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PID和半导体式、电化学式传感器性能优缺点比较

PID具备优秀的灵敏度,动态范围大,可在较高无机气体浓度背景下测量低ppb的VOC浓度。但还有其
他技术测量VOC:

火焰电离检测器(FID)
与PID非常相似,FID常常用于在实验室中检测从气体色谱中提取的VOC。FID与PID传感器普遍相似,实际上所有有化合物包括甲烷都是可选的,FID传感器非常灵敏和线性。但FID传感器需要氢分子离子源,体积大且更昂贵。FID传感器可用于实验室或固定装置,但一般不作为便携VOC检测仪的灵活选择。

便携GC/MS
这种传统实验分析仪应用于混合结果领域。带有微型机械硅,便携MS和GC仍然是一个实际的选择,
但价格太高。因为GC/MS只能循环测试,并不是持续检测仪,大约每几分钟测量一次。选择它的优点
在于它并不是宽带分析仪。尺寸,价格,需要真空泵和维护需求使其仅当其他检测仪都失效时才会被
选择。

热脱附或者聚氟乙烯取样袋
针对所有吸附在土样,其他固体,液体和气体中的VOC的回顾性分析,ASTM建议使用吸附剂管或者
聚氟乙烯取样袋。样品一般再送至实验室进行吸附剂管的热脱附,然后使用GC/MS分析。这是调查某
种问题的好方法,但很明显不能提供实时保护。同样,这些是平均测量,昂贵而且非指定点/时间。

电化学传感器
可用电化学元件测量多种VOC,分辨率从10-200ppb。这些都是低成本,低功耗和小巧的传感器。
Alphasense提供ETO-A1传感器用于测量VOC,PID和电化学元件都是宽带传感器,但PID具备不同的配置,可以比ETO-A1测量更多的VOC,具备更大的灵敏度。如果你想用电化学元件测量VOC,就应针对目标VOC改良电化学传感器:每一种VOC需要不同的理想偏置电压以达到好的灵敏度,这并不简单。电化学元件约在25秒内反应,而PID则只需3-4秒。

金属氧化半导体传感器
金属氧化传感器也可以测量VOC,他们小巧,低成本,功耗与PID相似。MOS传感器存在湿度灵敏度,非线性反应和长期漂移的问题。它们也与无机气体反应,所以如果你想测量低浓度VOC,不应使用MOS,因为NO, NO2 或 CO等气体以更高浓度存在,不幸的,使用MOS技术时很容易得到假阳性和假阴性。如果你想使用MOS,就要确认长期稳定性和湿度灵敏度。如果你要求高灵敏度,特别是不用PID(例如CFC)测量的VOC,不在意精度和交叉灵敏度,MOS传感器可提供可能的解决方案。

比色(色斑)管
作为已被大家接受的取样某种VOC的技术,比色管已经存在几十年了,主要由Draeger 或 Kittegawa
提供。他们的优势在于一次性费用较低和一些特性,但劣势包括化学废品的处理(废弃管通常包含有
毒化学物),精度差,色变的人工判断,取样问题和非连续测量:不能用于保护,只能作质量上取样。

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