Cтраница 3
Рекламируется возможность применения в приборе микроаргонового и пламенно-ионизационного детектора, детекторов по поперечному сечению ионизации и захвату электронов, детекторов по теплопроводности и плотности. Такой набор позволяет производить анализ органических и неорганических соединений, агрессивных веществ, а также определять микропримеси компонента в смеси. [31]
При конструировании газовых детекторов используются следующие эффекты: ионизация газа электронами ( метод поперечного сечения ионизации), ионизация газа возбужденными ( метастабильными) атомами, захват медленных электронов молекулами газов, изменение подвижности свободных электронов. [32]
Поэтому скорость процесса рекомбинации ( IV.24 a) при известных допущениях может быть вычислена через поперечное сечение ионизации ( IV. Возможно также, что третьей частицей при такой рекомбинации будет ион или нейтральная молекула. [33]
Данные работ [256, 428] по составу пара не могут быть приняты без проверки, так как поперечные сечения ионизации могут сильно различаться. Кроме того, под действием электронов, обладающих энергией ( 47 эв) в 13 раз выше ( для Si2) энергии диссоциации молекул кремния, последние могут диссоциировать, что также могло исказить результаты измерений. [34]
Для получения более точных результатов следует учитывать влияние поглощения излучения в материале образца, зависимость поперечного сечения ионизации от энергии электрона, ионизации флуоресценции. [35]
Нз всех рассмотренных детекторов только детекторы теплопроводности и плотности, гелиевый ионизационный и детектор по поперечному сечению ионизации могут использоваться для обнаружения любых компонентов в газовой смеси. [36]
Из всех рассмотренных детекторов только детекторы теплопроводности и плотности, гелиевый ионизационный и детектор по поперечному сечению ионизации могут использоваться для обнаружения любых компонентов в газовой смеси. [37]
Значит, предел детектирования зависит не от величины фонового тока / о, а только от поперечных сечений ионизации газа-носителя и анализируемого вещества и числа ионизирующих частиц, излучаемых радиоактивным источником в ионизационное пространство в единицу времени. При точных количественных анализах необходимо учитывать, что расчет поперечных сечений ионизации молекул по формуле ( 1) является приближенным, так как при этом не принимаются во внимание связи между атомами. Кроме того, природа газа-носителя также оказывает влияние на эффективное поперечное сечение ионизации. Поэтому при высоких требованиях к точности анализа необходимо, как и при работе с другими детекторами, эмпирическое определение поперечных сечений ионизации или относительных поправочных коэффициентов. [38]
Гелиевые детекторы, в отличие от аргоновых, требуют радиоактивного источника повышенной ионизирующей способности, так как поперечное сечение ионизации гелия почти на порядок ниже, чем у аргона. [39]
![]() |
Ионизационные детекторы. [40] |
Под действием радиоактивного излучения в ионизационной камере образуются ионы, количество которых зависит от концентрации вещества в элюате и поперечного сечения ионизации, являющегося молекулярной характеристикой. Поскольку поперечные сечения ионизации легких газов, применяемых в качестве газов-носителей, весьма малы, сигнал детектора пропорционален концентрации анализируемых веществ. [41]
![]() |
Электронозахватный детектор. [42] |
Под действием радиоактивного излучения в ионизационной камере образуются ионы, число которых зависит от концентрации вещества в элюате и поперечного сечения ионизации, являющегося молекулярной характеристикой. Поскольку поперечные сечения ионизации легких газов, применяемых в качестве газов-носителей, весьма малы, сигнал детектора пропорционален концентрации анализируемых веществ. [43]
Кратко рассмотрены микропламенно-ионизационный детектор, ионизационный детектор с fJ - излучением, детекторы, основанные на захвате электронов, на поперечном сечении ионизации, разрядные детекторы и устройства для усиления тока, применяемые для ионизационных детекторов. Приведены схемы включения детекторов различных типов. [44]
Метод измерения поперечного сечения ионизации основан на том, что ток ионизации, возникающий в газе, облучаемом радиоактивным источником, прямо пропорционален так называемому поперечному сечению ионизации, которое выражает собой вероятность ионизации в результате столкновения ионизирующего агента с нейтральными атомами или молекулами. [45]