光离子化探测器(通称pid)和火焰离子化探测器(通称fid)是对较低浓度的汽体和有机蒸汽具备非常好敏感度的探测器,能够检验不一样的汽体和有机蒸汽。这两种技术性都能检验到ppm水准的浓度值,可是他们所选用的是不一样的检验方式。每一种无损检测技术都是有它的优势和不足,对于特殊的运用就需要采用最合适的无损检测技术来检验。总体来说,pid体积小巧、重量较轻、应用简易,因而它具备非常好的便携式特性。
pid和fid如何工作。
pid是选用一个紫外线杀菌灯来离子化样品气体,进而检验其浓度值。当样品分子结构吸收到高紫外光动能时,分子结构被电离成带正负电荷的正离子,这种正离子被正电荷感应器感受到,产生电流数据信号。紫外光电离的仅仅小一部分voc分子结构,因而在电离后他们还能融合成完整的分子结构,便于对样品做进一步的剖析。
fid是选用氢火焰的方法将样品汽体开展电离,这种电离的正离子能够非常容易的被电极检验到,这种样气被*的烧燃。因而fid的检验对样品是有毁灭性的,检验结束后排出来的样品是不可以再用于做进一步剖析。
环境湿度对fid和pid的危害
一般状况,环境湿度对fid沒有任何危害,由于火焰能将环境湿度消除,除非是存水直接进入到感应器中。pid在高环境湿度状况下能减少回应,根据对感应器的清除和维护保养能够防止因环境湿度造成的落后响应。
稀有气体对二者的危害
pid能在像n2或氩气的稀有气体自然环境中立即检测voc,响应不会随稀有气体浓度值的转变有任何的危害。fid的原理要求有固定不动浓度值的o2存有,便携式fid的o2来源于一般是来源于样品气体。因而,假如要精确测量一个管路或器皿内的平稳气体时,fid就需要选用周边的o2来稀释液样品后才可以取得成功检验。
便携性和便利性
pid通常比fid体型小,重量较轻,构造简易。fid还规定配置氢气瓶,在运送和应用全过程中产生了一定的安全风险。而pid在重环境污染地区内应用时必须对灯和感应器进行不定时的清理,以保证检验数据的精确性。
