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- 学富五车cog 2016-03-01 00:00:00
- 氢火焰离子化检测器的特点 氢火焰离子化检测器主要特点是对几乎所有挥发性的有机化合物均有响应, 对所有径类化合物 (碳数≥3) 的相对响应值几乎相等,对含杂原子的烃类有机物中的同系物(碳数≥3)的相对响应值也 几乎相等。这给化合物的定量带来很大的方便,而且具有灵敏度高(10-13~10-10g/s) ,基流 -14 -13 6 07 小(10 ~10 A) ,线性范围宽(10 ~1 ) ,死体积小(≤1?L) ,响应快(1ms) ,可以和 毛细管柱直接联用,对气体流速、压力和很度变化不敏感等优点,所以成为应用Z广泛的气 相色谱检测器。 其主要缺点是需要三种气源及其流速控制系统,尤其是对防爆有严格的要求。 氢火焰离子化检测器的操作步骤 1)拧开各气体总压开关(逆时针旋转为开) ,旋转各调节阀,使各压力表 指示在 0.3~0.4 MPa(顺时针旋转为开) 。 2) 通入载气 2) 将载气流量调至 20~30ml/min (N , (载气压力表 1: 0.05MPa; 。 载气压力表 2:0.03 MPa) 3) 通载气约 10min 后 (若长期停机后重新启动操作时, 通载气 15min 以上) , 开启色谱仪电源总开关,设置所需柱箱、汽化、检测器 2 的工作温度。 柱箱温度必须低于色谱柱固定相Z高使用温度(不锈钢色谱柱的使用温 度≤230℃, 毛细管色谱柱的使用温度≤300℃) 汽化室和检测器温度必须 , 高于 100℃(若无高沸点的组分一般设置 150℃) ,设置好后按运行键即 可升温。 4)将“灵敏度选择”置于 2 档,讯号衰减开关置于 1 档。打开微电流放大器 开关,旋转零位调节电位器,使基线在零位附近(在此之前应打开计算 机,进入 1 通道界面) 。 5)旋转空气流量调节阀,将空气流量调至 200~300 MPa(空气压力表指示 在 0.02~0.03 MPa,一般调至 0.03 MPa)待检测器温度升到 100℃时,即 可打开 H2,并旋转 H2 调节阀到压力表指示 0.02 MPa 附近,打开 H2 点 火开关阀,用电子点在 FID 检测器出口处点火,点燃后关闭 H2 点 火开关阀。 6)待基流稳定后,准备进样(一般进样量为 0.4~0.5ml),进样后立即按下 带有“A”字样的按扭,此时开始采样。 7)当所有测试完毕停机时,必须先将 H2 开关阀关闭,再将微电流放大器 开关关闭,退出升温开始降温,待柱箱温度降至室温,汽化和检测器温 度降至 70℃以下时,关闭载气、空气、H2 和色谱仪电源总开关。 氢火焰离子化检测器的应用 氢火焰离子化检测器广泛应用于化学、化工、药物、农药、食品和环境科学等领域。 氢火焰离子化检测器除用于常规分析以外,还特别适合作各种样品的痕量分析。
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- 沥青四组分棒状薄层色谱—氢火焰离子检测器分析(TLC-FID
沥青是由不同相对分子质量的碳氢化合物及其非金属(硫、氧、氮等)衍生物组成的黑色复杂混合物,常用于铺筑路面、防水和防腐等工程领域。然而,沥青在热、氧、紫外光等作用下易老化,老化后沥青四组分(饱和分、芳香分、胶质和沥青质) 的变化显著影响其物理、流变及路用性能。因此分析老化过程中沥青四组分的变化对于沥青的工 程应用具有十分重要的意义。
沥青四组分通常采用溶剂沉淀及色谱柱法(亦称 Corbett 法)进行分析,该方法是将沥青试样用正庚烷沉淀,沉淀过滤后用正庚烷回流除去夹杂的可溶分,再用甲苯回流溶解沉淀物得到沥青质;脱沥青质部分采用氧化铝色谱柱处理,依次用正庚烷、甲苯、甲苯/乙醇等溶剂洗脱得到饱和分、芳香分和胶质。但是Corbett 法测试沥青四组分速度较慢,实验过程复杂,污染大,人为影响因素大,数据重现性差。
近年来,由于棒状薄层色谱-氢火焰离子检测器(Thin-layer Chromatography withflame ionization detection,TLC-FID)具有操作简单、速度快、数据精确、复现性好、污染少等优点,该方法已广泛应用于原油、重油组分分析中。目前,TLC-FID 法在分析未老化沥青的四组分方面已有相关研究。然而,该方法在老化沥青四组分分析中的应用却很少。这是由于扩展溶剂的组成及比例是影响沥青四 组分测定结果的主要因素,在很大程度上制约了TLC-FID 在老化沥青四组分分析中的应用。因此,针对不同老化程度的沥青,利用TLC-FID方法探索出合适的扩展液及分析方法,对于老化沥青四组分的分析及沥青老化机理的研究具有重要的理论与实 际意义。
对此,我们分别采用薄膜烘箱试验(Thin film onen test,TFOT )、压力老化容器 (Pressurized agingvesseel,PAV)试验和紫外光(Ultraviolet,UV)老化试验对沥青进行老化,利用Corbett 法与TLC-FID 法同时分析了沥青老化前后的四组分,并对比研究了不同扩展液组成及比例对沥青四组分检测的影响。通过线性拟合分析了TLC-FID 法与Corbett 法检测老化沥青四组分的相关性,确定了适合老化沥青的TLC-FID 四组分分析方法。
采用TLC-FID 法分析了沥青老化前后的四组分,研究了扩展液组成与比例对沥青四组分测定含量的影响。结果表明,第二扩展液为甲苯/正庚烷混合液时可较好地分离沥青中的芳香分与胶质,第三扩展液为甲苯/乙醇混合液时有利于分析老化沥青的沥青质含量。通过线性拟合对比分析了TLC-FID法与Corbett 法检测老化沥青四组分的相关性,发现采用二氯甲烷配制沥青溶液,以正庚烷为第壹扩展液、甲苯/正庚烷(80 : 20,V/V)为第二扩展液、甲苯/乙醇(55 ∶45,V/V)为第三扩展液,利用TLC-FID 方法进行检测适用于老化沥青四组分分析。
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