Cтраница 1
Большинство детекторов, применяемых в ЖХ, чувствительны к изменению параметров потока, поэтому насос должен нагнетать жидкость с постоянной скоростью без пульсаций. Один из них предусматривает использование двух цилиндров и поршней: в то время как один из цилиндров быстро заполняется, другой медленно освобождается, а затем роли их меняются, после чего весь цикл повторяется. [1]
Ослабление рентгеновских лучей в спектрографах. [2] |
Большинство детекторов можно заставить работать как в том, так и в другом режиме, но не обязательно со сравнимой эффективностью и легкостью. [3]
Большинство детекторов, используемых в современных при: борах, взаимозаменяемо. При этом нередко целесообразно включать их одновременно параллельно или по дифференциальной схеме, чтобы была возможность наиболее хорошо эксплуатировать прибор и дать всестороннюю информацию, максимальную по количеству и хорошего качества. [5]
В большинстве детекторов сигнал образуется за счет ионизации, которая создается в них заряженной частицей. [6]
В большинстве детекторов, применяемых в жидкостной хроматографии, пузырьки воздуха вызывают шумы. Все соединения должны быть воздухонепроницаемыми, так как воздух может попадать в подвижную фазу и тогда, когда видимой утечки жидкости не происходит. Подвижную фазу необходимо обезгаживать ваку-умированием или кипячением. На выходе из кюветы создается противодавление в пределах, допустимых для кюветы данной конструкции, что повышает растворимость газа в жидкости и позволяет удалить пузырьки воздуха, прилипшие к стенкам кюветы. Вызывать шумы могут также попавшие в кювету грязь или несмешивающаяся фаза. [7]
Напротив, чувствительность большинства остальных детекторов ограничена шумами сопротивления ( называемыми также тепловыми шумами Джонсона), которые вызваны случайным тепловым движением электронов в элементах схемы, обладающих активным сопротивлением. Этот вид шумов постоянен и не связан с интенсивностью измеряемого излучения. [8]
Для входных сигналов малого уровня большинство детекторов являются квадратичными устройствами: их выходной отклик пропорционален мощности входного излучения. Из спектра выходного сигнала последетекторным ФНЧ выделяется низкочастотная часть, содержащая информацию о временных вариациях мощности входного излучения. Выделенная часть выходного сигнала усиливается и подвергается интегрированию для улучшения отношения сигнал-шум. В отсутствие полезного сигнала ереднеквадратическое отклонение ( СКО) выходного напряжения, вызываемого шумами, пропорционально ] f По, где По - эквивалентная шумовая полоса низкочастотной части приемника. [9]
Если не все, то большинство детекторов можно считать некогерентными в том смысле, что они нечувствительны к фазовым отношениям падающего излучения. Они регистрируют лишь энергию падающего излучения. Таким образом, чтобы найти истинную измеренную интенсивность, следует по отдельности учесть интенсивности в каждой точке детектора и для каждой длины волны, а затем полученные интенсивности для всех точек детектора и для всех длин волн сложить, приняв во внимание характеристику чувствительности детектора. [10]
Детали конструкции и геометрии детектора не приводят, поскольку большинство детекторов имеется в продаже и обычно известны все необходимые подробности для соответствующего выбора. [11]
Блок-схема аппаратуры для флюидной хроматографии.| Схема простой установки для флюидной хроматографии. [12] |
Серьезной проблемой флюидной хроматографии являются детекторы, так как для большинства коммерческих детекторов требуется снижение давления элюирующего агента. При этом часто происходит выделение растворенных веществ и образование газовых пузырьков. [13]
Основной недостаток самописцев - ограниченная линейная область, меньшая, чем у большинства детекторов, применяемых в газовой хроматографии. Самописцы могут регистрировать концентрации, значения которых лежат в пределах двух порядков, тогда как линейная область отклика пламенно-ионизационного детектора втрое больше. Именно по этой причине большое внимание уделялось разработке методов регистрации сигналов детекторов без применения переключения диапазонов. К приборам такого типа относятся, в частности, цифровые интеграторы. [14]
С другой стороны, для полос пропускания, применяемых на практике, большинство детекторов инфракрасного излучения обычно имеют ограничения, связанные с темновым током. [15]