Практическая газовая хроматография. Царев H.И - 87 стр.

UptoLike

Рубрика: 

87
Измерительная
линия
Сравнительная
линия
R
2
R
2
R
1
R
1
B
A
mA
стоянный электрический
ток с последующим изме-
рением изменения их со-
противления по мере из-
менения температуры,
либо поддерживают постоянной их температуру и измеряют соответст-
вующее изменение электр ического тока. Применяется также катарометр с
попеременной импульсной обдувкой датчика чистым газом-носителем и
газом-носителем в смеси с анализируемым веществом.
Когда температура и, следовательно, сопротивление чувствитель-
ных элементов R
1
и R
2
одинаковы, мост сбалансирован и на регистри-
рующий прибор подается нулевой си гнал. При прохождении через изме-
рительную ячейку определяемого компонента сопротивление чувстви-
тельного элемента R
2
изменяется, а значение сопротивления R
1
остается
первичным. Схема моста при этом выходит из равновесия, и между точ-
ками А и В возникает разность потенциалов, которая преобразуется в
сигнал, непрерывно регистрируемый потенциометром.
Механизм образования сигнала
В отсутствии тока температура нити чувствительного элемента
равна температуре корпуса детектора Т
н
= Т
д
. При прохождении через
чувствительный элемент электрического тока выделяется некоторое ко-
личество тепла. Часть этого тепла за счет различных процессов отводится
от нити, а оставшаяся часть идет на ее разогрев. При постоянстве состава
газового потока количество тепла, отводимое от нити, постоянно, и в де-
текторе устанавливается равновесие, при котором нить принимает какую-
то постоянную температуру, причем Т
н
> Т
д
.
В идеальном ДТ П тепло от нити отводится только за счет тепло-
проводности газового потока. К моменту попадания в камеру детектора
газовый поток имеет температуру Т
д
. Молекулы газа получают от более
горячей нити избыточное тепло, которое они передают за счет столкно-
вений другими молекулами, те в свою очередь третьим, и так до тех пор,
когда все тепло, полученное о нити, перейдет к корпусу детектора. При
этом все молекулы газового потока, участвующие в процессе теплопере-
дачи, возвращаются в исходное состояние, т.е. газ выходит из камеры
Рисунок 18
Схема вклю-
чения двухплечевого ката-
рометра в измерительный
мост
                                                                               87

                                      ��
                                           � �� �� ��� �
Рисунок 18 − Схема вклю-                        mA
чения двухплечевого ката-

                         �� �� ��
рометра в измерительный             Сравнительная                  Измерительная
                                    линия                          линия
мост
                                            ���       �� �
                                                ��� � �
                                                     R1   R2   B
                                            A
стоянный   электрический                  R1        R2
ток с последующим изме-
рением изменения их со-
противления по мере из-
менения      температуры,
либо поддерживают постоянной их температуру и измеряют соответст-
вующее изменение электрического тока. Применяется также катарометр с
попеременной импульсной обдувкой датчика чистым газом-носителем и
газом-носителем в смеси с анализируемым веществом.
      Когда температура и, следовательно, сопротивление чувствитель-
ных элементов R1 и R2 одинаковы, мост сбалансирован и на регистри-
рующий прибор подается нулевой сигнал. При прохождении через изме-
рительную ячейку определяемого компонента сопротивление чувстви-
тельного элемента R2 изменяется, а значение сопротивления R1 остается
первичным. Схема моста при этом выходит из равновесия, и между точ-
ками А и В возникает разность потенциалов, которая преобразуется в
сигнал, непрерывно регистрируемый потенциометром.

Механизм образования сигнала
      В отсутствии тока температура нити чувствительного элемента
равна температуре корпуса детектора Тн = Тд. При прохождении через
чувствительный элемент электрического тока выделяется некоторое ко-
личество тепла. Часть этого тепла за счет различных процессов отводится
от нити, а оставшаяся часть идет на ее разогрев. При постоянстве состава
газового потока количество тепла, отводимое от нити, постоянно, и в де-
текторе устанавливается равновесие, при котором нить принимает какую-
то постоянную температуру, причем Тн > Тд.
      В идеальном ДТП тепло от нити отводится только за счет тепло-
проводности газового потока. К моменту попадания в камеру детектора
газовый поток имеет температуру Тд. Молекулы газа получают от более
горячей нити избыточное тепло, которое они передают за счет столкно-
вений другими молекулами, те в свою очередь третьим, и так до тех пор,
когда все тепло, полученное о нити, перейдет к корпусу детектора. При
этом все молекулы газового потока, участвующие в процессе теплопере-
дачи, возвращаются в исходное состояние, т.е. газ выходит из камеры