表 2 光电倍增管与光学多道检测器比较
类 型 |
光电倍增管( PMT ) |
光电二极管阵列( PDA ) |
电荷耦合阵列( CCD ) |
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光谱响应( nm ) 量子效率 暗电流噪 音 灵敏度( 600nm , S/N 线性范围 相 快速光学过程适用性 |
200 — 650 600nm5% 低 300nm21% 较小( 3count/s ) 无( 0 ) 低( 4 ) 小 一 维 不适应 多种光谱 |
180 — 900 600nm73% 较高 300nm40% 大( 36000e/s ) 大 ( 1200e ) 低( 1 ) 小 二维光谱 光度、荧光、拉曼、发射光谱、 HPLC 等 |
200 — 1100 400— 500nm 90% 高 200—1100nm 10% 小(< 0.001e/s ) 小( 6e ) 高( 28 )<理想值 31> 大( 105 — 106 ) 二维 可测 10-12sec. 荧光(时间分辨)、拉曼、发射、光谱、 HPLC 、毛细管电 泳等 |
同时多行取数据,得到波长-强度-时间的三维谱图。与光电阴极器件联用,可以观察到 X 射线图像。美国亚利桑那大学 M.B.Denton 等在这次会议上提出的高效液相色谱-荧光光度法测定致癌的多核芳香族碳羟化合物,应用 CCD 检测器,采用简易、价廉的氘灯荧光光度计来检定及识别色谱峰。不用富集浓缩试样,直接测定土壤及水中痕量芴、菲、蒽、荧蒽、芘、■及苝等。检测下限达到 2.52ppt(25fg/g)—121ppt(1.2pg/g) 见表 3。还提出了 CCD 检测器用于发射光谱、拉曼光谱、薄层色谱、重叠色谱峰的分析、录制档案中电子图像等一系列研究报告。工业观察家预计在 1991 年匹兹堡会议上,CCD 检测器会成为多种光谱分析仪器的组成展出,如荧光光度计、拉曼光谱仪、发射光谱仪、高效液相色谱仪及毛细管电泳仪的检测器,将会成为光分析检测技术中一项重大革新。