检测信息(部分)
氢火焰离子化检测器(FID)是气相色谱仪中应用广泛的检测器之一,主要用于检测有机化合物。其工作原理是利用氢气在空气中燃烧产生火焰,当有机化合物进入火焰时发生离子化反应,在电场作用下形成离子流,通过测量离子流强度实现对有机物的定量分析。该检测器具有灵敏度高、线性范围宽、响应稳定等特点,适用于碳氢化合物及衍生物的检测。
氢火焰离子化检测器广泛应用于环境监测、石油化工、食品安全、医药卫生等领域。在环境监测中用于大气中挥发性有机物的测定,在石油化工中用于烃类组分的分析,在食品安全领域用于农药残留及添加剂检测。该检测器对大多数有机化合物均有响应,但对无机气体、水、一氧化碳等物质响应极低或无响应。
检测过程中需确保氢气、空气、载气流速配比合理,火焰燃烧稳定。定期维护喷嘴、收集极等部件,保持检测器清洁,可有效延长使用寿命并保证检测数据的准确性。检测前需进行基线稳定性检查和灵敏度校准,确保仪器处于正常工作状态。
检测范围(部分)
- 环境空气检测用氢火焰离子化检测器
- 水质分析用氢火焰离子化检测器
- 土壤检测用氢火焰离子化检测器
- 石油化工分析用氢火焰离子化检测器
- 天然气分析用氢火焰离子化检测器
- 液化石油气检测用氢火焰离子化检测器
- 炼厂气分析用氢火焰离子化检测器
- 食品包装材料检测用氢火焰离子化检测器
- 食品安全检测用氢火焰离子化检测器
- 农药残留分析用氢火焰离子化检测器
- 药物分析用氢火焰离子化检测器
- 血液酒精检测用氢火焰离子化检测器
- 烟草成分分析用氢火焰离子化检测器
- 香精香料检测用氢火焰离子化检测器
- 涂料溶剂残留检测用氢火焰离子化检测器
- 室内空气质量检测用氢火焰离子化检测器
- 工业废气监测用氢火焰离子化检测器
- 汽车尾气分析用氢火焰离子化检测器
- 化工产品纯度分析用氢火焰离子化检测器
- 溶剂残留检测用氢火焰离子化检测器
- 白酒成分分析用氢火焰离子化检测器
- 饮料添加剂检测用氢火焰离子化检测器
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 | DB44/T 1947-2016 | 固定污染源 挥发性有机物排放连续自动监测系统 光离子化检测器(PID)法技术要求 | (CN-DB44)广东省地方标准 | 2016-12-02 | N56环境监测仪器及其成套装置 | 13.040.01空气质量综合 |
检测方法(部分)
- 基线噪声测量方法
- 基线漂移测量方法
- 检测限计算方法
- 灵敏度测定方法
- 线性范围测试方法
- 重复性测试方法
- 再现性测试方法
- 响应因子测定方法
- 流速校准方法
- 温度校准方法
- 信号校准方法
检测仪器(部分)
- 气相色谱仪
- 氢火焰离子化检测器组件
- 氢气发生器
- 空气发生器
- 高纯氮气钢瓶
- 电子流量计
- 数字万用表
- 示波器
- 标准物质溶液
- 微量注射器
- 自动进样器
检测项目(部分)
- 基线噪声检测:反映检测器在无样品输入时的信号波动程度
- 基线漂移检测:评估检测器基线随时间变化的稳定性
- 检测限测定:确定检测器能够检出的很小物质量
- 灵敏度测试:衡量检测器对目标化合物的响应能力
- 线性范围测定:确定检测器响应与浓度成正比的区间
- 响应时间检测:评估检测器对样品变化的响应速度
- 重复性测试:检测相同条件下多次测量结果的一致性
- 再现性测试:评估不同条件下测量结果的一致程度
- 峰面积重复性:衡量色谱峰面积测量的稳定性
- 保留时间重复性:评估色谱保留时间的稳定性
- 定量重复性:检测定量分析结果的精密度
- 线性相关系数:评估校准曲线的线性拟合程度
- 相对响应因子:测定不同化合物的相对响应特性
- 载气流速稳定性:确保载气流量控制精确
- 氢气流速稳定性:保证氢气供应稳定可靠
- 空气流速稳定性:确保助燃气流量恒定
- 火焰稳定性检测:评估氢火焰燃烧的平稳程度
- 点火可靠性测试:检测点火系统的可靠性
- 喷嘴状态检测:检查喷嘴是否堵塞或损坏
- 收集极清洁度:评估收集极的污染程度
- 极化电压检测:确保极化电压稳定在规定值
- 信号放大器检测:评估信号放大电路的性能
- 温度控制精度:检测检测器温度控制的准确性
总结
氢火焰离子化检测器作为气相色谱分析的核心部件,其性能直接影响检测结果的准确性和可靠性。通过对检测器各项指标的定期检测和校准,可确保仪器始终处于良好工作状态。检测过程中应严格按照相关标准和规范操作,注意氢气使用安全,做好日常维护保养工作。规范的检测流程和科学的维护方法,有助于提高检测效率、保证数据质量,为各领域的分析检测工作提供有力支撑。
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
以上为氢火焰离子化检测器FID检测的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!
















京ICP备15067471号-27