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电路在收集和极化极间形成高压静电场

当仅有载气从柱后流出时,因载气本身不会被电离,只有载气中的有机杂质和流 失的固定液在氢火焰中被电离成正、负离子和电子.在电场作用下,正 离子移向收集极(负极),负离子和电子移向极化极(正极)。形成的微电流流经输人电阻R,在其两端产生电压低E。它经微电流放大器 放大后,从输出衰减器中取出信号,在记录器记录下即为基流,或称本 底电流、背景电流.只要载气流速、柱温等条件不变,该基流亦不变。
如载气纯度高,流速小,柱温低或固定相耐热性好,基流就低,反之 就高.为了易于测得微电流的微小变化(即很小信号),希望基流越小越好,实际上,总有一定大小的基流。通常,通过调节R。加上一个反 向的补偿电压,使流经输人电阻的基流降至零,此即所谓“基流补 偿”。 一般在进
样前均要用基流补偿,将记录器上的基线调至零。进样 后,载气和分离后的组分一起从柱后流出,氢火焰中增加了组分被电 离后产生的正、负离子和电子,从而使电路中收集的微电流显著增大,此即该组分的信号。该信号大小与单位时间进人火焰中物质的碳原子 数成正比,即“等碳响应”.
极化极可用铂金、不锈钢或镍合金制作,多为圆形,并和喷嘴在 同一平面。极化极低于喷嘴,灵敏度下降;反之,响应值虽可提高,但噪声亦增大。
收集极多用不锈钢制作,形状有多种,早期的有些已淘汰。目前 最常用的是圆筒形,它在火焰喷嘴上方与喷嘴同轴安置。圆筒直径6^-10mm,长20--60mm.

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