Laboratorio de pruebas del detector de ionización de llama por cromatografía de gases (GC-FID)

Pruebas quimicas

Laboratorio de pruebas del detector de ionización de llama por cromatografía de gases (GC-FID)

La detección de ionización de llama (FID, detección de ionización de llama) es el método de detección de cromatografía de gases (GC, cromatografía de gases) más utilizado. Los detectores de ionización de llama responden a una amplia variedad de hidrocarburos y tienen un amplio rango dinámico. Los métodos de detección de ionización incluyen captura de electrones, fotoionización y detección termoiónica. Los detectores de ionización interactúan con los solutos separados de las columnas de cromatografía de gases para producir una corriente que varía en proporción a la cantidad de soluto presente.

Laboratorio de pruebas del detector de ionización de llama por cromatografía de gases (GC-FID)

El método de detección de ionización de llama es sensible a las moléculas que se ionizan en la llama de hidrógeno y aire, incluidos la mayoría de los compuestos que contienen carbono. Otros detectores se basan en sistemas de ionización específicos de la materia y solo responden a ciertos heteroátomos como halógenos, nitrógeno o azufre para la detección de captura de electrones. Aunque estos detectores comparten algunas propiedades, sus aplicaciones difieren significativamente. Las características de rendimiento del detector, como la sensibilidad, la cantidad mínima detectable, la linealidad y la selectividad, se ven muy afectadas por el tipo de sistema de ionización, la disposición de los electrodos internos y la electrónica.

En general, la sensibilidad de la detección de ionización de llama (FID) depende de las velocidades de flujo del gas de combustión, la velocidad de flujo del gas portador, el diámetro de salida del chorro de llama, las posiciones relativas del chorro y el colector y, hasta cierto punto, la temperatura del detector.

El detector de ionización de llama es una herramienta científica que mide analitos en una corriente de gas. A menudo se utiliza como detector en cromatografía de gases. La medición de iones por unidad de tiempo lo convierte en un instrumento sensible a la masa. Los detectores de ionización de llama autónomos también se utilizan en aplicaciones como la monitorización de gases residuales, la monitorización de emisiones fugitivas y la medición de emisiones de motores de combustión interna en dispositivos fijos o portátiles.

Los detectores de ionización de llama se utilizan mucho en la cromatografía de gases con una serie de ventajas. Sus principales ventajas son el costo, los bajos requisitos de mantenimiento, la construcción robusta y los rangos de linealidad y detección. Sin embargo, los detectores de ionización de llama no pueden detectar sustancias inorgánicas. Puede detectar algunas especies altamente oxigenadas o funcionalizadas como la tecnología infrarroja y láser. Una desventaja es que la llama oxida todos los compuestos oxidables que la atraviesan.

Los detectores de ionización de llama tienen un rango dinámico muy amplio y una alta sensibilidad a todos los materiales que contienen carbono. Estos detectores son los detectores más comunes combinados con dispositivos de cromatografía de gases para aplicaciones analíticas.

Los detectores de ionización de llama utilizan una llama para ionizar compuestos orgánicos que contienen carbono. Después de la separación de la muestra en una columna de cromatografía de gases, cada analito pasa por una llama alimentada con hidrógeno y aire cero, que ioniza los átomos de carbono. Luego, los iones se recolectan y miden mientras se crea una corriente en los electrodos del detector. La corriente se genera cuando el detector recoge los iones cargados. Luego, la corriente se convierte en una señal eléctrica. A menudo se utiliza un gas de relleno inerte para proporcionar un flujo de gas adicional a los iones de muestra a medida que pasan a través del detector. Es importante que el gas utilizado sea inerte y contenga un mínimo de impurezas que interfieran con el análisis de la muestra, lo que conlleva el riesgo de atenuación de la señal. El helio se usa a menudo como gas auxiliar, pero el nitrógeno es una opción más rentable.

Mientras tanto, el uso de un generador de gas para el análisis del detector de ionización de llama por cromatografía de gases añade comodidad y fiabilidad al laboratorio. Además, los laboratorios que realizan análisis donde se requiere más de una fuente de gas se ahorran la molestia de coordinar los pedidos de cilindros de gas para garantizar que el suministro de gas no termine en medio del análisis. Porque en estos generadores, el gas se produce bajo demanda para satisfacer las necesidades sin necesidad de almacenar grandes volúmenes de gases a alta presión.

En resumen, el detector de ionización de llama (FID) es uno de los detectores más utilizados para la cromatografía de gases. Su área de aplicación es bastante amplia. Por ejemplo, la gasolina, el queroseno para aviones se analizan cuidadosamente con un detector de ionización de llama como control de rutina. La composición de los querosenos es de gran importancia para la conversión de energía. Un uso completamente diferente de esta técnica es en el envasado de productos alimenticios. La hamburguesa se suministra en una caja aislante de poliestireno. Durante el procesamiento del poliestireno, se agregan diferentes hidrocarburos para crear el producto final. Cuando se utiliza poliestireno en la industria alimentaria, los residuos de hidrocarburos afectan la calidad de los alimentos y son perjudiciales para la salud. Es muy importante analizar con esta persona.

Nuestra organización brinda servicios de laboratorio de pruebas de detectores de ionización de llama por cromatografía de gases (GC-FID) a empresas exigentes en el marco de estándares nacionales e internacionales, con un personal capacitado y experto y equipos tecnológicos avanzados, entre numerosos estudios de prueba, medición, análisis y evaluación.

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