发布网友 发布时间:2024-10-23 21:34
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热心网友 时间:2024-10-27 03:20
电子俘获检测器(ECD),作为气相色谱分析中的重要工具,凭借其卓越的灵敏度和选择性,早在早期就脱颖而出。ECD专门针对能俘获电子的化合物,如卤代烃、含N、O和S等杂原子化合物,使其在环境样品中痕量农药和多氯联苯等痕量物质的分析中占据重要地位,其应用领域仅次于TCD和FID,位列第三。
与其他电离检测器如FID不同,ECD的信号机制独特。FID的信号是基流的增加,而ECD的信号则是高背景基流的减小,体现了其独特的电负性官能团俘获电子的能力。尽管如此,ECD的线性范围相对较窄,通常在10^-10的范围内。
电子俘获检测器的发展历程与一系列射线电离检测器的革新密不可分。1952年,β-射线横截面电离检测器诞生;1958年,Lovelock提出β-射线氩电离检测器。在研究过程中,Lovelock发现卤代化合物进入检测器时的异常现象,进而揭示了有机物电负性官能团俘获电子的现象,从而推动了ECD的形成。此后几十年,ECD在电离源设计、检测电路优化、池结构改进和池体积增大等方面取得了显著进步,显著提升了ECD的性能,包括灵敏度、线性特性、使用温度范围以及应用领域。