
- 2025-04-21 18:23:46二極管陣列檢測器
- 二極管陣列檢測器是一種高性能的光學檢測器,其基于光電二極管陣列原理,能同時檢測多個波長的光信號。它具有高靈敏度、高分辨率、寬光譜范圍等特點,能實時獲取樣品的全光譜信息。該檢測器廣泛應用于液相色譜、氣相色譜等分析儀器中,用于化合物的定性定量分析、純度檢測及結構解析等,是科研、質檢等領域不可或缺的重要工具。
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二極管陣列檢測器問答
- 2019-12-12 15:51:16關于二極管陣列檢測器那些事
- 二極管陣列檢測器,英文表述為PDA(photo-diode array)、PDAD(photo-diode array detector)或DAD (Diode array detector),是上個世紀八十年代發展起來一種用于液相色譜檢測的光學多通道檢測器。下面就二極管陣列檢測器的一些基礎知識進行匯總,借此可以對該類型檢測器有個基本的了解:1.光源光源 ---提供紫外可見波段的波長,可以利用氘燈(D2)作為光源提供紫外可見波段的光源(190~800nm)也有波段范圍為190~640nm一說;也可以利用氘燈(D2)和鎢燈(W)聯合作為光源,氘燈提供紫外段光源(190~380nm),鎢燈提供可見波段的光源(380~800nm)。圖1 2998 PDA二極管陣列檢測器交互顯示圖2.二極管陣列 二極管陣列 ---工作原理如下:當光照射到二極管陣列上時,受到光照的光敏二極管便產生光電流,光電流使與二極管并聯的電容器放電。光越強,產生的光電流越大,電容器放電越快,放電后的電壓就越低。可以通過測定再充電電流或再充電的電荷值以代表待測的光強值。目前在售的二極管陣列檢測器多是512個或者1024個二極管陣列。3.三維譜圖 三維譜圖 ---一次測試可以得到待測組分的光譜、色譜的三維譜圖,為組分的定性、定量分析判定提供了更多可以參考的依據。4.檢測與定量 檢測與定量 ---被測組分對紫外光或可見光存在吸收(檢測基礎),且吸收強度與組分濃度成正比,即朗伯比爾定律(定量基礎)。二極管陣列檢測器的一般定量影響參數如圖2描述:圖2 朗伯比爾定律5.光路系統 光路系統 ---二極管陣列檢測器使光源發出的光聚集后先通過流通池再通過光柵分光進行檢測(白光通過流通池然后由光柵將復合光分為各個波長的單色光),這與紫外檢測器正好相反,也就是所謂的反轉光路(如圖3所示)。圖3 光路系統6.峰內點數 峰內點數 ---一般來說,分析物峰內30個點可以滿足數量測定要求。峰內點數過少,峰形不足以被正確的描述;峰內點數太多,占據內存空間會加大,造成系統負擔。圖4 峰內點數在方法編輯中,選擇合適的采樣率十分重要。此外,采樣率也會對基線造成影響,具體見下圖。圖5 采樣頻率變化對于基線的影響7.二極管陣列檢測器的優點 二極管陣列檢測器的 優點 ---①全波長測定(190~800nm);②一次分析確定合適的波長(光譜掃描可確定在當前檢測條件下的Z佳吸收波長);③檢測多種波長(多通道模式);④峰純度分析(取光譜圖上不同處的吸光度理論比值與實際比值對比驗證峰純度);⑤峰識別(取點對比光譜,光譜圖是否一致可作為組分另一種定性依據)。8.二極管陣列檢測器的缺點 二極管陣列檢測器的 缺點 ---①造價昂貴;②針對特定物質的檢測靈敏度和響應值不如紫外檢測器,相差一到兩個數量級。二極管陣列檢測器,作為一種液相檢測器,在方法開發與建立的過程中為使用者提供了更多的便利。此外在譜圖的解析過程中,光譜的引入也在一定程度上彌補了色譜定性能力不足的缺陷。隨著以后技術的愈加成熟,相信二極管陣列檢測器在液相色譜檢測中能發揮更重要的作用。2019-12-12 15:50:20 來源: 檢測家原文地址:http://www.easylabplus.com/index-news-describe-html-819.html
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- 2025-04-10 14:15:14氣相色譜儀FID檢測器清潔怎么做?
- 氣相色譜儀FID檢測器清潔 氣相色譜儀(Gas Chromatograph,簡稱GC)作為一種廣泛應用于化學分析領域的重要儀器,主要通過將樣品氣體分離并分析其成分來進行定性和定量檢測。FID檢測器(Flame Ionization Detector,火焰離子化檢測器)作為氣相色譜儀的核心組成部分之一,具有高靈敏度和廣泛的應用范圍。隨著長期使用,FID檢測器可能因積累的雜質和污染物而導致檢測靈敏度下降或操作不穩定。因此,定期清潔FID檢測器不僅能夠延長設備使用壽命,還能保證分析結果的準確性和可靠性。本文將深入探討氣相色譜儀FID檢測器的清潔方法及注意事項。 FID檢測器的工作原理 FID檢測器是氣相色譜儀中常用的檢測器之一,其原理基于樣品通過火焰時,樣品中的有機物會被氧化并釋放出離子,這些離子被檢測并轉化為電信號。FID的靈敏度高,適用于檢測各種有機化合物,尤其是在環境監測、食品安全、醫藥分析等領域中具有重要作用。FID的高靈敏度也使其易受污染的影響,若長時間不清潔,可能導致信號干擾,進而影響分析結果。 FID檢測器污染的常見原因 樣品雜質:某些樣品可能含有雜質或高分子物質,這些物質在火焰中燃燒后,可能會在檢測器的電極和燃燒室中留下沉積物。 化學反應副產物:樣品中某些成分在燃燒過程中可能會生成有害的副產物,這些副產物可能在FID內部附著,形成污染源。 操作不當:頻繁更換樣品、調節氣體流速等操作不當,也可能導致FID檢測器內部污染。 FID檢測器的清潔方法 定期檢查與清潔:定期檢查FID檢測器的狀態并進行必要的清潔。通常建議每使用一定量的樣品后,進行簡單的清潔,如清洗燃燒室和電極。 清洗燃燒室:燃燒室是FID檢測器中容易積累污染物的部分。清洗時可以使用專用的清洗液,避免使用強酸或強堿清洗液,以免對設備造成損害。使用清潔的氣體(如氮氣)吹凈燃燒室內部,確保無殘留物。 更換電極:FID電極因長時間使用會逐漸受到污染或氧化,需要定期檢查是否有結垢或損壞。如果發現電極表面不光滑或電流不穩定,應及時更換。 清潔氣體流量系統:FID的氣體流量系統對分析結果至關重要。氣體流量不足或過多可能導致分析信號的不穩定。定期檢查氣體的純度和流量系統是否正常,確保氣體系統的潔凈和順暢。 使用標準化的清潔工具:清潔時使用專用的工具和溶液,避免使用非標準工具或腐蝕性強的清潔劑,以免損壞FID檢測器的部件。 FID檢測器清潔的注意事項 避免頻繁拆卸:拆卸FID檢測器時需要特別小心,避免對檢測器內部的細小部件造成損壞。拆卸時應嚴格遵循操作手冊,確保所有零部件安全、正確地拆卸和組裝。 控制清潔頻率:清潔頻率應根據FID檢測器的使用情況和樣品類型決定。對于高污染樣品或頻繁使用的情況,應適當增加清潔頻率。 記錄清潔日志:每次清潔操作后,建議記錄清潔的時間、方法和檢查內容,確保后續操作的可追溯性。 結論 FID檢測器作為氣相色譜儀中的關鍵部件,保證其長期穩定運行對實驗結果的準確性至關重要。定期清潔和維護FID檢測器不僅能夠延長設備使用壽命,還能提升分析結果的可靠性。通過科學、規范的清潔操作,避免污染物的積累,可以大程度地提高FID檢測器的性能,為實驗數據提供更高的準確性和穩定性。
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- PF32不是一個單點的SPAD探測器,而是一個1024個單光子敏感SPAD像素陣列,具有超快的55ps時間分辨率、功能強大,高度緊湊的單光子計數探測器陣列。由于55ps TDC電路包圍著每個SPAD像素,導致標準版PF32單光子計數相機的光學填充因子只有1.5%。雖然55ps的時間分辨率和225kfps (8-bit)的吞吐量對于許多應用至關重要,但1.5%的填充因子不免讓人覺得有些“捉襟見肘”,給科研人員帶來了極大的挑戰。為了有效的改善填充因子,Photon Force經過持續不斷的努力,新推出了PF32-MLA微透鏡版本。該微透鏡版本是PF32 SPAD陣列+TDC 單光子計數相機的升級版本——每個SPAD像素上都有一個小透鏡(微透鏡),從而有效地將待測光信號聚焦到每個SPAD像素上。這使得PF32-MLA微透鏡版SPAD陣列+TDC 單光子計數相機的有效填充因子提高到>12%(均值)。產品特點? 新增:有效填充因子提高到>12%(均值)? 32×32像素 SPAD + 時間相關單光子計數(TCSPC)陣列? 每像素具有獨立光子計數? 光子計數 和 TCSPC 雙工作模式? Typ, 55ps分辨率? 8bit/10bit TDC, 最大包含255/1,023個時間通道? 8bit/16bit 光子計數深度? 高達150k/225k fps傳感器操作和讀取? 同步數據采集和讀出(無幀間死時間)? 外部激光同步輸入,用于TDC STOP信號? 單5V電源(附帶)? USB3 接口產品應用? 量子成像 Quantum Imaging? 熒光壽命成像 FLIM? 激光雷達 LIDAR? 單光子成像產品參數如需了解更多詳情,請隨時咨詢我們的銷售工程師!東隆科技作為Photon Force國內獨*家代理公司,在技術、服務、價格上都具有優勢。如果您有任何產品相關的問題,歡迎隨時來電垂詢,我們將為您提供專業的技術支持與產品服務。
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