宋笑明 許雪瓊 楊占旗
(1.河南省計(jì)量科學(xué)研究院,鄭州 450008;2.河南省計(jì)量工程技術(shù)研究中心)
氫組分是在多種工業(yè)生產(chǎn)和檢驗(yàn)中都要分析到的氣體。在多個(gè)行業(yè)中對(duì)氮中氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)有大量需求,在氣體純度分析中需要用到10-6級(jí)的氮中氫氣體,在正常的過程分析中需要用到常量的氮中氫氣體,在氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配制、分析過程中也需要用到百分比濃度的氮中氫氣體。
對(duì)氮中氫氣體進(jìn)行準(zhǔn)確的分析定值,需要采用正確的設(shè)備和方法。為此,筆者采用氣相色譜分析法對(duì)氮中氫氣體的分析方法進(jìn)行了研究,并給出實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
對(duì)常量氮中氫氣體的分析多采用熱導(dǎo)檢測(cè)器(TCD)進(jìn)行測(cè)量。其原理為:將電流加熱后的金屬絲置于熱導(dǎo)系數(shù)大的載氣(氬、氮)中時(shí),由于樣氣成分中的相應(yīng)組分熱導(dǎo)系數(shù)比載氣的小,所以,當(dāng)這些成分流過檢測(cè)器時(shí),金屬絲的溫度上升,通過測(cè)定因溫度上升而引起的金屬絲的電阻變化,就可得到氮?dú)庵袣錃獾臍庀嗌V圖,即由導(dǎo)熱系數(shù)相差較大的氣體樣品流過檢測(cè)器時(shí),會(huì)造成金屬絲溫度的變化,從而改變金屬絲的電阻,通過采集電信號(hào)的變化,得到氣相色譜圖。
本實(shí)驗(yàn)選用儀器為美國(guó)Agilent 7890A TCD,PQ填充柱(6ft),載氣為氮?dú)猓ㄩy進(jìn)樣,定量環(huán)為2mL,1%的氮中氫氣體。
選取合適的初始實(shí)驗(yàn)條件,分別對(duì)進(jìn)樣口溫度、柱箱溫度、檢測(cè)器溫度、閥箱溫度、柱流速、尾吹、隔墊吹掃和參比流量進(jìn)行考察,以期得到最佳的實(shí)驗(yàn)條件。
初始條件為:INL(進(jìn)樣口溫度):90℃,COL(柱箱溫度):60℃,DET(檢測(cè)器溫度):220℃,TV(閥箱溫度):70℃,F(xiàn)(柱流速):5mL/min,F(xiàn)M(尾吹):3mL/min,F(xiàn)C(隔墊吹掃):5mL/min,F(xiàn)S(參比流量):10mL/min。
考察不同進(jìn)樣口溫度對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響,主要統(tǒng)計(jì)參數(shù)為保留時(shí)間、峰高和峰面積。其實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。
表1 進(jìn)樣口溫度對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響
由表1可知,進(jìn)樣口溫度在90~180℃區(qū)間內(nèi),各項(xiàng)指標(biāo)浮動(dòng)均在1%以內(nèi),可以忽略不計(jì)。由此可知,進(jìn)樣口溫度對(duì)保留時(shí)間、峰面積和峰高幾乎沒有影響。本實(shí)驗(yàn)選用120℃,并在后續(xù)實(shí)驗(yàn)中采用該溫度值。
色譜柱是進(jìn)行色譜分析的關(guān)鍵部件,選擇合適的色譜柱,才能對(duì)樣品中的組分進(jìn)行有效地分離。在色譜柱選擇恰當(dāng)?shù)那疤嵯?,柱箱溫度?huì)對(duì)分離效果產(chǎn)生較大影響。不同柱箱溫度對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響見表2。
表2 柱箱溫度對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響
由表2可知,柱箱溫度在40~120℃區(qū)間內(nèi),隨著柱箱溫度的升高,保留時(shí)間變短、峰面積有減小趨勢(shì)、峰高有增大趨勢(shì),但相對(duì)于峰面積和峰高,保留時(shí)間變短的幅度更大。因此,在不影響分離效果的情況下,提高柱箱溫度,可大幅度縮短保留時(shí)間。本實(shí)驗(yàn)選用100℃,并在后續(xù)實(shí)驗(yàn)中采用該溫度值。
檢測(cè)器是氣相色譜儀的核心部件。根據(jù)TCD的特性,不同的檢測(cè)器溫度,會(huì)對(duì)結(jié)果造成不同的影響,理論上,隨著檢測(cè)器溫度的升高,TCD的靈敏度降低。不同檢測(cè)器溫度對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響見表3。
表3 檢測(cè)器溫度對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響
由表3可知,隨著檢測(cè)器溫度的升高,保留時(shí)間在逐漸變短,峰面積和峰高也呈逐漸變小的趨勢(shì),但保留時(shí)間的改變幅度較小,即改變檢測(cè)器溫度對(duì)保留時(shí)間影響不大,但對(duì)峰面積和峰高有較大影響。
本實(shí)驗(yàn)選用140℃,并在后續(xù)實(shí)驗(yàn)中采用該溫度值。
樣品通過進(jìn)樣口進(jìn)入閥箱內(nèi)的定量環(huán),然后通過十通閥的切換進(jìn)入色譜柱分析。一般情況下,閥箱溫度略低于進(jìn)樣口溫度。不同閥箱溫度對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響見表4。
表4 閥箱溫度對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響
由表4可知,隨著閥箱溫度的升高,保留時(shí)間有小幅縮短,可忽略不計(jì);峰面積和峰高都有所變小,但峰面積變小的幅度較大。可能與不同閥箱溫度時(shí)定量環(huán)內(nèi)氣體密度有關(guān)。本實(shí)驗(yàn)選用110℃,并在后續(xù)實(shí)驗(yàn)中采用該溫度值。
載氣在色譜柱中以一定的流速將待分析組分帶到檢測(cè)器分析,加快載氣流速有助于更快的將組分帶到檢測(cè)器進(jìn)行分析。不同柱流速對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響見表5。
表5 柱流速對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響
由表5可知,隨著柱流速的改變,保留時(shí)間、峰面積和峰高均有大幅度的改變。為了提高分析的效率,需要縮短保留時(shí)間,但同時(shí)不能對(duì)峰面積和峰高產(chǎn)生較大影響。本實(shí)驗(yàn)選用5mL/min,并在后續(xù)實(shí)驗(yàn)中采用該流速。
在色譜柱出口輔以固定流速的尾吹,將被測(cè)組分以恒定流速帶到檢測(cè)器進(jìn)行分析。尾吹的作用主要是將組分均勻的帶到檢測(cè)器分析。不同尾吹對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響見表6。
表6 尾吹對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響
由表6可知,保留時(shí)間基本上不隨尾吹的改變而改變,但是隨著尾吹的增大,峰面積和峰高迅速的變小。本實(shí)驗(yàn)選用5mL/min,并在后續(xù)實(shí)驗(yàn)中采用該流速。
一般來講,隔墊吹掃主要是為了消除進(jìn)樣時(shí)密封墊可能帶入的雜質(zhì),但是對(duì)其流速也有一定限制,不宜過大,否則容易對(duì)取樣準(zhǔn)確性產(chǎn)生干擾。不同隔墊吹掃對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響見表7。
表7 隔墊吹掃對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響
由表7可知,保留時(shí)間和峰面積均隨著隔墊吹掃流速的增大而增大,而峰高變低。并且改變的幅度均比較大。本實(shí)驗(yàn)選用3mL/min,并在后續(xù)實(shí)驗(yàn)中采用該流速。
根據(jù)TCD的特性,參比流量是一項(xiàng)對(duì)檢測(cè)器性能有較大影響的參數(shù)。不同參比流量對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響見表8。
表8 參比流量對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響
由表8可知,參比流量大于8mL/min以后,保留時(shí)間基本保持一致,沒有變化;但是峰面積和峰高都很大幅度的增大。本實(shí)驗(yàn)選用10mL/min。
采用以上確定的條件,以1%的氮中氫氣體進(jìn)行方法緊密度實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表9。
表9 實(shí)驗(yàn)方法的精密度
從表9中可知,在該條件下的分析結(jié)果很好,重復(fù)性(相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差)非常小,尤其是定量測(cè)量結(jié)果峰面積和峰高,都在0.1%左右,能夠滿足對(duì)氮中氫氣體的定量分析。
對(duì)3瓶不同濃度的氮中氫氣體進(jìn)行分析,以考察該方法的線性度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表10和表11。
表10 實(shí)驗(yàn)方法的線性度(峰面積)
表11 實(shí)驗(yàn)方法的線性度(峰高)
在濃度1~5%范圍內(nèi),線性誤差不大于±1%,線性相關(guān)系數(shù)均不小于0.9999。尤其是當(dāng)采用峰面積進(jìn)行定量分析時(shí),線性誤差不大于±0.5%。
綜上所述,采用氣相色譜法(TCD)分析常量氮中氫氣體的主要條件為:進(jìn)樣口溫度120℃、柱箱溫度100℃、檢測(cè)器溫度140℃、閥箱溫度110℃、柱流速5ml/min、尾吹5ml/min、隔墊吹掃3ml/min、參比流量10ml/min。在該條件下,氮中氫氣體在7890A(TCD)氣相色譜儀上呈現(xiàn)出的方法精密度和線性度均良好,完全可以用來做常量氮中氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值方法條件。
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