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盤點那些年我們用過的檢測器(二) ——細說示差檢測器
更新時間:2023-06-29 點擊次數:1111
液相色譜檢測器種類較多,如何選擇合適的檢測器?以及為什么這樣選擇?之前的推文中我們陸續盤點了UV、DAD、ELSD等檢測器,今天再跟大家聊一聊示差檢測器。
RID是一種偏轉式或者斯涅爾式折射率檢測器。斯涅爾定律指出,平行光束沿著一個大于零的入射角通過一個將兩種具有不同折射率的介質分開的電介質界面時,其折射率將與兩種介質的折射率差幅成函數關系。
1、鎢燈 2、聚光透鏡 3、狹縫 4、準直鏡
5、狹縫 6、檢測池 7、反光鏡 8、零位玻璃
9、光敏接收元件
低功率、長壽命的鎢燈發射出的光線經過準直透鏡和狹縫后,通過參比池(參照池)和樣品池(樣本池),經平面鏡反射回來后,再次通過光學單元,最后通過透鏡聚焦到一對光傳感二極管上(光傳感器)。在測試期間,參比池和樣品池中充滿流動相。參比池隨后與流路隔開,流動相僅流過樣品池。如果兩個池中介質的折射率沒有差異,光線在通過它們時將不會發生折射。
1 光束
2 樣本池
3 參照池
4 光軸(Ns>Nr)
5 光軸(Ns=Nr)
6(4)和(5)在光傳感器處的間距
7 光傳感器
Ns:樣本池中流動相的折射率
Nr:參照池中流動相的折射率
光線照射到一對光電二極管上,其中每個光電二極管都將給出一個電信號。隨后這些信號會被放大,從而測得兩個信號之間的差異。如果是零折射,這些信號之間的差異應該為零伏。借助一個電控機械聯動裝置,用戶可以通過光路中的折射透鏡來優化光電二極管的零偏轉輸出。還可以通過額外電路輕松地將信號輸出校正為電子零點。
當流動相的折射率發生變化時,通過樣品池和參比池之間界面的光將被折射,從而使一個光電二極管上的光強增大,另一個電二極管上的光強減小。這種差異產生具有振幅和極性的信號,此信號被放大后,可以驅動圖表記錄儀。
示差折光檢測器是一種通用型檢測器,只要被測組分與洗脫液的折光指數有差別就可使用。生命科學中常遇到各類糖類化合物,沒有紫外吸收,一般常用示差折光檢測器,她的通用性比UVD廣,但靈敏度要低,對溫度變化敏感,并與梯度洗脫不相容,因而限制了它的使用。
色譜條件
色譜柱:月旭Xtimate® NH2(4.6×300,5μm)。
流動相:乙腈:水=75:25;
檢測器:RID;
柱溫:30℃;
流速:1.0mL/min;
進樣量:50μL。
色譜條件
色譜柱:月旭Xtimate® sugar-Ca(7.8×300mm,8μm)。
流動相:純水;
檢測器:RID;
溫度:柱溫75℃,檢測器40℃;
流速:0.2mL/min;
進樣量:10μL。
要想獲得良好的實驗結果,使用RID的三大法寶:
第一、脫氣;
第二、平衡好流動相;
第三、保持恒溫恒壓。
在實際工作中我們會遇到很多典型的問題,接下來我們一起來分析一下這些問題如何破。
1、正確放置溶劑瓶和廢液瓶。
要把溶劑瓶放在比示差監測器和溶劑泵還要高的位置,檢測器出口留足夠長的廢液管通到下方的廢液瓶,這樣可以使樣品池有一定背壓,有利于檢測信號的穩定。
2、循環使用流動相。
建議循環使用流動相。在沒有進行分析時,打開循環閥,讓流動相進行循環,這樣泵就可以連續運行不必停止,一直到進行下一個分析。這樣操作不僅可以節省流動相,而且檢測器可以連續穩定的運行,隨時進行樣品分析。
3、示差折光檢測器不能用做梯度洗脫。
由于介質的改變和壓力的波動都會影響基線的穩定性,所以使用示差折光檢測器時不能進行梯度洗脫。
4、保證檢測器的溫度恒定。
光學系統和流動相的溫度對基線的穩定性影響很大。示差折光檢測器可在比室溫高5℃到55℃的范圍內控溫。建議將溫度設為比室溫高5℃,并確保柱溫箱的溫度與檢測器保持一致。溫度不宜過高,因為介質的折光指數隨溫度升高而降低,溫度過高會使靈敏度降低。
5、不可讓流通池承受過大的壓力。
示差折光檢測器流通池的反壓約為1000psi,如果還要在系統里連接其他檢測器。即示差折光檢測器在流路系統里必須放在最后,以防壓力增大時損壞流通池。
6、某些溶劑隨長時間存放而改變會造成基線的漂移。
例如乙腈/水的混合物中乙腈的含量會降低,四氫呋喃會變成過氧化物,在吸濕性有機溶劑中的水量會增加,而保存在參比流通池中的溶劑如四氫呋喃會產生氣體。因此,流動相最好做到臨用現配或在有效期內使用。對于含有有機溶劑的流動相一般有效期3天,對于不含有機溶劑的流動相如純鹽或者純水則根據室溫情況,可臨用現配或是配置好4℃冷藏,取用前先放置至室溫。
7、避免流動相和特定的色譜柱反應。
某些流動相和特定的色譜柱反應,會產生長時間的噪聲,例如乙腈/水流動相和氨丙基鍵合固定相在一起會出現這一現象。要判斷長時間的噪聲是否是由流動相/色譜柱的反應而產生,應該使用限流毛細管代替色譜柱,考查示差折光檢測器的性能。