calibracion de un cromatografo de gases
En la FID, en ocasiones la corriente se modifica antes de ingresar en el detector. Un metanizador convierte el monóxido de carbono y el dióxido de carbono en metano para que pueda ser detectado. Una tecnología diferente es el polyarc, de Activated Research Inc, que convierte todos los compuestos en metano.
El descubridor de llama alcalina (AFD) o detector de ionización de llama alcalina (AFID) tiene una alta sensibilidad al nitrógeno y al fósforo, similar al NPD. Sin embargo , los iones metálicos alcalinos se suministran con el gas hidrógeno, en lugar de un cordón sobre la llama. Por tal razón , el AFD no padece la "fatiga" del NPD, sino da una sensibilidad incesante en el transcurso de un largo periodo de tiempo. Además de esto , cuando no se agregan iones alcalinos a la llama, el AFD funciona como un FID estándar. Un descubridor de combustión catalítica (CCD) mide los hidrocarburos combustibles y el hidrógeno. El detector de ionización por descarga (DID) utiliza una descarga eléctrica de prominente voltaje para generar iones.
El detector fotométrico de llama (FPD) emplea un tubo fotomultiplicador para detectar las líneas fantasmales de los compuestos cuando se queman en una llama. Los compuestos que eluyen de la columna son llevados a una llama alimentada con hidrógeno que excita elementos concretos en las moléculas, y los elementos excitados (PS, Halógenos, Ciertos Metales) emiten luz de longitudes de onda especificaciones específicas .13 La luz emitida es filtrada y descubierta por un tubo fotomultiplicador.4 13 En particular , la emisión del fósforo está alrededor de 510-536 nm y la del azufre está a 394 nm.4 13 Con un detector de emisión atómica (DEA), una muestra que eluye de una columna entra en una cámara que es energizada por microondas que inducen un plasma.13 El plasma hace que la muestra de analito se descomponga y algunos elementos desarrollan un fantasma de emisión atómica.13 El espectro de emisión atómica es difractado por una reja de difracción y detectado por una sucesión de tubos fotomultiplicadores o fotodiodos.13
El detector de captura de electrones (ECD) utiliza una fuente de partículas beta radiactivas (electrones) para medir el nivel de captura de electrones. Los ECD se utilizan para la detección de moléculas que contienen elementos electronegativos/retirados y grupos funcionales como los halógenos, los carbonilos, los nitrilos, los conjuntos nitro y los organometálicos.4 13 En este género de detector se utiliza nitrógeno o metano al 5% en argón como gas portador de la etapa móvil .4 13 El gas portador pasa entre 2 electrodos puestos en el radical de la columna, y al lado del cátodo (electrodo negativo) radica una lámina radiactiva como el 63Ni.4 13 La lámina radiactiva emite una partícula beta (electrón) que colisiona con el gas portador y lo ioniza para producir mucho más iones, lo que da lugar a una corriente.4 13 En el momento en que las moléculas de analito con elementos o grupos funcionales electronegativos/retirados capturan electrones, se produce una disminución de la corriente que genera una respuesta del detector .4 13
Descubridor de nitrógeno-fósforo (NPD), una manera de detector termoiónico en el que el nitrógeno y el fósforo alteran la función de trabajo en una perla especialmente recubierta y se mide la corriente final.
Descubridor de conductividad electrolítica en seco (DELCD), utiliza una etapa de aire y elevada temperatura (v. Coulsen) para medir los compuestos clorados.
Espectrómetro de masas (MS), asimismo llamado GC-MS; muy eficaz y sensible, incluso en una pequeña proporción de exhibe. Este detector puede usarse para identificar los analitos en los cromatogramas por su espectro de masas.14 Ciertos GC-MS están conectados a un espectrómetro de RMN que actúa como detector de reserva. Esta combinación se conoce como GC-MS-NMR. Algunos GC-MS-NMR están conectados a un espectrofotómetro de infrarrojos que actúa como detector de respaldo. Esta combinación se conoce como GC-MS-NMR-IR. calibracion de un cromatografo de gases No obstante , hay que subrayar que esto es poquísimo frecuente , ya que la mayor parte de los análisis necesarios tienen la posibilidad de concluirse mediante una GC-MS pura.
El ultravioleta al vacío (VUV) representa el desarrollo más reciente en los detectores de cromatografía de gases. La mayor parte de las especies químicas absorben y tienen secciones transversales de absorción en fase gaseosa únicas en el rango de longitudes de onda VUV de aproximadamente 120-240 nm que se controla. En el momento en que se conocen las partes transversales de absorción de los analitos, el detector VUV es con la capacidad de determinar de forma absoluta (sin medición ) el número de moléculas presentes en la celda de fluído en ausencia de interferencias químicas.15
El detector olfatométrico, también llamado GC-O, utiliza un evaluador humano para investigar la actividad olfativa de los compuestos. Con un puerto de fragancia o un puerto de inhalación, se puede valorar la calidad del olor , la intensidad del fragancia y la duración de la actividad de olor de un compuesto.
Otros detectores son el detector de conductividad electrolítica de Hall (ElCD), el descubridor de ionización de helio (HID), el descubridor de infrarrojos (IRD), el descubridor de fotografía -ionización (PID), el descubridor de ionización de descarga pulsada (PDD) y el descubridor de ionización termoiónica (TID).16