Практическая газовая хроматография. Царев H.И - 71 стр.

UptoLike

Рубрика: 

71
Дрейф нулевой линии также, является следствием изменения газо-
вого состава детектора. Вследствие накопления в газовых линиях мало-
лолетучих примесей, попадают в детектор, вызывая изменения фонового
сигнала. В случае увеличения фонового сигнала (нулевая линия смещает-
ся в направлении записи пиков) дрейф называют положительным.
Предел обнаружения является расчетной характеристикой, связы-
вающей уровень шума и чувствительность детектора.
Предел обнаружения детектора (предел детектирования) характе-
ризует аналитические возможности только самого детектора, не учитывая
условий работы колонки. В то же время, режим работы колонки может
существенно увеличить уровень шума и ограничить чувствительность
детектора.
Изменение режима работы хроматографа изменяет не только пре-
дел обнаружения (С
min
), но и верхний предел линейности детектора
(C
max
). Как правило, увеличение фонового си гнала приводит к снижению
C
max
.
Природа анализируемого вещества также влияет на линейность де-
тектора. Чем большую чувствительность имеет детектор к какому-либо
веществу, тем меньше по этому веществу диапазон линейности.
Поскольку характеристики детектора зависят и от режима работы
и колонки, и отдельных блоков хроматографа, то по их величинам оцени-
вается работоспособность хроматографа в целом.
Несмотря на то, что разработано много типов детекторов (более
50), в настоящее время мы имеем дело максимум с четырьмя-пятью из
них. Рассмотрим наиболее распространенные типы детекторов.
3.3.3 Принципы ионизационного детектирования
Ионизационные методы детектирования наиболее универсальны, с
высокой чувствительностью, используются для определения малых ко-
личеств анализируемых веществ, пригодны для соединения как с капил-
лярными, так и насадочными колонками.
В основе этих методов лежит зависимость электрической ионизи-
рованной газовой среды от ее состава. Сигналом ионизационных детек-
торов является изменение силы тока, вызванное введением в детектор
анализируемого вещества. Ионный ток электрический ток, создавае-
мый между электродами детектора всеми заряженными частицами (ио-
нами или электронами) в газе.
Ионный ток возникает в детекторе под действием какого-либо ис-
точника ионизации (радиоактивного изотопа, пламени, разряда, фотоио-
                                                                  71

       Дрейф нулевой линии также, является следствием изменения газо-
вого состава детектора. Вследствие накопления в газовых линиях мало-
лолетучих примесей, попадают в детектор, вызывая изменения фонового
сигнала. В случае увеличения фонового сигнала (нулевая линия смещает-
ся в направлении записи пиков) дрейф называют положительным.
       Предел обнаружения является расчетной характеристикой, связы-
вающей уровень шума и чувствительность детектора.
       Предел обнаружения детектора (предел детектирования) характе-
ризует аналитические возможности только самого детектора, не учитывая
условий работы колонки. В то же время, режим работы колонки может
существенно увеличить уровень шума и ограничить чувствительность
детектора.
       Изменение режима работы хроматографа изменяет не только пре-
дел обнаружения (Сmin), но и верхний предел линейности детектора
(Cmax). Как правило, увеличение фонового сигнала приводит к снижению
Cmax.
       Природа анализируемого вещества также влияет на линейность де-
тектора. Чем большую чувствительность имеет детектор к какому-либо
веществу, тем меньше по этому веществу диапазон линейности.
       Поскольку характеристики детектора зависят и от режима работы
и колонки, и отдельных блоков хроматографа, то по их величинам оцени-
вается работоспособность хроматографа в целом.
       Несмотря на то, что разработано много типов детекторов (более
50), в настоящее время мы имеем дело максимум с четырьмя-пятью из
них. Рассмотрим наиболее распространенные типы детекторов.

      3.3.3 Принципы ионизационного детектирования
      Ионизационные методы детектирования наиболее универсальны, с
высокой чувствительностью, используются для определения малых ко-
личеств анализируемых веществ, пригодны для соединения как с капил-
лярными, так и насадочными колонками.
      В основе этих методов лежит зависимость электрической ионизи-
рованной газовой среды от ее состава. Сигналом ионизационных детек-
торов является изменение силы тока, вызванное введением в детектор
анализируемого вещества. Ионный ток  электрический ток, создавае-
мый между электродами детектора всеми заряженными частицами (ио-
нами или электронами) в газе.
      Ионный ток возникает в детекторе под действием какого-либо ис-
точника ионизации (радиоактивного изотопа, пламени, разряда, фотоио-