アニオン抑制器の核心原理は「化学変換」メカニズムを通じて、高コンダクタンスシャワー液を低コンダクタンス物質に変換すると同時に、測定すべきイオンのコンダクタンス信号を増強することにあり、この突破はイオンクロマトグラフィー分析における背景コンダクタンスが高く、検出感度が低いボトルネック問題を解決した。
イオンクロマトグラフィー分析において、リンス液(例えば炭酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム溶液または水酸化カリウム溶液)は強電解質として、高い導電特性を有する。コンダクタンス検出器はコンダクタンス池に入った導電物質に応答し、リンス液の高背景コンダクタンスが測定すべきイオンの信号を水没させる原因となり、特に測定すべき物の濃度が低い場合、クロマトグラフィーピークはノイズに覆われる可能性があり、正確な定量と定性を実現することは困難である。アニオン抑制器は2つの重要な化学変換によってこの難題を解決する:
一方、カチオン交換膜と電界の相乗作用を利用して、リンス液中のカチオン(例えばNa⁺、K⁺)をH⁺に置換し、弱コンダクタンスの炭酸(H₂CO₃)または水(H₂O)を生成し、背景コンダクタンスを著しく低下させる。例えば、NaタンパCOタンパ洗浄液は抑制器処理を経てHタンパCOタンパに変換され、その電気伝導率が大幅に低下し、ベースライン騒音が低下した。
一方、サプレッサは、測定されるアニオン(Cl⁻、SO₄²⁻など)の塩形態(NaClなど)を対応する酸(HClなど)に変換する。Hラムのモル伝導率はNaラムなどのカチオンよりはるかに高いため、測定すべきイオンのコンダクタンス信号は大幅に増幅される。実験データによると、抑制器処理後、ピーク高は10倍以上上昇し、感度は顕著に向上した。
この「一降一リットル」のメカニズムは、微量陰イオン分析を可能にした。例えば、環境モニタリングにおいて、アニオン抑制器はpbb(10億分の1)レベルの微量イオンの検出を実現することができ、同時に分析の再現性を保証し、イオンクロマトグラフィーが実験室の研究から高感度、高安定応用に向かう鍵となる。