气相色谱仪常用的载气主要包括以下几种:
1. 氢气(H?):
优点:氢气具有分子量小、分子半径大、热导系数大、粘度小等特点。这些特性使得氢气在使用热导检测器(TCD)时成为理想的载气,因为它能提高检测灵敏度。此外,氢气还是氢火焰离子化检测器(FID)中的燃气。
注意事项:氢气易燃易爆,使用时需要特别注意安全。氢气的来源可以是氢气高压钢瓶,也可以通过电解水的方式生成。
2. 氮气(N?):
优点:氮气因其扩散系数小、柱效高,在除TCD外的其他检测器中常被用作载气。特别是在分析氢气时,由于氮气热导系统小、灵敏度低,但在分析H?时,必须采用N?作载气,否则无法用TCD解决H?的分析问题。
应用场景:氮气因其稳定性和易获取性,在多种气相色谱检测器中都有广泛应用。
3. 氦气(He):
优点:从色谱载气性能上看,氦气与氢气性质接近,且具有安全性高的特点。使用氦气作为载气时,也能提高检测灵敏度,特别是在使用热导池检测器时。
缺点:由于价格较高,氦气的使用相对较少。
4. 其他载气:
除了上述三种常用的载气外,气相色谱仪还可能使用氩气、二氧化碳等其他气体作为载气。这些气体的选择取决于具体的分析需求、样品性质以及检测器的类型。
在选择载气时,需要考虑以下几个因素:
化学稳定性:载气需要具有良好的化学稳定性,以避免与样品或检测器发生反应。
纯度:高纯度的载气有助于减少背景噪声和干扰峰,提高分析的准确性和灵敏度。
价格与易获取性:载气的价格和易获取性也是选择时需要考虑的因素。
适合的检测器:不同的检测器对载气的要求不同,因此需要根据所使用的检测器来选择合适的载气。
综上所述,气相色谱仪常用的载气主要包括氢气、氮气和氦气等,具体选择取决于分析需求、样品性质以及检测器的类型。
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