检测信息(部分)
FID氢火焰离子化检测器是一种广泛应用于气相色谱仪中的检测设备,通过氢气与空气燃烧产生的火焰将有机化合物离子化,从而实现对样品的定量分析。该检测器具有灵敏度高、线性范围宽、响应速度快等特点,适用于碳氢化合物及大多数有机化合物的检测。
FID检测器主要应用于环境监测、食品安全、石油化工、医药研发等领域的有机物定量分析。其工作原理是将样品在氢火焰中燃烧,使有机分子电离产生离子,在电场作用下形成电流信号,通过测量电流强度实现样品浓度的定量分析。
该检测器对碳氢化合物的响应与碳原子数成正比,对含氧、含氮、含卤素等官能团的化合物响应较低,对无机气体和水几乎无响应,这一特性使其在复杂基质样品分析中具有较好的选择性。
检测仪器(部分)
- 气相色谱仪主机
- 氢火焰离子化检测器
- 氢气发生器
- 空气压缩机
- 氮气发生器
- 自动进样器
- 色谱数据处理工作站
- 毛细管色谱柱
- 填充色谱柱
- 流量控制器
- 温度控制模块
- 微量注射器
- 顶空进样装置
- 吹扫捕集装置
检测方法(部分)
- 内标法定量分析
- 外标法定量分析
- 标准曲线法
- 面积归一化法
- 标准加入法
- 程序升温分离法
- 恒温分离分析法
- 顶空进样分析法
- 吹扫捕集进样法
- 固相微萃取分析法
- 热脱附进样分析法
- 液液萃取前处理法
检测项目(部分)
- 基线噪声:反映检测器在无样品输入时的信号波动程度
- 基线漂移:评估检测器长时间运行时基线的稳定性
- 检测限:衡量检测器能够检出的很低样品浓度
- 线性范围:确定检测器输出信号与样品浓度呈线性关系的区间
- 灵敏度:表征检测器对单位浓度样品的响应能力
- 重复性:评估相同条件下多次测量结果的一致程度
- 响应时间:测量检测器从样品进入到输出稳定信号的时间
- 氢气流量:控制火焰燃烧所需的氢气供给量
- 空气流量:调节助燃空气的供给速率
- 载气流量:设定样品传输气体的流速参数
- 燃烧室温度:监测火焰燃烧区域的温度状态
- 极化电压:施加于收集极的电场电压参数
- 收集极电流:检测离子收集效率的电信号指标
- 离子化效率:评估有机分子转化为离子的转化率
- 死时间:测定样品从进样到检测的时间延迟
- 峰宽:分析色谱峰在时间轴上的宽度特征
- 拖尾因子:评估色谱峰对称性的重要参数
- 分离度:衡量相邻色谱峰分离程度的指标
- 定量重复性:验证定量分析结果的可靠性
- 定性重复性:确认保留时间测量的稳定性
- 信噪比:评估有效信号与背景噪声的比值
- 基线恢复时间:测量进样后基线恢复稳定的时间
检测范围(部分)
- 环境空气挥发性有机物监测
- 工业废气有机污染物分析
- 室内空气质量检测
- 水质有机污染物测定
- 土壤有机物残留分析
- 食品添加剂含量检测
- 食品包装材料迁移物测定
- 饮用水有机物检测
- 地下水有机污染监测
- 地表水有机物分析
- 石油产品组分分析
- 天然气组分测定
- 液化石油气成分检测
- 燃料油品质分析
- 润滑油组成测定
- 化工原料纯度检测
- 溶剂残留量测定
- 涂料挥发性有机物检测
- 胶粘剂有机物分析
- 化妆品原料检测
- 药品溶剂残留测定
- 农药有效成分分析
- 烟草烟气成分检测
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 32193-2015 | 气相色谱/超临界流体色谱用火焰离子化检测器测试方法 | (CN-GB)国家标准 | 2015-12-10 | N52色谱仪 | 17.180.99有关光学和光学测量的其他标准 |
| 2 | DB37/T 4078-2020 | 环境空气 挥发性有机物连续监测 气相色谱-氢火焰离子化检测器/质谱检测器联用法 | (CN-DB37)山东省地方标准 | 2020-08-20 | Z15大气环境有毒害物质分析方法 | 13.040.20环境空气 |
| 3 | GB/T 45372-2025 | 煤基液相酚类化合物的测定 全二维气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器联用 | (CN-GB)国家标准 | 2025-02-28 | G17一般有机化工原料 | 71.080.90酚 |
| 4 | JB/T 9361-1999 | 气相色谱用火焰离子化检测器 试验方法 | (CN-JB)行业标准-机械 | 1999-08-06 | N52色谱仪 | 71.040.50物理化学分析方法 |
| 5 | DB37/T 4434-2021 | 环境空气 57种臭氧前体物的测定 罐采样气相色谱-氢火焰离子化检测器质谱联用法 | (CN-DB37)山东省地方标准 | 2021-11-17 | Z15大气环境有毒害物质分析方法 | 13.040.20环境空气 |
| 6 | DB11/T 1367-2016 | 固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法 | (CN-DB11)北京市地方标准 | 2016-12-22 | Z30物理污染分析测试方法 | 13.040.40固定源排放限值 |
| 7 | SN/T 3695.1-2014 | 电子电气产品中灭蚁灵的测定 第1部分:气相色谱-氢火焰离子化检测器法 | (CN-SN)行业标准-商品检验 | 2014-01-13 | K09卫生、安全、劳动保护 | 71.040.40化学分析 |
| 8 | HJ 1331-2023 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | Z25废气排放污染物分析方法 | 13.040.40固定源排放限值 | |
| 9 | HJ 1332-2023 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | Z25废气排放污染物分析方法 | 13.040.40固定源排放限值 | |
| 10 | BS EN 17057:2018 | Automotive fuels and fat and oil derivates. Determination of saturated monoglycerides content in Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Method by GC-FID | (GB-BSI)英国标准学会 | 2018-03-15 | ||
| 11 | NB/SH/T 0720-2025 | 汽油中含氧化合物的测定 气相色谱-氧选择性火焰离子化检测器法 | (CN-NB)行业标准-能源 | 2025-12-18 | E31燃料油 | 75.160.20液体燃料 |
| 12 | JJF (建材) 174-2020 | 便携式气相色谱仪(光离子化检测器)校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | A61化学计量 | 17.020计量学和测量综合 | |
| 13 | VDI 2466 Sheet 2 | Gaseous emission measurement - Measurement of methane - Automatic method - Flame ionisation detector (FID) | (DE-VDI)德国机械工程师协会 | 2008-10-01 | ||
| 14 | ISO 16000-6:2021 | Indoor air — Part 6: Determination of organic compounds (VVOC, VOC, SVOC) in indoor and test chamber air by active sampling on sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS FID | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2021-08-20 | 13.040.20环境空气 | |
| 15 | ISO 25140:2010 | Stationary source emissions — Automatic method for the determination of the methane concentration using flame ionisation detection (FID) | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2010-07-23 | 13.040.40固定源排放限值 | |
| 16 | DB35/T 1913-2020 | 固定污染源废气 非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法 | (CN-DB35)福建省地方标准 | 2020-06-29 | Z60污染物排放综合 | 13.040.40固定源排放限值 |
| 17 | DIN EN 12619:2013-04 | Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2013-04-01 | ||
| 18 | VDI 3481 Sheet 4 | Gaseous emission measurement - Measurement of the concentrations of total organic carbon and methane carbon using the flame ionisation detector (FID) | (DE-VDI)德国机械工程师协会 | 2007-02-01 | ||
| 19 | DB37/T 3922-2020 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法 | (CN-DB37)山东省地方标准 | 2020-04-03 | Z15大气环境有毒害物质分析方法 | 13.040.20环境空气 |
| 20 | DIN EN 18051:2025-09 | Automotive fuels - Determination of content of butoxy-benzene in middle distillates - Gas chromatographic method using a flame ionization detector (GC-FID); German and English version prEN 18051:2025 | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2025-09-01 | 75.160燃料 |
总结
FID氢火焰离子化检测器作为气相色谱分析的核心部件,在有机化合物检测领域发挥着重要作用。通过对检测器各项性能指标的定期检测与校准,可确保分析结果的准确性和可靠性。检测过程中需严格控制氢气、空气、载气流量配比,保持燃烧室温度稳定,并定期维护检测器电极和喷嘴部件,以延长设备使用寿命并维持良好的检测性能。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)
结语
以上为FID氢火焰离子化检测器检测的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!
















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