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电流检测器

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电流检测器相关的论坛

  • 【求助】TCD检测器的桥流电流没法调整

    各位大侠你们好啊,我出现了让我头疼的问题,烦请帮出出主意啊,在此表示非常的感谢!!! 用氩气做载气,采用tcd来分析烟气,我设置的温度柱温90度,检测器50,桥流电06ma,现在出现了,当温度达到设定温度后,打开TCD温度控制板,显示12MA,就没法用旋钮调整了(旋钮不起作用),是怎么回事呢,载气流量是20 想请教一下: 可能是什么问题,怎样来解除? 另外我操作程序是,先通载气,再设温度,再升温,达到温度后,再打开的TCD温控板(此时旋钮处于最小状态),显示12mA,这时去慢调旋钮,可是对电流显示不起作用 究竟问题出在哪里呢,好头疼啊

  • “捕集电流不足”“检测器电压升高”

    求问前辈们,岛津[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url]QP2020 NX,清洗离子源,更换新色谱柱,更换所有消耗品开机后:1号灯丝“捕集电流不足”,无法使用!启用2号灯丝,调谐时检测器电压升到1.46就停住不动…在线等[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208100922236652_8993_5697688_3.png[/img]

  • ICP-OES 暗电流扫描结果高,工程师说检测器坏了

    上星期,仪器出现“RF灯丝冷风流速失败和RF功率管空气流量不足”,然后我们自己对冷风系统进行了除尘,开机后发现提示不见了。以为仪器好了,但是最近开始进行检测时发现,所有元素的背景都降低了,低于300nm波长的元素背景强度为0,以前是没出现过。寻找问题时,发现暗电流扫描的结果(在“Dark current“里查看)”比以前高了很多,正常的结果都是三位数的,这次的都是5位数。打电话问工程师,工程师说是检测器坏了。可是检测器那一块我们基本都没有动过的啊,难道拆仪器外壳的时候的震动弄坏了?不过仪器检测的结果还算正常,就是波长低的结果会有小小不同。不知道一直用下去会有什么问题出现呢?这么看来还是不能自己进行仪器的维修啊……领导现在出差了,不知道他回来听到这个消息会有什么反应……如果要进行零件的更换至少是10万……我们还没有购买合同,哎……不知道大家有没有遇到过这种情况呢?====================================================================今天重新进行暗电流扫描,发现结果正常了,测超纯水的背景也正常了。具体不知道是什么原因……(但是初步怀疑是仪器里面进了水气)下面是正常的暗电流扫描数据和异常的暗电流扫描数据的对比正常http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301171402_421028_1794743_3.bmp异常http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301171402_421029_1794743_3.bmp

  • 【讨论】TCD检测器的桥流电流没法调整可能的原因是什么呢

    各位大侠你们好啊,我出现了让我头疼的问题,烦请帮出出主意啊,在此表示非常的感谢!!! 用氩气做载气,采用tcd来分析烟气,我设置的温度柱温90度,检测器50,桥流电06ma,现在出现了,当温度达到设定温度后,打开TCD温度控制板,显示12MA,就没法用旋钮调整了(旋钮不起作用),是怎么回事呢,载气流量是20 想请教一下: 可能是什么问题,怎样来解除? 另外我操作程序是,先通载气,再设温度,再升温,达到温度后,再打开的TCD温控板(此时旋钮处于最小状态),显示12mA,这时去慢调旋钮,可是对电流显示不起作用 究竟问题出在哪里呢,好头疼啊

  • 【讨论】TCD检测器的桥流电流没法调整可能的原因是什么呢

    各位大侠你们好啊,我出现了让我头疼的问题,烦请帮出出主意啊,在此表示非常的感谢!!! 用氩气做载气,采用tcd来分析烟气,我设置的温度柱温90度,检测器50,桥流电06ma,现在出现了,当温度达到设定温度后,打开TCD温度控制板,显示12MA,就没法用旋钮调整了(旋钮不起作用),是怎么回事呢,载气流量是20 想请教一下: 可能是什么问题,怎样来解除? 另外我操作程序是,先通载气,再设温度,再升温,达到温度后,再打开的TCD温控板(此时旋钮处于最小状态),显示12mA,这时去慢调旋钮,可是对电流显示不起作用 究竟问题出在哪里呢,好头疼啊

  • 【原创大赛】热导检测器(TCD) 发生电流错误报警的原因

    [align=center][font=宋体][font=宋体]热导检测器([/font]TCD[font=宋体]) 发生电流错误报警的原因[/font][/font][/align][align=center][font=宋体]概述[/font][/align][font=宋体][font=宋体]不良的分析方法、[/font]TCD[font=宋体]热丝的严重消耗、热导池的热丝烧断、色谱系统接地不良等硬件故障,都会导致发生[/font][font=Calibri]TCD[/font][font=宋体]电流错误的报警。[/font][/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]某些型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]可以设定[/font]TCD[font=宋体]电流值,热丝电流越大,分析灵敏度越高。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]使用过程可以中根据样品浓度范围的不同,设定合适的电流值以满足分析方法的线性范围要求[/font]——如果样品中组分浓度都比较大,那么就可以采用较小的电流值,反之则建议使用较大电流值。这样设置使用[font=Calibri]TCD[/font][font=宋体]比较灵活方便,合适的电流设定也可以延长检测器的使用寿命。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]分析过程中可能会出现[/font]“热丝电流错误”报警的问题,常见的原因如下:[/font][font=宋体]1 [font=宋体]热丝烧断[/font][/font][font=宋体]色谱仪长期工作在不良分析环境之下(不良的载气、不良的分析条件、不良的样品),可能会造成热丝的烧断。[/font][font=宋体]一般在色谱仪上电自检过程(尚未启动分析)中,就会产生报警。[/font][font=宋体]2 [font=宋体]热丝消耗严重[/font][/font][font=宋体]随着色谱仪使用时间的延长,热丝会逐渐消耗。热丝表面氧化和腐蚀、或者热丝金属材质的升华损耗,都是热丝消耗的原因。[/font][font=宋体][font=宋体]热丝消耗之后会造成热丝电阻值的增加,当电阻值增加到一定程度,即使热丝并未烧断,系统也会报警[/font]“[font=Calibri]TCD[/font][font=宋体]电流错误”。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]双臂[/font]TCD[font=宋体]长期单路使用的情况下,会造成某一路的损耗过大,热导池双臂电阻严重不对称,也会显著增加总体阻值,产生报警。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]如果分析方法设定使用较小[/font]TCD[font=宋体]电流值时[/font][font=Calibri]TCD[/font][font=宋体]尚可工作,增大电流值(远小于该检测器温度下的允许电流值)之后发生报警,是热丝消耗的标志。[/font][/font][font=宋体]如果在组分(尤其是强度较大组分)出峰的过程中出现报警,也是热丝消耗严重的标志。[/font][font=宋体]3 [font=宋体]样品不良[/font][/font][font=宋体][font=宋体]如果样品中含有较高含量的氯气、氨气、硫化氢等腐蚀性组分,使用一段时间之后,[/font]TCD[font=宋体]热丝容易发生显著的消耗。[/font][/font][font=宋体]分析实验中应当尽量避免这种情况出现。[/font][font=宋体]4 [font=宋体]分析方法不良[/font][/font][font=宋体]如果进样体积过大,样品浓度过高,可能会使热丝温度过高而报警。[/font][font=宋体]TCD[font=宋体]设定的电流值不可以超过该温度下的仪器允许值。[/font][/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]5 [font=宋体]硬件故障[/font][/font][font=宋体] [font=宋体]如果电源不良或者系统接地不良,也可能产生报警,需要厂家协助解决。[/font][/font][font=Calibri] [/font][font=Calibri] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=Calibri] [/font]

  • 【求助】柱和检测器的老化问题

    1请问柱子的老化:1)对与毛细管柱老化时,检测器要断开吗?检测器要升温吗?载气是小流量?2)对与填充柱老化时检测器一定要断开,检测器要升温吗?载气是小流量?3)如检测器断开,是没有载气,能升温吗,但是如果不升,柱子里赶出来的东西会不会污染检测器呢2请问检测器的老化1)热导检测器老化时:用高于10-20mA的电流老化数小时,但是检测器的温度要求? 或把检测器设定大于200度以上不开电流老化数小时?2)其他检测器老化的异同?请高手帮帮忙,谢谢

  • 【原创】Agilent气相常用检测器原理简介

    Agilent [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]检测器原理 1、 火焰离子化检测器(FID)样品和载气经过柱子后进入FID的氢气-空气火焰中。氢气-空气火焰本省只产生少许离子,但是有机化合物燃烧时,产生的离子数量增加。极化电压把这下离子吸引到火焰附近的收集极上。产生的电流与燃烧的样品量成正比。用一个电流计检测电流并转换成数字信号,送到输出装置。2、 热导检测器(TCD)TCD比较两种电流的热导率。两种气流是纯的载气(也叫参比气)和带样品成分的载气(也叫柱流出物)。这种检测器有一个电加热的热丝,因此热丝比检测器本体要热。当参比气和不含样品的载气交替通过时,热丝温度保持恒定。当加上加上样品时,为保持热丝温度恒定其电流会有变化,每秒钟两种电流在热丝上切换5次,电流的差别被测量并记录下来。氦(或氢)作为载气时,样品引起热导率下降。使用氮气时,由于大多数物质都比氮气的传导好,所有热导率通常增加。因此,在检测过程中TCD不会破坏样品,所以这种检测器可串联装在火焰离子检测器和其他检测器前面。3、 氮磷检测器(NPD)NPD通过氢气/空气等离子体传送样品和载气。一个加热陶瓷元---常叫铷珠---处于喷嘴上方。低的氢气/空气比率不能维持火焰,使碳氢化合物的电离减至最小,而铷珠表面的碱离子促进有机氮或有机磷化合物的电离。输出的电流与收集到的离子数正比。用静电计测量并将其转换数字形式,传送到一个输出设备。4、 电子捕获检测器(ECD)Agilent有两种型号的电子捕获检测器,与微池检测器(简称u-ECD)相比,“常规”检测器(简称ECD)的内部体积大(大约10倍)。这两种型号可以通过检测器的顶盖来区分---ECD的顶盖是实心的,而u-ECD的顶盖是有孔的。电子捕获检测器(ECD)包括一个镀有63Ni(一种放射性同位素)的检测器池。63Ni释放β粒子,它与载气分子碰撞,产生低能电子---每个β粒子能产生大约100个电子。这些自由电子形成小电流---称为参比或固定电流---在一个脉冲回路中被收集并被测定。当样品组分的分子进入并与自由电子碰撞,电子则被样品分子捕获而产生负电荷离子。池电极被通过以脉冲电压以收集剩余自由电子,而较重的离子相对不受影响并且由载气带出检测器出口。测定池电流并与参比电流比较。调解脉冲频率以保持恒定的池电流。未被捕获的电子越多,所需的与参比电流相匹配的脉冲频率越低。当捕获电子的一个组分通过池时,脉冲频率增加。此脉冲频率被转化为电压并被记录下来。5、 火焰光度检测器(FPD)样品在富氢火焰中燃烧,在此一些碎片被还原并受到激发,气体把激发的碎片带到火焰上方的低温发射区,衰变并出现光辐射,通过带宽狭窄的滤光片选择特定的碎片,进入到光电倍增管(PMT)的碳发射光被屏蔽掉。光碰撞到光电倍增管的光敏表面,光子逐出电子,在光电倍增管中电子被放大到100万倍以上。从PMT出来的电流又被放大并在FPD电路上得到数字化处理,得到的信号要么作为数字信号输出,要么以电压的模拟信号输出。FPD不能在高于50度的条件下存放,对PMT要根据厂家的指标来对待。

  • 关于检测器冷却问题?

    检测器冷却,都是为了降低暗电流与噪声,有的是冷却到-30度,有的是-35度,还有的是-40度,谁的冷却效果更好,与检测器有很大关系?你怎么看?

  • ICP的检测器低温工作问题?

    诸如ICP的CCD或者CID等检测器为什么要在低温下工作了,估计大多数人都知道是为了防止电噪音和漂移,电荷的转移速度也受温度影响,降低暗电流,可以获得很低的噪音,所以就有有的ICP检测器温度是-30度,有的是-35度,有的是-40度?那么大家是如何看待这个问题的,为什么检测器在低温度下才能很好的工作

  • 岛津GC-2014,压根就没有使用FPD检测器的时候不定时出现“FPD电流异常”错误

    岛津GC-2014,压根就没有使用FPD检测器的时候不定时出现“FPD电流异常”错误

    我的岛津GC-2014,2015年装机的,主要配置是SPL进样口,FID,ECD,FPD三个检测器。检测器都是手动流量控制的坑爹型号。平时ECD和FPD检测器用的很少,主要都是在用FID,每天做很多个样品。从2015年装上的时候开始,就会偶尔的出现“FPD电流异常”错误。仪器报警停机。找了售后工程师,似乎也没有解决问题。最近不知道啥原因,错误出现的次数更多了。今天正在用FID做实验的时候出现了四五次。厂家工程师解决不了的问题,就只能来论坛上找版友了。谁知道这个会是什么原因么?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703141651_01_2206495_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703141654_01_2206495_3.png仪器里FPD检测器的设置,完全是关闭的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703141653_01_2206495_3.jpg

  • 【求助】TCD检测器

    大家好,TCD检测器在不通桥电流的情况下,可以升高检测器的温度进行烘烤一下吗,例如升到250度或再高点,

  • 【讨论】关于沃特斯检测器的问题

    [em09512],我的沃特斯检测器对电流要求很严格,最近因为电源不稳,经常出现故障,大家是不是在适用液相的过程中都会配个稳压器啊。一般检测器的电压范围是多少?[em09504]

  • TCD热导检测器操作的建议

    1,在接通检测器热丝电流之前,要确保有载气流过检测器。如果没有气流存在来耗散热量,非常容易烧坏热丝元件2,在更换色谱柱,换新进样垫或其他情况下,凡使流路系统通达期之前,断开热丝电流。漏进系统中很少量空气可能氧化或烧坏加热的热丝元件3,热丝的腐蚀可以引起过度的噪声,基线漂移及热导池桥路不平衡。如热丝腐蚀严重,则必须更换。然而,如果发现基线开始漂移(在基线是直线以后),立即切断热丝电流并检查系统是否漏气。基线突然漂移可能起因于空气流入系统中引起热丝氧化,甚至在载气正压下空气也可能扩散进入系统中。如及时切断电流,并查明漏气处,热死仍然可以使用。4,高沸点组分在热丝上冷凝也可以引起过度的噪声和基线漂移。将检测器池体冷却至室温,拆开与柱连接接头,并在检测器入口螺母塞上一个进样隔垫。然后向池的流路孔道内注满溶剂(笨或二甲苯),放置过夜,热二甲苯是硅酮聚合物的良好溶剂,监测器使用之前在彻底清洗和干燥。5,热导检测器对流速变化敏感,载气流速应通过二级调节其调节保持恒定。用热导检测器进行程序升温操作,由于载体随温度增加而膨胀,则需要使用差动流量控制器,程序升温时为保证基线稳定须使用高输入压力。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif

  • ECD检测器的设置

    ECD检测器用的不多,岛津2010有电流的设置,7890怎么没有电流的设置了?我猜是仪器改自动设置了,是不是这样呢?向大家请教。

  • ECD检测器

    请问ECD检测器的电流是干嘛用的,为什么都要调成1.0,好像调成0也出峰啊

  • 过完了年,该补补原理啦——FID检测器的基础

    过完了年,该补补原理啦——FID检测器的基础

    火焰电离检测器(FID)是利用氢火焰作电离源,使有机物电离,产生微电流而响应的检测器,又称氢火焰电离检测器。它是众多的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]电离检测器之一,是破坏性的、典型的质量型检测器。 FID的突出优点是对几乎所有的有机物均有响应,特别是对烃类灵敏度高且响应与碳原子数成正比。它对H[sub]2[/sub]O、CO[sub]2[/sub],和CS[sub]2[/sub],等无机物不敏感,对气体流速、压力和温度变化不敏感。它线性范围广,结构简单,操作方便。它的死体积几乎为零,可与毛细管柱直接相连。因此,FID无论在过去的填充柱时期,还是毛细管柱逐渐普及的今天,均得到普遍的应用。FID和TCD一直是两个最常用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]检测器。 FID的主要缺点是需要三种气源及其流速控制系统。 常见[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]检测的原理不同:FID是利用氢空气火焰的热能和化学能 NPD是利用热固体表面的催化能和热能 ECD是利用放射源的β射线能量 PID是利用紫外光辐射能。一个理想的电离检测器,总是通过几何构型和操作条件的选择,使其对样品的电离信号最大而本底或背景电离信号最小,唯有ECD相反,其样品信号是高本底信号的减小值。[b]FID工作原理和检测电路[/b] FID由电离室(传感器)和检测电路组成,图为其系统示意图。[img=,584,376]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902221633316248_8395_2384346_3.png!w584x376.jpg[/img] 从毛细管柱(1)后流出的气体在喷嘴(2)处与从(3)进入的氢气以及(4)进入的尾吹气混合,用点火灯丝(5)点燃氢火焰,从(6)通入空气助燃。极化极(7)和收集极(8)通过高电阻、基流补偿和50~350V的直流电源(E)组成检测电路,测量氢焰中产生的微电流,检测电路又是微电流放大器的输入。 该电路在收集和极化极间形成一高压静电场。当仅有载气从柱后流出时,因载气(N[sub]2[/sub])本身不会被电离,只有载气中的有机杂质和流失的固定液在氢火焰中被电离成正、负离子和电子。在电场作用下,正离子移向收集极(负极),负离子和电子移向极化极(正极)。形成的微电流流经输入电阻R[sub]1[/sub]在其两端产生电压降Uin。它经微电流放大器放大后,从输出衰减器中取出信号,在记录器记录下即为基流,或称本底电流、背景电流。只要载气流速、柱温等条件不变,该基流亦不变。如载气纯度高,流速小,柱温低或固定相耐热性好,基流就低,反之就高。为了易于测得微电流的微小变化(即很小信号),希望基流越小越好,但实际上总有一定大小的基流。通常,通过调节R[sub]5[/sub]加上一个反向的补偿电压,使流经输入电阻的基流降至零,此即所谓“基流补偿”。一般在进样前均要用基流补偿,将记录器上的基线调至零。进样后,载气和分离后的组分一起从柱后流出,请火焰中增加了组分被电离后产生的正、负离子和电子,从而使电路中收集的微电流显著增大,此即该组分的信号。该信号大小与单位时间进入火焰中物质的碳原子数成正比,即“等碳响应。

  • 色谱柱的保护和GC检测器的相关知识点

    色谱柱的维护:①:色谱柱的切割:倾斜15°,手指一弹,轻轻一拉。②:色谱柱的使用注意事项:⑴:色谱柱的使用温度要比柱的最高使用温度低(可延长柱的使用寿命,降低检测器的基线噪音。 ⑵:除去载气中的氧(特别是使用极性柱时)⒈使用高纯度的气体⒉气瓶更换时特别注意不要混入空气⒊在GC进气口加装氧气捕集阱③:不让难挥发的成分进入色谱柱内,⒈充分做好样品前处理。⒉使用衬管和石英棉。⒊:在色谱柱前安装短的预柱来保护色谱柱(仅在使用毛细柱时)。检查器:FID:①FID喷嘴的检查更换。②FID检查维护前确认:⒈FID检测器熄火,关闭氢气。⒉检测器温度降到40℃。⒊关闭GC电源并拔出电源插头。⒋移除FID侧色谱柱(FID高温时拆卸螺母可能会导致螺纹),注意FID喷嘴的清理,相关资料可以参考各个厂商的介绍。FPD:⒈关闭系统。⒉水平缓慢拉出光电倍增管部分并将其取下。⒊手动旋转滤光片,将其取下。⒋仔细用软布擦干净滤光片表面的任何污物。⒌检查滤光片的O型环,如果有损坏的话将其更换。⒍安装滤光片。⒎慢慢地装上光电倍增管部分。ECD:ECD池的老化,将检测器柱子端堵上,在340℃下,尾吹流量30-60ml/min,老化若干个小时。尾吹气:氮气。NPD:更换收集极,注意事项:①:维护工作必须在每一部分的温度降到50℃一下。②用合适的工具进行维护工作,工具使用前用沾丙酮的纱布或其他物品擦干净。TCD:①:检测器部分存在空气时,灯丝通电流会导致氧化,防止这点,仪器装有保护电路,但是为防万一需确认检测器部分的气体完全置换或载气后, 灯丝再通电流, ②:TCD温度和载气确认电流值的上限,当电流值超过设定电流值的上限会造成灯丝的损坏,因此必须遵守。 ③:虽然通过的电流越大,TCD灵敏度越高,但在电流值大的状态下,持续分析时会缩短灯丝寿命,当其检测器温度设定低或分析等高腐蚀性气体时,也会缩短灯丝寿命。以上是针对检测器和色谱柱的相关知识,如有不对,希望批评,谢谢

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