Прямой ввод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Ценный совет: НИКОГДА не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не подаришь... Законы Мерфи (еще...)

Прямой ввод

Cтраница 1


Прямой ввод представляет собой систему для введения твердых веществ или высококипящих жидкостей непосредственно в источник ионов с помощью специального зонда. Основные преимущества этой системы ввода перед баллонной определяются значительно меньшим давлением в источнике ( до 10 - 3 - ч - 10 - 6 Па) и испарением вещества непосредственно вблизи области ионизации, а основной ее недостаток - сложности контроля процесса испарения. Такой способ ввода оказывается весьма эффективным при анализе смесей веществ, сильно различающихся по летучести, так как позволяет записать практически не искаженные масс-спектры каждого из компонентов. Контроль за процессом испарения образца в источнике при этом осуществляется по полному ионному току, регистрируемому спектрометром.  [1]

Прямой ввод удобен при работе хромато-масс-спектрометра в режиме химической ионизации, когда газ-носитель используется в качестве газа-реактанта. В таком режиме давление в источнике ионов поддерживается около 102 Па, и требования к эффективности откачки могут быть менее жесткими.  [2]

Прямой ввод удобен при работе хромато-масс-спектрометра в режиме химической ионизации, когда газ-носитель используется в качестве газа-реактанта. В таком режиме давление в источнике ионов поддерживается около 102Па, и требования к эффективности откачки могут быть менее жесткими.  [3]

Прямой ввод служит простейшим способом создания векторно-матричных массивов. Он осуществляется заданием формата ( шаблона) массива с помощью диалогового окна Insert Matrix ( см. рис. 2.16), которое можно вызвать нескольким способами ( см. разд. После ввода имени массива и его шаблона, наполнение массива вещественными, комплексными числами или символами осуществляется поочередным обходом всех маркеров ввода шаблона.  [4]

Прямой ввод кабелей и проводов в оболочку разрешается производить только при отсутствии в ней источников воспламенения в нормальном режиме работы. Если взрывоопасная смесь и проникнет внутрь такой оболочки или в отделение вводной коробки, при нормальной работе аппаратуры она не воспламеняется.  [5]

Допускается прямой ввод в оболочку кабелей или проводов в том случае, если в ней отсутствуют источники воспламенения в нормальном режиме работы.  [6]

Применение прямого ввода с делением потока при работе с насадочными колонками связано со значительным снижением чувствительности из-за потерь вещества. По этой причине в большинстве конструкций хромато-масс-спектрометров предусмотрено устройство, отделяющее большую часть газа-носителя, но пропускающее анализируемые вещества в источник ионов - молекулярный сепаратор. В струйных сепараторах ( типа Рихаге - Бекке-ра) разделение веществ осуществляется на основе различий в их коэффициентах диффузии и неодинаковой подвижности молекул с различными массами в газовой фазе. Подобные сепараторы способны эффективно отделять только легкие газы, такие, как гелий или водород, причем потери анализируемых соединений также зависят от их молекулярной массы.  [7]

Применение прямого ввода с делением потока при работе с насадочными колонками связано со значительным снижением чувствительности из-за потерь вещества. По этой причине в большинстве конструкций хромато-масс-спектрометров предусмотрено устройство, отделяющее большую часть газа-носителя, но пропускающее анализируемые вещества в источник ионов - молекулярный сепаратор.  [8]

Интерфейс прямого ввода должен уметь распознавать язык, или, по крайней мере, достаточное количество ключевых слов и фраз, чтобы улавливать их связь с рассматриваемой проблемой и ее предполагаемыми решениями.  [9]

Недостатками прямого ввода являются сложность осуществления количественного анализа и невозможность исследования органических углеводородов с достаточно высоким давлением паров без их замораживания. Кроме того, в литературе недостаточно широко освещены ( по типам соединений и их числу) результаты масс-спектрального исследования органических соединений, вводимых в ионный источник непосредственно и классическими способами.  [10]

11 Схема транспортного устройства фирмы Finnigan ( США для соединения жидкостного хроматографа с масс-спектрометром. [11]

Для прямого ввода потока растворителя в МС применяют также специальную камеру, размещенную на выходе.  [12]

При прямом вводе образец попадает в начало колонки в исходном агрегатном состоянии - в виде жидкости при температуре, не превышающей температуру кипения растворителя. Поскольку стадии испарения образца при высоких температурах и перенос паров вещества при этом способе ввода отсутствуют, то фактически исключаются такие отрицательные эффекты, как моледулярно-массовая дискриминация по высококипящим компонентам, взаимодействие полярных компонентов с активной поверхностью испарителя и соединительных линий, разложение термолабиль-иых соединений.  [13]

Возможен как прямой ввод термически десорбированных веществ ( скорость нагрева до 1500 С / мин) в разделительную хррматографическую колонну, так н промежуточное намораживание ( до 30 холодных ловушек) с последу ющим детектированием на универсальных или высокоселективных детекторах.  [14]

15 Схема концентрирования примесей на адсорбционной кол онке / - очистка газа-носителя. 2 - ввод образца. 3 - колонка с тенаксом. 4 - печь. 5 - конденсор. - нагрев. 7 - газохроматографическая колонка. 8 - прямой газохроматографический ввод. 9 - пламенно-ионизационный детектор. [15]



Страницы:      1    2    3    4