絕大多數樣品組分的熱導率與氫和氦的熱導率相比都要小得多,因此氫氣或氦氣作載氣時對大多數化合物來說有最高的靈敏度。但值得我們同時注意的是載氣的流速也明顯地影響着熱導檢測器的靈敏度。
由于熱導檢測器是一種濃度型檢測器,因此小的載氣流速将使進入檢測器的載氣中的樣品組分色帶中含有較大的組分濃度,這會使熱導率的變化更大;
另一方面,由于載氣的流速較小時載氣在檢測池内停留的時間相對地比流速較大時要長,相對地樣品組分分子會在檢測池的孔道中滞留更長的時間,于是導緻了組分色帶的擴散和與熱絲重複的撞擊和彈出而造成二次熱導,這種二次熱傳導效應表觀上會較大地提高熱導檢測器的靈敏度,但實際上卻導緻産生訊号失真并使線性關系變壞。
鑒于以上原因,我們應傾向于在熱導檢測器中盡量應用較大的載氣流速
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