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高效液相色谱荧光检测仪出问题怎么办?

网友发布 2023-08-23 11:12 · 头闻号仪器机械

转载:《分析测试百科网》

检测器故障和解决方法

1.检测器性质概述

检测器是液相色谱系统的“眼睛”,测量离开柱的样品的浓度或质量。光电检测器测量柱流出物的光吸收、荧光和折光率的变化。电化学和电导检测器溶液的变化。特殊的样品用特殊的检测器。不合适的检测器测得的结果也不可靠。

2.常出现的UV检测器故障

故障类型 故障率(%)

噪音 26

漂移 12

灵敏度 9

灯寿命 24

气泡 7 在检测生物样品时可能为主要故障

池污染 6

其他 8

无故障 11

3.具体故障与解决

a.灯故障主要是灯失灵或能量衰减以及灯引起基线噪音。

除EC外,检测器中灯是重要部件。灯失灵,明显地引起检测器信号总下降。多数检测器有观察孔或指示器,由此可看见灯工作的情形。但是不可以直接观察紫外灯,因为紫外线会损伤眼睛。

基线噪音这是灯失灵更普遍的故障。氘灯打开后有30分钟的最大噪音,所以每次使用前至少预热30分钟。

换灯时要注意不能在灯上留下指痕。因为未擦去的指痕在开灯后会引起灯表面永久性的损害。请用软布或专用擦镜纸握住灯,在开灯之前用棉签蘸取甲醇擦去。新装上后至少要点燃1小时以上,才能开始定量分析。

b.池故障与解决

气泡是最常见故障。瞬间而过的气泡会在色谱图上出现长噪音尖峰。若感觉到有气泡,当将等调整670nm左右,戴上防护眼镜便可以看到池内有一个圆环,并不是清晰地绿色图像。流动相脱气不足会产生气泡,池污染会使得故障加重。用充分脱气的流动相可以带走气泡,或用强溶剂通过系统。在正相和反向系统转换的时候一定要过渡。

检测器阻塞有下列现象:系统压力升高,松开检测器进口的接头压力降至正常水平。检测器部分易发生的地方为进口管道或热交换器、池本身和出口管道。用一般的净化的溶剂去掉阻塞可能不奏效但可以试试。若是厂家标明耐高压,可用泵打溶剂反冲,常可以去掉堵塞。压力不要超过6MPa.正常的池不可用此法,一般情况请咨询厂家的维护工程师较好。

c.池阻塞和污染,如确定是池堵塞,可用注射器回抽溶剂或用泵反冲(耐高压),一般能疏通。通常此故障较少发生,而污染是经常发生的。池污染一般是色谱图的噪音增大,灵敏度降低甚至不出峰,也提高了气泡的故障率。清洗池前向拆去柱和排空管道,准备好防护用品,如眼睛、围裙、橡胶手套等。池进出口都接上细管径的聚乙烯管。进口管上接10ml的注射器,出口管没入异丙醇中。清洗程序如下:回抽10ml异丙醇通过池去掉流动相残留。 回抽10ml蒸馏水 回抽10ml6mol/L硝酸,通过池去掉沉积物,此步应小心,要备有防止酸溢出的应急措施 回抽20ml蒸馏水 至少用100mlHPLC级别的水正向通过池。

d.池渗漏可能发生在接头、池窗的密封垫上,也可能发生在样品池或参比池的一侧,或者是石英窗破裂。除了接头松动,池渗漏也可能是管道阻塞、流速较高、池后的阻力大,使池的横截面承受过高的压力,严重地引起池破裂。也可能组装不当、垫圈不密封造成的渗漏等。没有多大把握最好请厂家来维护。

e.测量和参比池配合不当,正常情况下UV检测器用空气做参比,电路设计也无流动相本地。用有紫外吸收的流动相通过UV检测器,或是用示差折光检测器都要在参比池内注满流动相。如参比池中流动相不与测量池中的流动相一样,本底输出信号不为零,进样时有可能出伪峰或倒峰。从湿参比池换成空气参比池时,要清洗干净后用干燥的氮气吹干,不能留下溶剂残留,否则就出“气泡样”的故障。

f.波长方面的问题主要是次级发射效应、选择波长不正确、波长的装置差、波长校正问题、低波长测量问题和单色器等问题。

次级发射效应在可见光范围内,使用氘灯做光源可提高灵敏度,但是带来了次级发射效应。单色器能发射比设定值高一级的发射光,正好是设定值的一半。如设定值在405nm,次级发射光正好是202.5nm,三级发射光低于干扰波长之下,由于大气中的氧所吸收。次级发射光正好在紫外光范围内,即是检测器在两种波长下检测,违反了比尔定律,结果是非线性的。我们可以用钨灯在紫外范围内无次级发射,但是灵敏度下降。用氘灯在高于360nm测定,应考虑有次级发射的可能。在荧光检测器中,也有这个问题存在。

选择波长不正确可影响实验结果的精确性,如有可能应选择在干扰组分的吸收光谱平稳的范围或组分的最高吸收处。在所选波长太靠近流动相的吸收范围,梯度洗脱时会增加基线漂移。

波长的装置差,可变波长UV检测器所采用的机械转动光栅选择波长。旋转和光栅间的传动装置由齿轮和杆组成,用久了会机械磨损,所选的波长并不真正是您选择的波长。

波长校正问题我们可以用铬酸钾在275nm校正吸收波长等方法来处理。

低波长测量问题是我们在采用低波长时,样品和流动相的变化比在高波长下更灵敏。我们要选择应选择低波长吸收较小的溶剂,通常是乙腈好于甲醇。

单色器问题主要是光栅和镜子蒙上一层污染物,一般这种情况请厂家维护较好。

g.时间常数是相应时间的设定,起着过滤噪音的作用。有些有固定的时间常数,有些需要自己设定。如果太小可能增加短噪音,时间常数太大可能出宽峰、峰拖尾和短峰。可用自己的经验估算时间常数,即选最窄的有关峰宽的10%作为时间常数。

h.泵噪音主要引起检测器折射率的变化与流动相的组成、压力以及温度由引起的噪音。一般情况要加阻尼器,特别是RI检测器对波动十分敏感。。

I.温度的影响,主要是环境温度变化常引起基线漂移,一般情况请使用柱温箱等设施或环境温度波动的控制。

j.混合问题,主要是流动相不完全混合可出现周期性的基线变化,在示差折光检测器非常严重,如果改用手动混合相对较好。特别是比例悬殊太大时最明显。

k.线性问题,主要因为检测器或方法上的问题,非线性响应是可能的。如仔细稀释样品、选择波长,良好的方法可以延长线性范围。检查线性要在一定的浓度范围内,用不同浓度的标准品证实线性的相关性;用几乎澄清的溶剂做流动相可扩展线性范围,用强紫外吸收的流动相检测器线性范围几乎不到零,建议用无吸收的流动相或在流动相无吸收的波长下检测。

l.信号线故障主要是记录器和数据系统连接检测器的信号线引起的。要注意正负是否接对或线路松动、接触不良。另外就是有良好的接地装置。

m.内部自检没有通过,我们可以通过其提示信息参阅手册来解决,最好咨询厂家维护工程师。

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验钞机的辨伪手段通常有荧光识别、磁性分析、红外穿透三种方式:

荧光检测

荧光检测的工作原理是针对人民币的纸质进行检测。人民币采用专用纸张制造(含85%以上的优质棉花),假钞通常采用经漂白处理后的普通纸进行制造,经漂白处理后的纸张在紫外线(波长为365nm的蓝光)的照射下会出现荧光反应(在紫外线的激发下衍射出波长为420-460nm的蓝光),人民币则没有荧光反应。所以,用紫外光源对运动钞票进行照射并同时用硅光电池检测钞票的荧光反映,可判别钞票真假。为排除环境光对辨伪的干扰,必须在硅光电池的表面安装一套透过波长与假钞荧光反应波长一致的滤色片。

A、在荧光检测中,需要注意两个问题:1.检测空间的遮光。外界光线进入检测空间会造成误报;2.紫外光源和光电池的防尘。在点钞过程中有大量粉尘,这些粉尘粘附在光源表面会削弱检测信号,造成漏报。

B、对第五版人民币,可同时检测荧光字(无色荧光油墨印刷,用另一硅光电池检测,滤色片的透过波长和真钞荧光反应波长一致)以提高辨伪效果。

磁性检测

磁性检测的工作原理是利用大面额真钞(20、50、100元)的某些部位是用磁性油墨印刷,通过一组磁头对运动钞票的磁性进行检测,通过电路对磁性进行分析,可辨别钞票的真假。

在磁性检测中,要求磁头与钞票摩擦良好。磁头过高则冲击信号大,造成误报;磁头过低则信号弱,造成漏报。通过控制磁头的高度(由加工和装配保证)和在磁头上方装压钞胶轮可满足检测需要。

人民币的磁性检测方法可分为四种:

(1)检测有无磁性。市场上的点钞机多采用此种方法,由于造容易,故此种方法伪钞辨出率低。

(2)按磁性分布干什么检测磁性。采用两组或三组磁头分路检测磁性,辨伪水平可提高一个档次,市场上部分点钞机采用此种方法。

(3)检测第五版人民币金属丝磁性。水平停留在检测有无磁性。根据我们在示波器的观测,金属丝的磁性是很有规律的矩形波,且量值也很准确,由于很难仿制,在磁性检测中如能利用这个特性,将提高许多辨伪水平。

(4)检测第五版人民币纸币上的序列号磁性。序列号由英文字母和阿拉伯数字组成。水平停留在检测有无磁性。由于序列号号码是一组带有一定磁性的字母和数字,如对序列号号码的磁性数量和大小进行检测,辨伪水平可大大提高。

红外穿透检测

红外穿透的工作原理是用被固定的红外二极管传感器的发光管部分发出固定波长的不可见红外光,穿透经过的纸币后,由对面的接收管接收到的剩余光进行针对纸币的纸张和覆盖的印刷油墨的特性进行分析,并和标准值进行比较判断。利用人民币的纸张比较坚固、密度较高以及用凹印技术印刷的油墨厚度较高,因而对红外信号的吸收能力较强来辨别钞票的真假。人民币的纸质特征与假钞的纸质特征有一定的差异,用红外信号对钞票进行穿透检测时,它们对红外信号的吸收能力将会不同,利用这一原理,可以实现辨伪。需要注意的是,油墨的颜色与厚度同样会造成红外穿透能力的差异。因此,必须对红外穿透检测的信号进行数学运算和比较分析。

同时,国际市场上存在另外一种可视的红外图像检测仪产品,在超级假美金泛滥的俄罗斯地区大量销售。其工作原理为若干只正确波长的红外发光二极管发出不可见红外光,用装有特殊滤光片的摄像头将纸币的红外图像进行摄录,并显示在显示屏上(显示屏有CRT和液晶LCD两类)。

激光检测

用一定波长的红外激光照射第五版人民币上的荧光字,会使荧光字产生一定波长的激光,通过对此激光的检测可辨别钞票的真假。由于仿制困难,故用于辨伪很准确。

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