講解進口低溫蒸發散射檢測器的基本結構
進口低溫蒸發散射檢測器的基本結構介紹
依據低溫蒸發散射檢測器的設計原理,結構由三大部分組成:即霧化霧珠處理,蒸發和散射光檢測。
一、霧化過程,也稱為噴霧過程。流動相與輔助氣混合,在輔助氣的壓力作用下從一小孔中噴出而形成濃霧,整個裝置稱為噴嘴或稱霧化器。流動相霧化后形成的液霧(霧珠)由于均勻性及一致性差,因此必須進行處理,否則影響某其有效蒸發。此過程稱為分流。
二、蒸發,經過*部處理的霧珠進一步流向經加熱處理的區域,此時霧珠在熱的作用下不斷揮發形成氣體,揮發性差的樣品從流動相霧珠中析出而形成顆粒物。這一裝置稱為蒸發區或漂移管。漂移管也有兩種設計方式,即螺線管式和直管式設計。螺線管有更長的漂移距離,能更好的實現蒸發,但隨著流動相所經距離的延長,峰形變寬,靈敏度降低,且漂移管不方便維護,而直管則有更窄的峰,相對靈敏度提高,且維護方便。
三、檢測,監測區由光源和光檢測器組成,光源經光學處理后形成一束光,穿過漂移管末端口,氣體經過光束時,不會影響光的穿透,而當樣品顆粒經過時,光即產生散射。散射出來的光照在90度位置上的光檢測器即產生廣電信號。在這里,光源有激光器、LED和鎢鹵燈。
激光器:光源強度大,發熱少,結構簡單,壽命長。
LED:發熱少,結構簡單,強度弱,須進行聚光等光學處理。
鎢鹵燈:發熱大,強度弱,須進行聚光等光學處理,波長范圍寬。
散射監測器其實應與光源配合使用,對于激光器,由于光強度大,其散射光強度也強,常用光電二極管作為檢測器,而對于光強較弱的光源,必須使用光電倍增管作為檢測器。
光電二極管:結構簡單,體積小,無特殊供電路,故障率低。
光電倍增管:體積較大,需供高壓,故障率高,放大倍數可控制,可檢測低強度光。