目前气相色谱仪FID的操作使用扩散型富氧火焰,即载气和燃气混合后进入喷嘴燃烧,助燃气可分成六部分,其中C层是火焰的燃烧层,D层主要是生成离子的化学反应层。气相色谱仪化学电离生成离子少,要依赖于氧化剂从E层到D层扩散的速度。
早期认为,气相色谱仪氢火焰电离机理主要是热电离,即火焰温度越高信号越大。也就是说,产生离子是在火焰C区域,但这已被试验所否定。目前,已公认是以化学电离为主。气相色谱仪在实际操作中也可发现,只有选择最佳气流比,使火焰达到稳定的扩散型火焰时,才能得到较高的灵敏度。
目前气相色谱仪FID的操作使用扩散型富氧火焰,即载气和燃气混合后进入喷嘴燃烧,助燃气可分成六部分,其中C层是火焰的燃烧层,D层主要是生成离子的化学反应层。气相色谱仪化学电离生成离子少,要依赖于氧化剂从E层到D层扩散的速度。
早期认为,气相色谱仪氢火焰电离机理主要是热电离,即火焰温度越高信号越大。也就是说,产生离子是在火焰C区域,但这已被试验所否定。目前,已公认是以化学电离为主。气相色谱仪在实际操作中也可发现,只有选择最佳气流比,使火焰达到稳定的扩散型火焰时,才能得到较高的灵敏度。