Система - детектирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Россия - неунывающая страна, любой прогноз для нее в итоге оказывается оптимистичным. Законы Мерфи (еще...)

Система - детектирование

Cтраница 1


Система детектирования фиксирует результаты разделения в виде кривых выхода вещества или веществ.  [1]

Система детектирования может быть применена для любых органических веществ при использовании в качестве элюента самых различных подвижных фаз: органических растворителей ( с температурой кипения не более 180 С), разбавленных минеральных кислот, водных растворов и растворов аммиака. Это позволяет осуществлять разделение и анализ самых различных систем, начиная от высококипящих углеводородов и кончая стероидами, нуклеозндами и полимерами.  [2]

3 Схема автоматического устройства для элюирования с использованием требуемого градиента ( фирма Gilson-France. [3]

Система детектирования должна обладать высокой чувствительностью ( отношение отклика детектора к количеству образца) и низким фоновым откликом. Вообще вещество обнаруживается, если сигнал отклика детектора по крайней мере в два раза превышает фоновый.  [4]

5 Оптическая система для измерения малоуглового светорассеяния, в которой используют фотопленку или фотоумножитель. [5]

Система детектирования должна иметь очень высокое разрешение при малых углах рассеяния и в то же время отличаться высокой чувствительностью и точностью при больших углах.  [6]

Системы детектирования для флуоресценции с лазерным возбуждением состоят из фотоумножителя, соединенного либо со стробирующим осциллографом, либо со стробирующим интегратором. Отмечалось [11, 45, 46], что фотоумножители, подходящие для работы с импульсными источниками, должны удовлетворять некоторым специфическим требованиям, таким, как короткое время пролета электронов, малый разброс времен пролета, короткое время нарастания сигнала и минимальные паразитные емкости. Дополнительно к этому фотоумножитель должен также обладать способностью выдерживать высокие импульсные анодные токи. Для импульсной работы динодную цепь, типичную для нормальной работы, изменяют, помещая конденсаторы между диодами. Выходная мощность лазера обычно контролируется фотодиодом или фотоэлектрокалориметром. Если детектор калиброван, то можно проводить измерения мощности с использованием нейтральных светофильтров. Сигналы подаются на осциллограф и на стробирующий интегратор.  [7]

8 Принципиальная схема пламенно-ионизационного детектора. [8]

Система детектирования по ионизации органических веществ в пламени водорода включает в себя следующие элементы: 1) ячейку пламенно-ионизационного детектора; 2) блок переключения входных сопротивлений; 3) блок питания детектора; 4) высокоомный преобразователь типа ПВ-2М с системой контроля и зажигания пламени.  [9]

10 Устройство денситометрического детектора. [10]

Система детектирования обеспечивает определение компонентов анализируемой смеси по изменению плотности бинарной смеси газ-носитель компонент, выходящей из хроматографической колонки.  [11]

Система детектирования состоит нз детектора по плотности и блока управления компенсационного моста. Для использования в приборах ХПА-4 система дополнительно комплектуется панелью подготовки газа-носителя.  [12]

Система детектирования состоит из двух ионоселективных электродов с твердой мембраной на основе Ag2S, которые соединены с рН - метром MV-87. В измерительную ячейку поступает раствор из колонки, в сравнительную ячейку - поток элюента. Продолжительность определения всех ионов 20 мин при расходе элюента 1 см / мин.  [13]

Системы детектирования отличаются несложностью конструкции, дешевизной, прочностью и простотой вспомогательных устройств.  [14]

15 Калибровочные графики для определения кадмия, цинка, тал - - лия и ртути с помощью атомно-флуоресцентной пламенной спектрометрия. [15]



Страницы:      1    2    3    4