Cтраница 3
Однако на практике очень часто смеси этих газов содержат ряд примесей, таких, как СО2 и пары воды, газообразные углеводороды и иногда газообразные азот-или серусодержащие соединения. Например, постоянные газы легко разделяются при - 70 С и не разделяются при комнатной температуре. [31]
Процесс состоит из пропускания пробы газа через колонку № 1, в которой в качестве стационарной жидкости применен диметилсульфолан. Когда из ячейки начинают выходить постоянные газы ( обнаруживается по появлению их пика), краны 14, 15, 16 поворачивают таким образом, чтобы газовый поток проходил через ловушку 9 с активированным древесным углем ( зернением 8 / 20 меш), охлаждаемую до температуры жидкого азота. Для примерного уравновешивания сопротивления ловушки с углем и барботера к выходному каналу крана 14 присоединяют короткую капиллярную трубку. Это приводит к минимальному сдвигу нулевой линии при изменении пути газового потока. Когда самопишущий прибор показывает, что пик постоянных газов миновал ячейку 11, где измерялась его теплопроводность и поступил в ловушку с углем, а первый конденсирующийся газ проходит через ячейку ( устанавливается по пику), кран 14 поворачивают так, чтобы отвести остающуюся часть выходящего из колонки потока в атмосферу. Захваченные в ловушке постоянные газы удерживаются в ней при температуре жидкого азота, тогда как остающиеся компоненты конденсирующегося газа вымываются из колонки, в которой в качестве стационарной жидкости находится диметилсульфолан. Мертвое пространство в ячейке и линии между ячейкой и краном 14 сведено к минимуму для предупреждения ошибок во времени направления газа, выходящего из колонки. [32]
Вдали же от этой точки, будучи к тому же разреженными, газы в совершенстве подчиняются закону Бойля. Типичным примером таких газов считались постоянные газы. [33]
![]() |
Принципиальная схема коаксиального аргонового детектора. [34] |
Аргоновые детекторы не могут осуществлять прямое детектирование веществ с потенциалами ионизации, превышающими 11.6 В. К этим веществам прежде всего относятся постоянные газы. [35]
![]() |
Принципиальная схема коаксиального аргонового детектора. [36] |
Аргоновые детекторы не могут осуществлять прямое детектирование веществ с потенциалами ионизации, превышающими 11 6 В. К этим веществам прежде всего относятся постоянные газы. [37]
В одном из таких детекторов [31] повышение чувствительности происходит за счет уменьшения его габаритов, понижения уровня шумов и использования специального выходного усилителя. Это позволяет детектировать оксид углерода и другие постоянные газы на уровне 10 - 5 % ( объемн. [38]
![]() |
Схема детектора, измеряющего подвижность электронов. [39] |
В качестве газа-носителя используется обычно аргон. Детектор, измеряющий подвижность электронов, может определить постоянные газы, углеводороды и галогено-содержащие газы. Детектор обладает большой чувствительностью. Порог чувствительности составляет 10-в % объемн. Однако этот метод детектирования еще недостаточно исследован. [40]
Как правило, объем ячейки катарометра довольно велик и составляет около 2 мл, следовательно, для высокого разрешения и для капиллярных колонок он не применим. Катарометр может детектировать все вещества, включая и постоянные газы, он применим для количественного анализа, однако требует калибровки. Сигнал катарометра пропорционален концентрации вещества в газовом потоке, а площадь пика прямо пропорциональна количеству вещества и обратно пропорциональна объемной скорости потока. [41]
Кажется вероятным, что исчезновение петли гистерезиса связано с изменением формы изотермы. Сильное эвакуирование при 350, удаляющее не только адсорбированные постоянные газы, но и часть воды, связанной силикагелем, очевидно, изменяет структуру геля, уменьшая диаметр пор. [42]
Кажется вероятным, что исчезновение петли гистерезиса связано с изменением формы изотермы. Сильное эвакуирование при 350, удаляющее не только адсорбированные постоянные газы, но и часть воды, связанной силикагелем, очевидно, изменяет структуру геля, уменьшая диаметр нор. Кривые рис. 119 могут указывать на мономодекудяри. [43]
Постоянными газами должно назвать такие, которые одним повышением давления при обыкновенных температурах не превращаются в жидкости. При повышении температуры все газы и пары переходят в постоянные газы. Углекислый газ становится, как увидим далее, постоянным при температурах выше 32, при низших же одним сдавливанием превращается в жидкость. [44]
Прибор, предназначенный для анализа газов, должен быть сконструирован с учетом того, что входящие в состав исследуемой смеси газы могут значительно различаться по своей химической природе или давлению, как, например, водород, диоксид углерода и пары воды. Как правило, через первую колонку ( обычно ГЖ) постоянные газы проходят без разделения, в то время как более сильно удерживаемые компоненты хорошо разделяются. [45]