Cтраница 1
Линейный диапазон детектора определяется отношением наибольшей концентрации, при которой сохраняется линейность, к наименьшей. На рис, 1.11 приведен график логарифмической зависимости сигнала пламенноионизационного детектора от концентрации. Точка b соответствует тому наибольшему значению скорости, при котором сохраняется линейный диапазон. Это означает, что диапазон концентрации газа, поступающего в камеру детектора, может изменяться в 107 раз без нарушения линейной связи между сигналом и концентрацией. [1]
![]() |
График, показывающий линейный диапазон. [2] |
Линейный диапазон детектора определяется отношением наибольшей концентрации, при которой сохраняется линейность, к наименьшей. Точка Ъ соответствует тому наибольшему значению скорости, при которой сохраняется лицейный диапазон. Это означает, что диапазон концентрации газа, поступающего в камеру детектора, может изменяться в 107 раз без нарушения линейной связи между сигналом и концентрацией. [3]
В линейном диапазоне детектора графики зависимости представляют собой прямые, проходящие через начало координат. [4]
Следует также проводить экспериментальную проверку линейного диапазона детекторов, поскольку от его величины существенно зависит точность количественного анализа. Различие между опубликованными данными и полученными на конкретном приборе может быть весьма существенным. Точные количественные результаты ( в пределах воспроизводимости) могут быть получены только при калибровке каждого хроматографа с помощью искусственных смесей, перекрывающих по составу требуемый диапазон концентраций, и при частой проверке калибровочной кривой. [5]
Важное значение имеет и то, что опыты выявили широкий линейный диапазон пульсирующего детектора. [6]
В заключение следует обратить внимание на то обстоятельство, что погрешность газохроматографического измерения будет зависеть от линейного диапазона детектора. [7]
![]() |
Устройство для экспоненциального разбавления в динамических условиях. [8] |
Поэтому динамический вариант экспоненциального разбавления чрезвычайно полезен при калибровке детекторов и позволяет в течение одного опыта охватить весь динамический линейный диапазон детектора. [9]
Высокая воспроизводимость ввода пробы обычно не требуется, за исключением тех случаев, когда существует вероятность выхода за пределы линейного диапазона детектора. [10]
Этот метод целесообразно использовать при анализе проб стандартной и анализируемой смесей одного объема и при измерениях, выполняемых в линейном диапазоне детектора для всех компонентов. [11]
![]() |
График зависимости отношения площадей пиков от массового соотношения компонента и стандарта в смеси. [12] |
Достоинства этого метода калибровки: 1) обычно не требуется высокая воспра-изводимость ввода пробы, за исключением тех случаев, когда существует вероятность выхода за пределы линейного диапазона детектора; 2) необходимо разделение только анализируемых компонентов и стандарта; 3) ошибка в измерении пика, кроме пика стандарта, или поправочного коэффициента влияет только на соединение, для которого была допущена ошибка; 4) небольшие колебания рабочих условий не вызывают существенных изменений в связи с тем, что поправочные коэффициенты представляют собой по отношению к стандарту относительные величины. [13]
Систематическое изменение k - / s указывает на нарушение линейности хроматографической системы вследствие слишком большого количества стандартного либо определяемого вещества, поступающего в колонку, либо вследствие малого линейного диапазона детектора. [14]
![]() |
Зависимость выходного сигнала детектора по плотности от др. [15] |