Cтраница 1
Конструкция детектора включает две диафрагмы ( рабочую и сравнительную), через которые протекает газ-носитель. Балансировка схемы осуществляется путем изменения расхода в одной из газовых линий, установка начальных параметров - по образцовому манометру. При поступлении из колонки в рабочую камеру газа с молекулярным весом, отличным от молекулярного веса газа-носителя, возникает перепад давления, который регистрируется специальным высокочувствительным дифференциальным манометром. [1]
Вольт-амперные характеристики ионизационного детектора ( к выбору рода измеряемого сигнала. 1 - кривая соответствует концентрации Сг. 2 - С2. [2] |
Конструкции детекторов, применяемых при осуществлении радиоионизационных методов детектирования, достаточно разнообразны. Различаются они главным образом формой камеры и электродов детектора, формой радиоизотопного источника, его активностью и природой радиоактивного вещества. [3]
Конструкции детекторов весьма разнообразны. [4]
Конструкции детекторов ( рис. 15) различаются главным образом способом размещения и нагревания соли щелочного металла, а также геометрией детектора, причем все эти различия оказывают весьма существенное влияние на его характеристики - стабильность, чувствительность, селективность. [5]
Энергия электронов различных газов в зависимости от приложенного потенциала. [6] |
Конструкция детектора с параллельным расположением электродов для импульсного режима была предложена Ловелоком умозрительно. В этом детекторе электроды представляют собой диски с радиоактивным источником, который также соединен с катодом. [7]
Конструкции детекторов различаются главным образом способом размещения и нагревания соли щелочного металла, а также геометрией детектора, причем все эти различия оказывают весьма существенное влияни на его характеристики - стабильность, чувствительность, селективность. Щелочная соль в виде таблетки или нанесенная на какой-либо удобный для этой цели держатель, выполненный из пористого металла или керамики в виде спирали, сетки или петли, может нагреваться либо водородным пламенем, либо электрическим током. [8]
Детектор пламенно-фотометрический. [9] |
Конструкция детектора одноканальная: селективность детектора к серусодержащим либо к фосфорсодержащим соединениям обеспечивается применением сменных интерференционных светофильтров с полосой пропускания 394 либо 526 нм соответственно. Визуально фильтр с полосой 394 нм пропускает фиолетовые лучи, а фильтр с полосой 526 нм - зеленые. При выпуске хроматографа в ПФД устанавливается фильтр на серу, а фильтр на фосфор входит в комплект принадлежностей к детектору. [10]
Конструкции детекторов ( рис. 15) различаются главным образом способом размещения и нагревания соли щелочного металла, а также геометрией детектора, причем все эти различия оказывают весьма существенное влияние на его характеристики - стабильность, чувствительность, селективность. [11]
Конструкция детектора значительно упрощается, если энергия электронов выбрана таким образом, чтобы не происходила ионизация газа-носителя, в качестве которого обычно используется гелий. [12]
Конструкция детектора должна быть улучшена таким образом, чтобы можно было работать при высоких напряжениях без газоразрядных явлений. С повышением напряжения чувствительность увеличивается в 3 - й степени. [13]
Интегрированный детектор / лредусилитель ( рисунок предоставлен AMP Incorporated. [14] |
Конструкция детектора аналогична конструкции источника: корпус серии ТО, пигтейлы и микролинзовые переходники. Более детально с этим вопросом можно ознакомиться в главе 8 на примере конструкции источников. [15]