MAXONCORP点火棒是气相色谱仪中用于检测有机化合物的核心传感器,通过氢火焰将有机物分子离子化,再利用电场收集离子电流,实现对ppm乃至ppb级痕量有机物的高灵敏度、宽线性范围检测,广泛应用于环境监测、石油化工、食品安全与科研分析领域。

1、喷嘴
位于
MAXONCORP点火棒顶端,通常由不锈钢或铂合金制成,是氢气与载气(含有机物)混合并喷出形成稳定微小火焰的关键部件。其内径精细(约0.1-0.5mm),确?;鹧婕?、温度高(约2000℃),为有机物裂解与离子化提供理想环境。
2、点火装置
采用高压电火花或陶瓷加热丝,用于点燃氢气-空气混合气。现代FID多配备自动点火功能,当检测到氢气流量达标时,自动触发点火,提升操作便捷性与安全性。
3、极化极(发射极)
通常为环状或针状金属电极,位于火焰上方,施加+100V至+300V的直流电压,与收集极形成稳定电场。该电场驱动火焰中产生的正离子向收集极移动,是离子电流生成的驱动力。
4、收集极(集电极)
位于极化极下方,环绕火焰,通常为圆筒状结构。其电位为零或负电位,与极化极形成电场梯度。有机物燃烧产生的正离子(如CHO)在电场作用下被吸引至此,形成微弱电流(10~10A),经高阻抗放大器转换为可测电压信号。
5、绝缘陶瓷体
将极化极与收集极固定于探测棒内,采用高纯氧化铝等陶瓷材料,具备优异的高温绝缘性(>500℃)与机械强度,防止高压电场短路,确保信号纯净。
6、氢气与空气入口
分别接入高纯氢气(燃料)与压缩空气(助燃气),流量由色谱仪气路系统精确控制。氢气流量影响火焰稳定性与灵敏度,空气流量则决定燃烧效率。二者比例需优化,确保燃烧,减少积碳。
7、信号放大器
紧邻收集极,内置高阻抗(10Ω以上)电流-电压转换放大器,将皮安级离子电流放大为毫伏级电压信号,并输出至色谱工作站。其低噪声、高稳定性是保证检测精度的关键。