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仪器原理丨为什么检测含硫、含磷的化合物要选择SCION PFPD检测器?

提到用气相检测含硫、含磷的化合物,大家的第一反应肯定是选择FPD检测器(火焰光度检测器)。确实在以前的气相应用里传统的FPD检测器在对含磷、含硫化合物的检测中往往具有较为出色的表现,但随着现在检测需🐠求的提升,云顶国际对硫、磷化合物的检测浓度♌要求越来越低,传统的FPD渐渐无法在低浓度的硫、磷化合物的检测中发挥作用SCION 特有的PFPD(脉冲式火焰光度检测器)作为一种新♏型的火焰光度检测器,特别适合于对含硫、含磷化合物的选择性检ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ测。

01 为什么传统的FPD可以检测含硫、含化合物

       传统的FPD在对含硫、含磷化合物进行检测时,检测样꧂品在富氢火焰中燃烧时,硫、磷被激发而发射出具有特征波长的光谱。如含硫化合物在进入火焰后,会形成激发态的S*2分子,此分子在回到基态时会发射出蓝紫色的特征光;而当含磷化合物进入火焰后,形成的激发态HPO*分子在回到基态时会发射出绿色的特征光(波长范围在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(这就FPD的定量基础),特征光经滤光片滤光后,由光电倍增管进行光电转换,产生相应的光电流,经꧃✃放大器放大后由色谱工作站记录下生成相应的色谱图。


图1 传统FPD检测器结构示意图

02 为什么说SCION PFPD一种新型的火焰光度检测器

       PFPD区别于传统FPD检测器主要在于间歇燃烧产生的脉冲式火焰。


图2 PFPD间歇燃烧模式示意图

在上面也介绍了样品在富氢火焰中会发生气相反应,含不同元素的分子可产生不同的特征发射光谱,但在产生特征光的同时也会发生发射延迟现象。脉冲式火焰可以利用不同的发射延迟在对化合物的特征光进行光学分辨的同时加入时间分辨,从而极大的提升了选择性和灵敏度,降低背景噪音的干扰。此外由于是采用间歇性燃烧的扩散火焰,PFPD检测器所需的气体流量相比传统FPD也会大大降低。



图3 PFPD间歇燃烧模式示意图

       看到这里云顶国际可能会有疑问,PFPD检🍃测器究竟是如何因为间歇性燃烧产生的脉冲而在光学分辨之外额外提供时间分辨呢?

在这里云顶国际要先明确时间分辨原理的概念-所谓时间分辨的原理是因为不同元素产生激发和发射的时间不同:

碳氢发射(1-3 ms)

– OH* + C2 → CH* + CO

硫发射(6-26 ms)

– H + H + S2 → S2* + H2

– S + S → S2* (二阶响应)

磷发射(4-14 ms)

– H + PO → HPO* (一阶或线性响应)



所以在 PFPD 的参数设定中云顶国际可以通过设定光栅延迟时间来实现时间分辨。以上图为例,因为碳氢的发射一般在1-3ms,而磷的发射在4-14ms, 所以可以设置光栅延迟在4ms,这样可以保证每一次脉冲产生的激发,在前4ms由碳氢产生的干扰被大量去除,而4ms之后磷产生的激发则不受影响。从而提高了选择性,也降低了火焰背景和噪音。 

03 为什么SCION PFPD更适合检测含硫、含化合物


图4 
SCION PFPD外观

● SCION PFPD相比传统的FPD对含硫、含磷化合物的检测具有更高的灵敏度和更好的选择性。

当使用优化好的PFPD检测器和色谱柱(0.25mm 内径) 时可达到硫化物 10-20 ppb 级别的检测(无预浓缩装置),有机磷农药更🎃是可以达到ppb级别的检测。这一灵敏度远高于传统的 FPD 检测器。

PFPD检测器因为特有的因间歇性燃烧而产生脉冲的设计,可以在光学分辨之外额外提供时间分辨。发射信号的时间延迟会明显地增强选择性(>103 ),因此,PFPD相对碳氢化合物而言是一种特殊的检测器(选择性超过 107)。同时通过改善硅的选择性,可以使得PFPD在色谱柱高温流失的条件下依然可以提供一个稳定的基线。

SCION PFPD优异的电路设计使得检测器的基线电流也达到非常低的水平,同时由于对燃烧室和气路设计的优化🅺,使得信号强度更高。 

● SCION PFPD相比传统的FPD具有较低的燃气消耗。

PFPD工作时通常只使用13ml/min H2和27ml/min的空气,无需任何辅助气。同时也可使用小的载气流量(例如2ml/min)和小口径的毛细管柱来获得更好的分离效果而不用担心灵敏度不够ဣ。 🀅

● SCION PFPD相比传统的FPD结果具有更好的一致性。

由于在延迟发射时间内样品被充分燃烧,相当于双火焰光度操作,所有分子内部的影响是可以忽略的。因此元素测定时,等分子的 S、P可确保一致的响应比率,且很容易校正。

● SCION PFPD易于操作和调节。

使用 PFPD 达到最佳ꦡ性能的关键在于调整火焰的脉冲。SCION PFPD可以做到无需额外的软件监控,通过简单的针型阀的调节配合基线的监测即可判断达到最佳的Tick-tock点。这一调节在工程🌠师装机调节之后,测试需求和条件不需重大改动的前提下,一般可以不用再次调节。

PFPD 硫模式的检测限远优于 FPD,但使用和维护同 FPD 基本一致。同硫化🐈学荧光检 测器(SCD)相比,检测限基本在同一数量级。但由于二元响应, PFPD 的信噪比更好些。 但需要注意的是,SCD 检测器需要臭氧发生器和真空泵,操作较为复杂,且维护成本高,稳 定性也不如 PFPD。

● SCION PFPD相比传统的FPD具有长期的稳定性。

使用♉PFPD基本不存在火焰猝灭、烟尘或卤代溶剂产生的问题。由于PFPD的点火是连续工作的,避免了火焰的猝灭;如果有任何烟尘存在,它会沿着燃烧室壁进行自清洁。这种功能提高了PFPD的可靠性和稳定性。因此PFPD/GC 能够在较大的动态范围内完成低浓度样品的检测,💫卤代溶剂的腐蚀问题可以通过点火时间程序来消除。

● SCION PFPD可以与气相色谱或气质联用一体化。


图5 PFPD与SCION GC一体化产品

目前,仅有SCION是可以提供与气相色谱或气质联用一体化PFPD检测器的供应商。使用气相色谱或者气质联用的工作站(Compass CDS/MS workstation 或其他第三方支持的色谱数据系统)均可实现对 PFPD检测器的控制,设置分析方法可以通过工作站或触摸屏简单完成,同普通气相色谱的检测器和方法设置的流程完全相同,无需额外的软件或者方法设置,也无需考虑信号采集和输入输出的问题。让您的使用、操作和维护都可以做到极其简便。更重要的是,与GC和GC🧔MS一体化的设计保证了您在购买、使用和维护的过程中都能够享受到统一的高水平服务。


       这么好用的PFPD小伙伴们检测含硫、磷化合物的时候一定记得用呀!

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