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FID即火焰离子化检测仪(flame ionization detector),又称为氢焰离子化检测器,是一种高灵敏度通用型检测器,为气体色谱检测仪中对烃类(如丁烷、己烷)灵敏度最好的一种手段,广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含炭化合物的检测。过去防伪标签技术以二维条码、数位水印刷、雷射标签为主,但这些技术存有无法赋予商品唯一识别码、易被复制仿冒的风险。
近年RFID兴起,传统铝蚀标签存有材料成本高、铝蚀刻制程的环境污染、无法一次性破坏、得使同一标签被重复使用等问题,永丰余整合自身防伪印刷技术,直接将天线印制在底纸上,开发出全球独一的全纸质RFID防伪印刷标签,除了撕毁即破裂,真正达到一次性使用,成本也大幅降低,比铝蚀标签更具行销优势。
FID是一种高灵敏度通用型检测器,它几乎对所有的有机物都有响应,而对无机物、惰性气体或火焰中不解离的物质等无响应或响应很小,它的灵敏度比热导检测器高100-10000倍,检测限达10-13g/s,对温度不敏感,响应快,适合连接开管柱进行复杂样品的分离,线性范围为10的7次方。FID是气体色谱检测仪中对烃类(如丁烷,己烷)灵敏度最好的一种手段,广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含炭化合物的检测。衰减则反映了横向上的弛缓现象。在固体情形,衰减函数则变得复杂,成为高斯函数、洛仑兹函数与正弦函数的混和。
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FID,由Harley和Pretorious 发明, 演化自Scott发明的燃烧热检测仪(Heat of Combustion Detector)。FID用氢气作为燃烧气,其中掺有氦气,氮气等洗脱剂,在一个圆筒状的电极里的喷嘴处燃烧。 喷嘴与电极间电压高达几百伏,当含碳溶质在喷嘴处燃烧时,产生的电子/离子对被喷嘴和电极处收集起来产生电流,该电流被放大并传送到记录仪或电脑数据采集系统的A/D转换器处。防伪技术应该要满足难以复制的需求,RFID无线射频芯片提供每一个产品隐藏内码各别且唯一的编码,除了不可改变的履历认证,不同的编码也可以增加或更新数据库的内容,拥有者能把自己的姓名身分证号码输入资料库永久保存。
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自由感应衰减(free inction decay, FID)是核磁共振(NMR)与磁振造影(MRI)中最简单的信号形式。受激发的核种对磁振频谱仪或磁振造影扫瞄器的射频线圈造成感应电流而产生讯号,并且因发生弛缓而使讯号强度逐渐衰减至零,这种逐渐衰减的讯号即称为「自由感应衰减」。在多数液体情形下,整个信号形式是振幅呈指数衰减的振荡信号,信号频率为该原子核在如此强度的主磁场下所具有的共振频率——称为拉莫频率。讯号的振荡反映了磁向量在垂直主磁场方向(称为横向)的平面上进动(旋进)。