在电雾式检测器 (CAD) 发明之前,液相色谱分析器依赖于折射率,低波长紫外吸光度和蒸发光散射等检测器进行定量分析。

虽然这些检测方法有助于色谱分析与传统检测器不兼容的化合物,但它们也受到低灵敏度和定量挑战的限制,严重影响方法开发和研究进程。

在 2000 年代初,一群分析科学家做了科学家最出色的工作。他们创建了一种更灵敏,更通用的检测方法,从而导致 CAD 获得了屡获殊荣的发明。

科罗娜 CAD 于 2005 年在匹兹堡会议上首次向科学界介绍,并获得了匹兹堡会议银匹兹堡编辑&奖和 R D 100 奖,以表彰其潜力。

Schematic diagram of the Charged Aerosol Detector components
电雾式检测器组件示意图

所有CAD均采用蒸发技术,将分析物转化为可检测信号涉及相同的连续步骤:

1.内雾化:电雾式检测始于将色谱柱洗脱液嵌合成液滴,随后将液滴干燥到颗粒中。粒径会随分析物的量增加。  

2.充电: 电离氮气的流与混合室中的分析物颗粒碰撞。电荷从电离气体转移到分析物颗粒。颗粒越大,电荷越大。

3.检测: 电雾式颗粒转移到收集器,其中一个非常灵敏的电表测量聚集电荷。此过程会产生与存在分析物的质量成正比的信号。

我们的先进 CAD 技术与现代分离技术相结合,使科学家能够测量先前无法测量的结果。我们的 Thermo Scientific 电雾式检测器可为您提供:

  • 方法灵活性涵盖使用单个雾化器的低流速, HPLC 和 UHPLC 应用
  • 可调蒸发温度,以优化信噪比
  • 具有亚纳克灵敏度的宽线性和动态范围
  • 简单,直观的操作
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常见问题解答

电雾式检测器利用蒸发技术。将分析物转化为可检测信号包括 (1) 嵌入淋洗液流, (2) 将雾化液滴干燥成分析物颗粒, (3) 将正电荷从电离气体转移到蒸发的分析物颗粒中,以及 (4) 检测带电荷的分析物颗粒。

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