Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Детекторы селективные

    Пламенно-фотометрический детектор — селективный детектор иа фосфор и серосодержащие вещества. Принцип действия основан на измерении свечения водородного пламени прн сгорании в нем фосфора и соединений, содержащих серу. Регистрация интенсивности излучения пламени производится следующим образом. Световой поток проходит вначале интерференционный фильтр, который поглощает фоновое излучение пламени, после чего поступает на чувствительный элемент фотоумножителя. Полученный таким образом фототок направляется в электрометрический усилитель и далее на потенциометр. [c.356]


    Широко распространены в газовой хроматографии также пламенно-ионизационные детекторы, отличающиеся более высокой чувствительностью по сравнению с катарометрами. Иногда используются и специальные детекторы (электронозахватный, микрокулонометрический, инфракрасный и т. п.), высокоселективные по отношению к определенным группам соединений. В конце 80-х годов в практику введены атомно-эмиссионные детекторы, селективные при анализе элементов, например, серосодержащих компонентов нефтяных фракций. [c.121]

    Благодаря большому количеству селективных методов обнаружения, применяемых в ТСХ, тонкослойная пластинка сама по себе может служить в качестве дополнительного детектора, селективного к отдельным компонентам смеси. Тонкослойную пластинку можно применить для анализа только тех фракций, кото-)ые достаточно хорошо удерживаются тонким слоем сорбента. 1ри использовании недеструктивных газохроматографических детекторов, например катарометра, элюат из колонки проходит через детектор и затем адсорбируется слоем сорбента. При использовании деструктивных детекторов, например пламенно-ионизационного, газовый поток из колонки необходимо делить на две части меньшую пропускают через детектор, а основной поток адсорбируют в тонком слое. Эффективность улавливания элюата достигает 80% [108] при условии, что толщина слоя на пластинке достаточна и в трубке, соединяющей выход колонки с пластинкой, не происходит конденсации веществ. [c.144]

    Стремясь как можно полнее использовать высокую разрешающую способность капиллярных колонок, хроматографисты пытаются усовершенствовать все узлы хроматографов. Изучаются различные способы ввода образца, эффективность последовательного и параллельного соединения двух и более капиллярных колонок, целесообразность применения двух детекторов, подсоединенных к капиллярной колонке параллельно или последовательно, так что один детектор селективно регистрирует лишь некоторые компоненты, а другой — весь хроматографический спектр. Максимальные рабочие температуры капиллярных колонок постоянно увеличиваются. Совершенствуются технология изготовления капиллярных колонок и методы их практического применения. [c.15]

    Два детектора, селективный и неселективный, подключают к хроматографической системе параллельно или последовательно и на полученных хроматограммах определяют соотношение величин отдельных пиков. Результат одного анализа дает три бита информации характеристики удерживания, отклик селективного детектора и отклик неселективного детектора. Основное преимущество этого метода состоит в том, что сигналы обоих детекторов получаются при одних и тех же хроматографических условиях, т. е. одинаковое количество вещества попадает Б оба детектора (при последовательном соединении) или известно общее количество (при параллельном соединении). Влияние хроматографической колонки (размывание и форма пика) практически полностью исключено. [c.205]


    Перспективными системами являются озоновые детекторы, селективно регистрирующие непредельные соединения на основе взаимодействия их с озоном. При реализации этого принципа возможны два совершенно различных подхода. В первом иа них элю- [c.158]

    Помимо трудностей, связанных с извлечением из исследуемого материала и очисткой, при их исследовании возникает необходимость использования высокочувствительных детекторов, селективно регистрирующих наличие изучаемых компонентов и нечувствительных к содержащимся в пробе примесям. [c.105]

    В работе изложены требования, предъявляемые к конструкции специальной газохроматографической аппаратуры для анализа остаточных количеств хлор- и фосфорорганических пестицидов. При определении остатков пестицидов необходимо использовать высокочувствительные детекторы, селективно регистрирующие наличие изучаемых пестицидов и нечувствительные к содержащимся в пробе примесям, Для анализа фосфорорганических пестицидов рекомендуется термоионный Д, для хлорорганических П — Д по захвату электронов. [c.165]

    Используют детектор, селективный к [28] фосфору. Методика нашла широкое применение [c.425]

    Электрохимические детекторы являются одними из наиболее избирательных и чувствительных устройств, применяемых для регистрации ионообменного разделения. Эти детекторы селективны, так как их принцип работы заключается в окислении илп восстановлении веществ на электродах. Способность окисляться или восстанавливаться для каждого вещества различна п определяется потенциалом, необходимым для инициирования процесса электролиза. Селективность детекторов легко изменяется при изменении приложенного к ячейке напряжения. Более подробное обсуждение факторов, воздействующих на электролиз, проводится в руководствах по вольтамперометрии. [c.53]

    УФ-детектор Селективный Да 10-Ь 106 Нечувствителен Низкая 48 [c.50]

    Электронно-захватный детектор (ЭЗД) был описан в 1960 г. и в настоящее время используется в ряде моделей отечественных и зарубежных хроматофафов (например, в модели Цвет-104 ). Принцип его работы состоит в следующем. Радиоактивный р-излучатель с низкой энергией, обычно тритий, помещается в пространство между элекфодами, создающими слабое элекфическое поле. При этом между электродами возникает ток. При попадании в межэлекфодное просфанство атомов или молекул с большим сродством к электрону (галогены, металл-органические соединения) происходит захват электронов, и ток резко снижается. Уменьшение его и служит мерой количества вешества. ЭЗД не чувствителен к углеводородам, спиртам, кето-нам и т.п. и используется как детектор, селективный к галогенсодержащим соединениям. [c.297]

    При определении пестицидов в соответствии с методами Управления по охране окружающей среды в настоящее время используются газохроматографические детекторы, селективные по отношению к галогенам, сере, азоту и фосфору. Однако электроноза-хватный детектор и детектор по электропроводности не позволяют дифференцировать Р, С1 и Вг. В пламеннофотометрическом детекторе может наблюдаться гашение. Сигнал этого детектора нелинеен. Пестициды содержат различные гетероатомы, поэтому их было бы целесообразно анализировать методом ГХ с атомно-эмиссионным детектором и микроволновой гелиевой плазмой. Используя этот метод, можно получить полные элементные профили и/или детектировать индивидуальные элементы в молекулах. Иа рис. 8-34 и 8-35 представлены специфические хроматограммы элементов, входящих в состав диазинона и арохлора соответственно. Одновременно с этим определяют С, 8 и М, применяя для продувки кислород и водород. [c.129]

    Для качественного анализа и установления структуры сме сеи ХМС дает различные возможности Во первых это полные масс спектры компонентов, являющиеся как бы отпечаткамп пальцев молекулярной структуры и характеризующие молеку лярную массу и массы основных структурных фрагментов, по которым можно установить их состав и наличие определенных функциональных групп Масс спектры высокого разрешения позволяют с большой точностью установить элементный состав молекулярного и осколочных ионов а значит, и структур исходной молекулы Во вторых, масс хроматограммы дают воз можность определить времена удерживания (или индексы удер живания) дтя всех разделенных компонентов, причем благода ря селективному ионному детектированию и специальным мето дам обработки данных степень разделения масс хроматограмм как правило, значительно выше, чем обычных хроматограмм регистрируемых другими хроматографическими детекторами Селективный характер детектирования с помощью масс спект рометра позволяет выделить определенные классы веществ из сложной и даже неразделенной хроматограммы В третьих, разные методы ионизации обладают селективностью по отно шению к некоторым структурным или функциональным особен ностям анализируемых молекул Выбирая соответствующий способ ионизации, можно осуществить селективный анализ оп ределенных типов структур или удостовериться в наличии опре деленных функциональных групп [c.89]

    На рис. 19 приведены хроматограммы, полученные при регистрации детектором, основанным на реакции Бельштейна, и пламенно-ионизационным детектором. Селективный детектор, основанный на этой реакции, регистрирует только галоидопроизводные его чувствительность приближается к чувствительности пламенноионизационного детектора, который регистрирует все органические соединения. Селективный детектор на галоидопроизводные позволяет проводить качественную иден- [c.103]


    Если источник излучает нейтрино определённого флейвора, то, пролетев расстояние Ь, часть нейтрино может поменять флейвор. При этом детектор, селективно регистрирующий именно те нейтрино, поток которых ожидается от изучаемого источника — Солнца, ядерного реактора, распадающихся мюонов космических лучей, сверхновой звезды, ускорительных или изотопных источников нейтрино — будет показывать эффективное уменьшение интенсивности потока нейтрино. В упрощённой схеме двухкомпонентного нейтрино пространственный период интерференционной осцилляции L в так называемой естественной системе единиц к = с = 1) равен  [c.11]

    В таких случаях оптимальным является использование ГХМС или сложной комбинации различных методов высокой селективности (приемы РГХ, использование селективных детекторов, селективные реакции после хроматографического разделения примесей и др.). Однако, применение даже относительно простых схем идентификации, включающих метод вычитания в комбинации с определением хроматографических характеристик удерживания, помогает повысить надежность качественного анализа таких сложных композиций загрязненного воздуха, как газовыделения из каучуков и резин [101], газы вулканизации резины [102], продукты термодеструкции фенолформальдегид-ных смол [103], газовыделения из ПВХ [104] и др., примерно на 15-20%. [c.234]

    Реакции гидролиза могут быть использованы при анализе легкогидролизуемых соединений, если прямое определение невозможно, а также в том случае, коЫа с целью повышения чувствительности применяют детекторы, селективные к продуктам гидролиза. [c.146]

    Виброметр типа УБВС-3. Основным отличием прибора УБВС-3 является применение в нем селективного усилителя. Прибор состоит из гене ратора, полосового усилителя, ЧМ детектора, селективного и выходного усилителей и индикатора. В качестве датчика используется катушка индуктивности колебательного контура. [c.23]

    Пламенно-фотометрический детектор (ПФД), селективный к сере и фосфору, разработан Броуди и Чейни [38]. Независимо от этих авторов, Джувет и Дербин [39] описали аналогичный детектор, селективный к комплексам металлов. Этот детектор исключительно селективен и чувствителен. При применении соответствующего светофильтра можно определять до 0,1 нг фосфорсодержащих соединений. Фосфор детектируется при длине волны 526 нм, а сера — при 394 нм. ПФД прост в обращении и не нуждается в периодической активации. [c.237]

    Применение методов газовой хроматографии для анализа фосфорорганических пестицидов рассматривается в ряде обзоров [1, 40, 99]. При проведении количественного анализа этих соединений хроматографисты продолжают отдавать предпочтение пламенно-фотометрическим детекторам, селективным по отношению к фосфор- и серусодержащим соединениям, а также фосфор-селективным термоинным детекторам [40]. В Англии и других европейских странах в последнее время проводилась интенсивная совместная разработка методов одновременного [c.285]

    Он имеет следующие технические характеристики пределы измерений смещения (амплитуды) О—5 О—10 О—30 мкм диапазон частот вибрации 8—50 кгц питание от сети переменного тока напряжением 220 в с частотой 50 гг . Виброметр УБВС-3. Основным отличием прибора УБВС-3 является применение в нем селективного усилителя. Прибор состоит из генератора, полосового усилителя, детектора, селективного и выходного усилителей и индикатора. В качестве датчика используется катушка индуктивности колебательного контура. [c.179]


Смотреть страницы где упоминается термин Детекторы селективные: [c.145]    [c.6]    [c.95]    [c.19]    [c.168]    [c.156]    [c.115]    [c.122]    [c.122]    [c.237]    [c.16]    [c.106]    [c.108]    [c.108]    [c.109]    [c.326]    [c.405]    [c.429]    [c.438]    [c.458]    [c.468]   
Хроматографическое разделение энантиомеров (1991) -- [ c.235 ]

Курс газовой хроматографии Издание 2 (1974) -- [ c.36 , c.164 ]

Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам Часть 2 (1982) -- [ c.0 ]

Газовая хроматография в биохимии (1964) -- [ c.54 , c.63 , c.67 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Волков С. А. Исследование чувствительности и селективности азотного термоионного детектора

Детектор масс-селективный

Детектор селективность

Детектор селективность

Детекторы фосфор-селективные

Другие селективные детекторы

К Таблица 8. Предельные значения чувствительности селективных детекторов (минимальный определяемый поток по отношению к соединениям различных типов)

Пары воды, удаление чувствительность и селективность детектора

Применение селективных детекторов для идентификации фракций

Селективные детекторы в анализе загрязнений почвы

Селективные детекторы в анализе загрязненной воды

Селективные детекторы для определения элементов

Селективные и универсальные детекторы

Чувствительность и селективность детектора



© 2025 chem21.info Реклама на сайте