Cтраница 1
Тип детектора также определяется природой и интенсивностью излучения, проходящего через ячейку с образцом. Например, для ионизирующего излучения, такого, как рентгеновские лучи, подходящими детекторами являются счетчики Гейгера, пропорциональные или сцин-тилляционные счетчики. При воздействии подобного облучения электроны в полупроводнике переходят в зону проводимости, и его электрическое сопротивление падает. Электрический ток, который протекает через полупроводник при наложении некоторого потенциала, является мерой интенсивности падающего излучения. [1]
Тип детектора дозиметрического прибора должен соответствовать типу излучения. [2]
Этот тип детектора основан на непрерывном измерении показателя преломления вытекающего из колонки потока растворителя с разделенными веществами. Для увеличения точности измерений принято проводить эти измерения по дифференциальному методу, при котором через сравнительную кювету непрерывно протекает поток чистого растворителя, а через измерительную кювету - поток растворителя из хроматографической колонки. При этом показания, соответствующие показателю преломления чистого растворителя, как бы вычитаются из значения показателя преломления смеси растворителя и анализируемого вещества. [3]
![]() |
Включение синхронного детектора с двухполу-периодными выпрямителями по мостовой схеме. Полное сопротивление Zm O. Sftj - l - /. / ru. Z0 /. i 2ru. опти. [4] |
Этот тип детектора использу ется для большой отдаваемой мощности ( например, npi использовании осциллографических шлейфов, см рис. 157, гл. [5]
![]() |
Вариант схемы дискриминатора.| Детектор отношений. [6] |
Этот тип детектора наиболее широко применяется в телевизорах. Главным преимуществом детектора отношений по сравнению с дискри - минатором является его способность подавлять амплитудную модуляцию на всех частотах, кроме его средней частоты. При прочих равных условиях выходное напряжение звуковой частоты в детекторе отношений в 2 раза меньше, чем в дискриминаторе, вследствие того что звуковой сигнал снимается в этих схемах с разных точек. [7]
Этот тип детектора основан на непрерывном измерении показателя преломления вытекающего из колонки потока растворителя с разделяемыми веществами. Для увеличения точности измерений их проводят по дифференциальной схеме, при которой через сравнительную кювету непрерывно протекает поток чистого растворителя, а через измерительную кювету - поток растворителя из хроматографической колонки. При этом показания, соответствующие показателю преломления чистого растворителя, как бы вычитаются из значения показателя преломления смеси растворителя и анализируемого вещества. Свет от лампы через систему фокусирующих линз подается на основную призму детектирующей системы. Из сравнительной колонки поток чистого растворителя подается в сравнительную кювету. [8]
![]() |
Характеристики детекторов. [9] |
Этот тип детектора был разработан применительно к работе с заполненными колонками. [10]
Обозначения типов детекторов: а - рефрактометрические; b - по теплоте адсорбции; с - по поглощению в УФ или видимой части спектра ( в заданном диапазоне длин волн); d - по поглощению в УФ или видимой части спектра; е - транспортно-ионизационные; - по радиоактивности; g - по электропроводности. [11]
Третьим типом детектора, который следует рассмотреть, является ионизационная камера ( также описанная в гл. Ионный ток, обусловленный ионизацией газа под действием излучения, вначале резко возрастает при увеличении приложенного напряжения. При дальнейшем увеличении напряжения ток достигает постоянного значения ( ток насыщения), которое непосредственно характеризует скорость образования ионов в объеме камеры. [12]
Для некоторых типов детекторов ( например, для термоионного) число параметров, от которых зависит чувствительность детектора, еще больше. [13]
![]() |
Характеристики детекторов, используемых в капиллярной газовой хроматографии. [14] |
Для каждого типа детекторов характерны свои оптимальные условия эксплуатации, которые будут рассмотрены ниже. [15]