유동 주사 분석기 분석 방법:단일 유동 주사 분석법
이 방법은 간단하며 일반적으로 사용되는 FIA 방법입니다.
다도유동주사분석법
이 방법은 두 가지 이상의 시약을 혼합한 후 화학적 변화가 발생할 때 사용할 수 있다.

각종 시약은 서로 다른 시간, 서로 다른 합병점에서 파이프라인에 넣고 마지막에 유통 흐름에 들어가 검사할 수 있다.
벨트 결합 방법
합병대법은 여러 개의 주사밸브를 사용하여 시약과 시료를 동시에 각각 주입하여 시약과 시료가 각자의 파이프에서 동속의 적재류로 추진되고 전신환에서 량자를 합성하기에 적합한 합병대이다.이 방법에서 사용하는 적재류는 증류수나 완충용액으로 시약을 크게 절약한다.

단속유동법의 통합벨트 체계도 채택할 수 있다.시료가 S에서 적재류를 주입할 때 (적재류는 물과 완충액), 가동펌프는 I, 정폐펌프Ⅱ, 적재류는 시료대를 합병점으로부터 어느 한 위치로 밀어 넣는다. 타이머 T가 펌프I를 정폐하고 펌프Ⅱ를 가동하여 적재류를 계속 추진하고 동시에 시약R을 첨가한다. 시료대가 전부 합병점을 통과한후 다시 펌프I, 정폐펌프Ⅱ를 가동한다.
이중 주형법
이중주입법은 이중통로동기주입밸브를 리용하여 시료용액을 각각 두가지 부동한 류로의 적재류에 동시에 주입하는것이다.

주입된 시료 플러그는 앞뒤로 같은 검측기를 통과할 수 있다.두 개의 동일하거나 다른 검출기를 통해 개별적으로 검사할 수도 있습니다.이 법은 주로 같은 시료에서 두 가지 다른 물질의 유동 주사 분석에 사용된다.
유동주사용제 추출법
이 법은 기존의 수공 추출 작업에서 벗어나 용제 추출을 자동화해 효능을 높였다.

유동 주사 추출 장치는 그림 17.43과 같다.추출을 기다리는 조상을 함유한 시료는 샘플링기에서 수상재류에 주입되어 어느 한 점에 도달할 때 상분리기 a로 유기용제를 비례에 따라 규칙적으로 수상재류에 삽입하여 규칙적인 수상과 유기상이 서로 간격을 두는 구간을 형성하며, 추출관 D에서 추출한 후 상분석기 C에서 동일과 수상이 분리되어 유기상 검출기에 들어간다.
정류법
FIA에서 반응판관은 너무 길어서는 안되며 반응속도가 비교적 빨라야 하며 반응속도가 비교적 느린 체계에 대해서는 일정한 한계가 있다.유휴법을 채택하면 화학 반응이 느린 분석 체계에 효과적으로 적용될 수 있다.이 법은 시료 분산대가 유통검측기에 들어가는 어느 적절한 시간 내에 정확하게 펌프를 멈추는 것(펌프 정지 시각 및 펌프 정지 시간 길이 포함), 반응 혼합액이 정지 상태에서 진일보 반응하는 과정에서 발생하는 변화(예를 들어 흡광도의 변화 등)를 기록하여 반응을 점차 안정시키고 측정의 민감도를 높이는 것이다.그것은 이미 반응 상수 측정, 반응 기리 연구, 느린 반응 분석과 유색 시료 분석 등에 응용되었다.
충전 반응기
FIA에서는 환원제인 Zn 입자 Cd 입자, 불용성 효소 또는 이온 교환 수지 등 고체 시약이 필요할 때가 있다.이때 반드시 시약의 고체립자를 기둥에 넣고 반응관로와 련결시켜 충전반응기를 구성해야 한다.현재 이런 반응기는 주로 충전환원반응기, 고정화효소반응기와 이온교충전반응기 등이 있다.그림 17.44는 미리 농축된 기둥이 있는 FIA 흐름도입니다.

이밖에 류동주사경도기술도 이미 적지 않은 응용을 받았다.FIA에서 유동체계에 주입된 시료는 분산을 거쳐 연속적인 농도 경도를 가진 분산 시료대를 형성한다.엄격히 통제된 조건에서 분산 시료 벨트의 어느 점이든 정확한 농도 정보를 제공할 수 있다.정확한 제어 조건에 의존하여 시료대 농도 사다리에 포함된 정보를 개발하는 이런 기술을 사다리 기술이라고 하는데, 예를 들면 사다리 희석, 사다리 교정, 사다리 스캐닝, 사다리 적정 및 사다리 침투 등이다.유동 주사 분석은 매우 광범위하게 응용되며, 그것은 많은 검측 기술 및 분리 부집 기술과 결합하여 이미 수백 가지 유기 또는 무기의 분석과 일부 기본 물리 화학 상수의 측정에 사용되었다.환경, 임상, 의학, 농림, 야금 지질, 공업 과정 모니터링, 생물 화학, 식품 등 많은 분야에서 광범위하게 응용되고 있으며, 특히 환경 과학과 임상 의학 이 두 방면에서 더 많이 응용되고 있다.다음은 몇 가지 구성 요소의 분석을 요약하여 참고하도록 한다.
토양에서 유효한 아연의 측정

유동 주사 추출 분석법으로 토양의 유효한 아연을 측정할 수 있는데 그 장치는 그림 17.45와 같다.추출 장치는 인터바이저, PTEE 추출 파이프(내경 0.8mm, 길이 2m), 스플리터와 절류관(내경 0.5mm, 길이 1m의 PTEE 튜브)으로 구성된다.치환배출법 입력법으로 유기상을 입력하다.두 개의 출입구 유리병은 각각 이중 티오닌 4염화탄소 용액과 증류수를 장착하여 a, b병의 수량의 증감을 조절하여 유기상이 펌프관을 통하지 않고 추출관을 출입하게 한다;추출제가 0.002%인 이중 티오닌 4염화탄소 용액;적재류(엄폐제 포함)는 1% 디에틸 다이황산 아미노산의 0.85mol/LNH4OH 용액이다.토양 침출제는 0.05mol/L-0.1mol/LcaCl2-1.0mol/L 트리에탄올아민, 조절 PH는 7.3, 사용 전 물로 10배, 아연 계열 표준 용액은 침출제로 희석한다.25g은 1mm 체구멍을 통과한 드라이 토양으로 침출제 50ml를 넣고 2h 진동시킨 후 여과한다.분석 프로세스와 각 매개변수는 그림과 같습니다.샘플링 부피는 240uL이다. 8uL 유통 풀을 사용해 535nm에서 흡광도를 측정한다.분석 속도는 60 샘플 / h입니다.
수중 일부 성분의 측정
빗물 속 F-이온 함량의 검측은 F-선택 전극을 유동주사 분석의 검측기로 사용할 수 있으며, 검측 제한은 15ng/mL, 표준 편차는 3% 미만, 분석 속도는 시속 60회이다.강물, 바닷물 및 우물물의 PO4 3-이온은 인몰리브덴 블루 분광 광도법을 이용하여 검측 수단으로 유동 주사 분석법을 진행할 수 있으며, 검측 제한은 0.01ug/mL에 달하며, 분석 속도는 시속 30회에 달한다.물샘플의 비소 함량 분석은 As (V) 를 황산히드라진으로 As (Ⅲ) 로 미리 환원한 뒤 소형 양이온 교환기둥으로 과량의 히드라진을 제거한 뒤 유동주사 분석인 암페어 검출기로 0.4ppb로 측정할 수 있다.
혈청 중 일부 성분의 측정
혈청의 Ca2 + 이온 함량 및 PH 값을 측정하기 위해 혈청 샘플을 적재류에 주입할 수 있다."샘플 마개"는 먼저 모세관 유리 전극을 통해 PH 값을 측정하고, 따라서 Ca2 + 선택 전극을 거쳐 pCa 값을 측정한다.고정화 포도당 산화효소 기둥과 암페어법을 빌리면 혈청 속 포도당 함량을 간접적으로 측정할 수 있다.포도당은 효소 기둥을 통과할 때 다음과 같은 반응을 일으킨다.
포도당 + O2+H2O - - 포도당 산화효소 → H2O2+CO2
생성된 H2O2는 Pt 전극으로 암페어법 검사를 할 수 있고, 삼관로 유동주사 분석법을 사용할 수 있으며, 각 관로 시약은 요소효소, 차아염소산 및 페놀 용액이다.요소는 먼저 효소의 분해를 거쳐 NH3를 생성하고 다시 차염소산에 의해 염소아민으로 산화된후 페놀과 반응하여 인디고페놀람을 생성하여 620nm에서 분광광도측정을 진행하는데 검사한도는 2mmol/L에 달한다.또한 모세관 유리 전극을 이용하여 전위법 측정을 할 수 있으며, PH 값의 변경으로 간접적으로 요소 함량을 정량할 수 있다:
NH2CONH2+H2O - 요소수 효소 - - → 2NH3+CO2
유동 주사 분석 기술과 원자 흡수 스펙트럼을 결합해 리튬 치료를 받는 환자의 혈청 속 리튬 함량을 측정한다.유동 주사 분석법도 전감 결합 플라즈마 발사 스펙트럼법과 연계할 수 있다.
FIA 형광법 및 동력학 분석법 결합
유동주사분석법과 형광광도법을 결합해 분석 민감도를 크게 높인다.铽와 EDTA, 술폰기 살리실산 반응을 이용하여 3원 배합물을 생성하여 형광법으로 광석의 铽 함량을 측정할 수 있다.자극 파장은 320nm, 측정 파장은 545nm다. 80pg 함량의 铽에 대해서는 측정의 상대적 기준 편차가 4%이며 각종 금속 이온은 방해받지 않는다.
촉매 분석법의 장점은 일반 화학 분석법보다 민감도가 훨씬 높으며 검출 한계는 10 ^ - 9 mol/L 정도입니다.다음 촉매 반응에 따라 흔적 I-이온을 측정할 수 있습니다.
촉매 반응식은 흔적 I-이온을 추정할 수 있다
3류로 유동 주사 분석법을 채택할 수 있는데, 그 중 1로는 2차 증류수를 하류회로 하여 샘플을 끼워 넣을 수 있고, 다른 두 류로는 각각 Ce (IV) 용액과 As (Ⅲ) 용액이며, 그들의 유량은 모두 조절할 수 있다.검측 수단은 분광 광도법을 사용할 수 있다.