Cтраница 1
![]() |
Показания детектора с диф - [ IMAGE ] Показания детектора с про. [1] |
Идеальный детектор должен иметь постоянную времени, равную нулю. Только тогда он давал бы в области своего линейного диапазона сигнал, в любой точке пропорциональный концентрации газа. [2]
Идеальный детектор может быть весьма полезен в лаборатории, так как может служить, например, для сравнения интен-сивностей нейтронных источников, а также в качестве эталона, по которому поддерживается определенная плотность нейтронов. [3]
Идеальный детектор для газовой хроматографии с программированием температуры должен быть нечувствительным к колебаниям температуры и скорости потока и к жидкой фазе. Последняя выходит из колонки со скоростью, определяемой температурой, и дает при повышенной температуре дрейф фона. Ионизационные детекторы почти нечувствительны к скорости потока и температуре, но вследствие их высокой чувствительности к анализируемым веществам сильное влияние на них оказывает изменение скорости испарения жидкой фазы. В газо-жидкостной хроматографии с программированием температуры обычно используются катарометры. Влияние факторов скорости потока и чувствительности к температуре доводится до минимума хорошим регулированием скоростей потока и поддерживанием температуры на постоянном уровне, близком к максимальной допустимой температуре колонки. Поскольку катарометры обладают относительно малой чувствительностью и большой областью линейности, они подвергаются влиянию летучести жидкой фазы меньше, чем ионизационные детекторы. [4]
![]() |
Схемы ячеек катаромет-ра. [5] |
Идеальный детектор должен иметь постоянную времени, равную нулю. Только в этом случае сигнал в любой точке пропорционален концентрации. [6]
Идеальный детектор должен был бы освобождать и использовать по крайней мере один электрон на каждый по лощенный квант. [7]
Идеальный детектор для газовой хроматографии с программированием температуры должен быть нечувствительным к колебаниям температуры и скорости потока и к жидкой фазе. Последняя выходит из колонки со скоростью, определяемой температурой, и дает при повышенной температуре дрейф фона. Ионизационные детекторы почти нечувствительны к скорости потока и температуре, но вследствие их высокой чувствительности к анализируемым веществам сильное влияние на них оказывает изменение скорости испарения жидкой фазы. В газо-жидкостной хроматографии с программированием температуры обычно используются катарометры. Влияние факторов скорости потока и чувствительности к температуре доводится до минимума хорошим регулированием скоростей потока и поддерживанием температуры на постоянном уровне, близком к максимальной допустимой температуре колонки. Поскольку катарометры обладают относительно малой чувствительностью и большой областью линейности, они подвергаются влиянию летучести жидкой фазы меньше, чем ионизационные детекторы. [8]
Идеального детектора в жидкостной хроматографии не существует. В настоящее время наиболее широкое применение получили фотометры, предназначенные для измерения поглощения излучения в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, и рефрактометрические детекторы. Были описаны и нашли применение и другие детекторы, такие, как флюориметры, полярографы, кон-дуктометрические, пламенно-ионизационные с транспортирующей цепью и др. Полное описание детекторов приведено в гл. [9]
Идеальным детектором для количественной хроматографии является так называемый равночувствительный детектор, сигнал которого зависит только от количества вещества. Такие детекторы не требуют калибровки. [10]
Такого идеального детектора пока не создано. [11]
В идеальном детекторе величина выходного низкочастотного напряжения прямо пропорциональна амплитуде огибающей детектируемого напряжения. Следовательно, между напряжением на выходе идеального детектора и амплитудой огибающей детектируемого сигнала существует линейная зависимость. Поэтому режим идеального детектирования принято также называть линейным детектированием, а идеальный детектор - линейным детектором. [12]
![]() |
Поперечное сечение Н - образ-ной проточной кюветы. [13] |
УФ-Фотометр является идеальным детектором при градиентной подаче растворителя. Многие часто используемые в жидкостной хроматографии растворители имеют низкие коэффициенты поглощения при детектируемой длине волны, и поэтому их градиентная подача не приводит к дрейфу нулевой линии. [14]
Одним из свойств идеального детектора по теплопроводное. [15]