浅析光离子化(PID)技术发展历程
时间:2018-02-06 阅读:3302
光离子化气体传感器(Photo Ionization Detector,简称PID)可用来检测易挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称VOC)。光离子气体传感器(PID)采用光离子电离气体的原理,使用紫外辐射光源对目标气体进行照射,目标气体吸收了足够的紫外光能量后就会被电离,目标气体就会变成带正电的离子和带负电的电子,在极化极板的电场作用下,离子和电子向极板撞击,从而形成可被检测到微弱的离子电流,通过检测气体电离后产生的微小电流,这些微小电流通过放大电路进一步处理,从而可检测出目标气体的浓度。光离子化气体传感器可检测出那些电离电位小于紫外光辐射能量的气体,较高能量的紫外辐射光可使空气中大多数有机物和部分无机物电离,但可以保证N2,O2,CO2,H20等空气基本组分不被电离(这些物质的电离电位大于11.8eV)。
根据光离子化强度的不同,光离子化传感器可选配8.4 eV、9.6 eV、10.0 eV、10.6 eV、11.8 eV的紫外灯。由于10.6 eV的综合性能较为*,所以市面上VOC检测仪通常采用光离子化强度为10.6 eV的紫外灯。
光离子化技术(PID)的发展历程
光离子化技术作为一种检测手段,已有六十多年的发展历史。早在上个世纪六十年代Robinson首先提出了这种仪器的研制,随后Lovelock评论了色谱分析各种离子化技术,其中包括光离子化(PID)和火焰离子化检测器(FID)。六十年代和七十年代期间,与其它检测器相比,PID发展迟缓,被认为是没有实际应用前途的一种分析技术,研究几乎没有任何进展。1974年前后,PID研制取得了突破性进展,进入了实用阶段。
1976年,美国的HNU公司推出了*PID商品仪器,一经出现,就引起了美国、加拿大、前苏联、日本等国色谱分析工作者的重视。随后,原加拿大的Photovac公司推出了超灵敏有毒气体分析仪,美国的Tracor公司和Thermo Environmental Instruments公司推出了PID,日本的纪本公司推出了光离子化有机溶剂测试仪。同时,Perkin-Elmer公司和美国橡树岭国家实验室等公司和实验室也先后开展自己特色的光离子化仪器的研究工作。1983年光离子化学被美国国家环保局(EPA)、美国职业安全与健康局(OSHA)和美国职业安全与健康研究所(NIOSHA)定为环境大气中有毒物质分析检测方法。1984年Devenport和Adlard对光离子化检测器作了评述。
PID原理检测仪对TVOC检测具有*灵敏度,在应急事故中有强大的优势。随着科技的发展,它已经成为环境保护、应急监测等方面的强有力工具。
PGM-7340VOC检测仪正是采用PID原理检测VOC总量,检测仪体积小、无需辅助气,非常适用于现场、室内空气监测、应急监测、危险/泄露气体预警等。