Cтраница 1
Горелка детектора ( которая являлась и отрицательным электродом) изготовлена из легированной стали и укреплена на изоляторе из фторопласта. [1]
![]() |
Хроматограмма пиридина и его гомологов в воздухе производственных помещений. [2] |
Воздух, поступающий в горелку детектора, очищается и осушается войлочным фильтром и ялюмоснликатным катализатором. [3]
![]() |
Схема потока системы с капилляром при использовании пламенного ионизационного детектора. [4] |
Смесь в свою очередь подается непосредственно к горелке детектора. Горелка представляет собой капилляр из нержавеющей стали, которая может служить также электродом. Другой электрод - тонкую платиновую проволоку - помещают на расстоянии 5 мм над горелкой. Небольшая нить накала, помещенная в камеру, поджигает горелку. В камеру вводят уже очищенный воздух, так как пылинки могут вызывать колебания пламени. Потоком воздуха удаляются также пары воды, образующиеся при сгорании водорода. Размер пламени достигает несколько кубических миллиметров и мало меняется с изменением скорости потока. Сигнал детектора является фактически мгновенным, и эффективный объем составляет несколько микролитров. Электроды соединены параллельно высокому сопротивлению и последовательно 200-вольтовой батарее. [5]
![]() |
Схема потока системы с капилляром при использовании пламенного ионизационного детектора. [6] |
Смесь в свою очередь подается непосредственно к горелке детектора. Горелка представляет собой капилляр из нержавеющей стали, которая может служить также электродом. Другой электрод - тонкую платиновую проволоку - помещают на расстоянии 5 мм над горелкой. Небольшая нить накала, помещенная в камеру, поджигает горелку. В камеру вводят уже очищенный воздух, так как пылинки могут вызывать колебания пламени. Потоком воздуха удаляются также пары воды, образующиеся при сгорании водорода. Размер пламени достигает несколько кубических миллиметров п мало меняется с изменением скорости потока. Сигнал детектора является фактически мгновенным, и эффективный объем составляет несколько микролитров. Электроды соединены параллельно высокому сопротивлению и последовательно 200-вольтовой батарее. [7]
Разделенные в колонке компоненты газовой смеси выносятся по током газа-носителя ( азота) в горелку детектора, где ионизируются в пламени водорода, в результате чего в цепи детектора появляется ионный ток, пропорциональный содержанию поступающего газа. [8]
Корпус детектора обычно представляет собой металлический цилиндр, обеспечивающий удобный доступ к электродам и горелке детектора. [9]
Исследования проводили на экспериментальном детекторе с осесимметричной электродной системой, где одним из электродов являлась горелка детектора, изготовленная из нержавеющей стали. Второй электрод, подвижный и сменный, был выполнен из платиновой проволоки диаметром 0 2 мм в форме колец различных диаметров. [10]
График зависимости К от числа атомов углерода в молекуле н-парафина представляет собой кривую, угол подъема которой по отношению к оси абсцисс зависит от количества высококипящих парафинов, теряемых в хроматографе до подхода к пламени водорода в горелке детектора. [12]
Было замечено, что уровень шума пламени пропорционален кубу скорости потока и что оптимальное отношение сигнала к шуму получается при низких скоростях потока. Горелка детектора была из бронзы с платиновым наконечником, в котором было просверлено отверстие 0 25 мм. Если используется плоская горелка с диаметром 2 54 мм в верхней части, то пламя становится шире и короче и наблюдается уменьшение шума в отношении 20: 1 без уменьшения чувствительности, причем полный уровень шумов составляет 10 - 4 в при 1010 ом. [13]
Пламенно-ионизационный детектор подключается в схему как с одной, так и с двумя колонками. Сопло горелки детектора легко заменяемое. Доступ к электроду свободный, что обеспечивает несложную чистку. [14]
Устанавливают ( с помощью преподавателя) требуемый методикой расход газа-носителя, водорода и воздуха. Нажатием кнопки 16 поджиг зажигают пламя горелки детектора. [15]