空气的供量只够与70%的氢起燃烧反应,所以火焰温度较低以便天生激发态的硫、磷化合物碎片。
  载气、氢气和空气的流速对FPD检测器有很大影响,气体流量控制要很稳定。
  含硫化合物的测定火焰温度宜在390℃左右,可天生激发态的S2;对含磷化合物的测定氢和氧的比例价应在2~5之间。根据样品不同要改变氢氧比,还要把载气和补充气量进行适当调节,以便获得更好的信噪比。
  FPD检测器使用注意事项:
  1.FPD检测器也可以用氢火焰,故安全题目与FID相同。
  2.氢气、空气和尾吹气与FID不同,一般氢气为60~80ml/min,空气为100~120ml/min,而尾吹气和柱流量之和为20~25ml/min。