Cтраница 1
Детектор теплопроводности измеряет различие в теплопроводности чистого газа-носителя и смеси газа-носителя с веществом, выходящим из хроматографической колонки. Поэтому наибольшая чувствительность может быть получена в том случае, когда теплопроводность анализируемого вещества возможно больше отличается от теплопроводности газа-носителя. [1]
Детектор теплопроводности ( катарометр) обычно состоит из камеры с металлическим корпусом, через которую продувается поток газа-носителя. При нагреве чувствительного элемента от любого источника стабилизированного постоянного напряжения возможны следующие виды потерь тепла. [2]
![]() |
Схема хроматографа с вось-миходопым дозатором. [3] |
Детекторы теплопроводности могут быть использованы во всех без исключения промышленных хроматографах. Пониза-нпонно-пламенные детекторы в промышленных хроматографах устанавливаются значительно реже. Остальные перечисленные детекторы используются в немногих случаях для конкретно указанных процессов. [4]
Детектор теплопроводности ( катарометр) обычно состоит из камеры с металлическим корпусом, через которую продувается поток газа-носителя. При нагреве чувствительного элемента от любого источника стабилизированного постоянного напряжения возможны следующие виды потерь тепла. [5]
![]() |
Схема хроматографа с вось-миходовым дозатором. [6] |
Детекторы теплопроводности могут быть использованы во всех без исключения промышленных хроматографах. Иониза-ционно-пламенные детекторы в промышленных хроматографах устанавливаются значительно реже. Остальные перечисленные детекторы используются в немногих случаях для конкретно указанных процессов. [7]
Детектор теплопроводности является наиболее универсальным первичным измерительным преобразователем средней чувствительности, пригодным практически для определения любых компонентов [ 34, 35, а также 26 в гл. [8]
Детектор теплопроводности имеет два узла, определяющих его инерционные свойства: термочувствительный элемент и ячейку детектора, в которой помещается этот элемент. [9]
Инерционность детектора теплопроводности зависит главным образом от конструкции ячейки. Для диффузионных ячеек постоянная времени больше, однако они менее чувствительны к колебаниям потока газа-носителя. В настоящее время благодаря усовершенствованию регуляторов расхода газа для аналитических хроматографов конструируют почти исключительно проточные и проточно-диффузионные ячейки с весьма малой постоянной времени. [10]
Работа детектора теплопроводности ( катарометра) основана на изменении температуры нагретых нитей ( чувствительных элементов) в зависимости от теплопроводности окружающего газа, которая, в свою очередь, определяется его составом. [11]
![]() |
Схема регистрации сигнала ионизационных детекторов. [12] |
Сигналы детекторов теплопроводности и плотности записываются непосредственно с помощью стандартных автоматических компенсационных потенциометров общего назначения со шкалой 1 - 10 мВ и временем пробега шкалы пером 0 5 - 0 2 с. Коэффициенты 2, 5, 10, 20, 50, 100 представляют собой отношения номинальных значений шкал по напряжению и часто называются множителями шкал или коэффициентами аттенюации. [13]
![]() |
Зависимости, поясняющие определение основных характеристик детектора. [14] |
Чувствительность детектора теплопроводности для азота как газа-носителя составляет 20 - 100, а для гелия до 10000 единиц по Портеру. [15]