工作原理
· 阴离子抑制器:利用电子与电场交换膜的共同作用,使离子定向迁移、交换。通常由阳离子交换膜将抑制器分为三个室,即两膜之间的抑制室和膜两侧的阳极再生室、阴极再生室。在电场作用下,阳极产生的 H⁺透过阳离子交换膜进入抑制室,而抑制室淋洗液及样品中的阳离子(如 Na⁺)透过阳离子交换膜进入阴极室,从而将抑制室中的淋洗液及样品全部转化成为相应的酸,达到降低背景电导、提高检测灵敏度的目的。
· 阳离子抑制器:与阴离子抑制器原理类似,不过是通过阴离子交换膜,利用电极电解水生成 OH⁻,在电场作用下,使阴离子定向迁移和交换,将淋洗液中的阳离子转化为相应的碱,同时将待测阳离子的反离子转化为 OH⁻,从而降低背景电导,提高阳离子检测灵敏度。
特点
- 材料特性
- 耐腐蚀性:PEEK 材料具有出色的耐化学腐蚀性,能够耐受各种强酸、强碱以及有机溶剂的侵蚀,适用于 pH 为 0-14 的淋洗液及反相有机溶剂,可保证抑制器在复杂的化学环境下稳定运行。
- 低吸附性:对离子的吸附作用极低,减少了样品离子在抑制器内壁的吸附和残留,从而避免了对分析结果的干扰,提高了分析的准确性和重现性。
- 高强度与稳定性:具有较高的机械强度和热稳定性,能够承受离子色谱系统中的高压和一定范围的温度变化,保证抑制器的结构完整性和性能稳定性。
- 仪器性能
- 降低背景电导:能将高电导的淋洗液转变为低电导的物质,如将碳酸盐淋洗液转变为碳酸,氢氧化物淋洗液转变为水,极大地降低了背景电导,提高了待测离子的检测灵敏度。
- 提高检测灵敏度:通过将待测离子的反离子转换为氢离子或氢氧根离子,利用氢离子和氢氧根离子极高的极限摩尔电导,使检测器检测到的待测离子的电导响应显著增加,从而提高了检测灵敏度。
- 改善峰形:有效减少了由于背景电导过高引起的峰展宽和拖尾现象,使色谱峰更加尖锐、对称,有利于提高分离度和定量分析的准确性。
结构与工作原理
- 结构:通常由 PEEK 塑料部件、树脂填料、树脂膜等组成。抑制器内胆及上下盖一般采用耐腐蚀的 PEEK 材料制成,内部包含离子交换膜、电极等关键部件。
- 工作原理:基于电场与离子交换膜的共同作用,使离子定向迁移、交换。以阴离子抑制器为例,在电场作用下,阳极产生的 H⁺透过阳离子交换膜进入抑制室,而抑制室淋洗液及样品中的阳离子(如 Na⁺)透过阳离子交换膜进入阴极室,从而将抑制室中的淋洗液及样品全部转化成为相应的酸,达到降低背景电导、提高检测灵敏度的目的。
应用领域
- 环境监测:可用于检测水中的各种阴离子,如氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子等,以及阳离子,如钠离子、钾离子、钙离子等,帮助监测水质污染情况。
- 食品饮料行业:用于分析食品和饮料中的有机酸、无机离子等成分,如检测饮料中的柠檬酸、苹果酸、磷酸根离子等,保障食品饮料的质量和安全。
- 制药行业:在药物研发和生产过程中,可用于分析药物中的离子杂质、盐类成分等,确保药品的质量和稳定性。
- 化工行业:用于化工原料、产品中的离子成分分析,如石油化工产品中的氯离子、硫酸根离子等的检测,对化工生产过程进行质量控制和监测。
维护与保养
- 定期清洗:定期用超纯水或特定的清洗液对抑制器进行清洗,去除内部积累的杂质和污染物,防止堵塞和污染,保证抑制器的性能稳定。
- 避免干烧:在使用过程中要注意避免抑制器干烧,防止离子交换膜和电极等部件损坏,影响抑制器的正常工作。
- 正确保存:长时间不使用时,应将抑制器清洗干净后,保存在合适的环境中,一般建议保存在超纯水中,防止离子交换膜干燥和老化。
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