Изучение работы хромато-эффузио-масс-спектрометра. - 7 стр.

UptoLike

Рубрика: 

При логарифмировании выражения (2) получается прямая линия. По этой
прямой, учитывая (2), можно получить выражение для постоянной времени
вытекания исследуемого вещества:
II
t
lnln
0
=
τ
. (4)
Из выражения (3) ясно, что для определения молекулярного веса М по
τ
необходимо знать градуировочный коэффициент
2
1
0
aT
v
=
τ
, (5)
который называется приведённой постоянной времени и представляет
собой постоянную времени эффузии вещества с молекулярным весом, равным
1. Она может быть определена по эффузиограмме вещества с известным
молекулярным весом.
Молекулярный вес вещества определяется по формуле
2
0
=
τ
τ
M . (6)
Из выражения (6) видно, что точность определения молекулярного веса
определяется стабильностью температуры, эффузионного отверстия и объёма
эффузионной камеры в течение проведения опыта.
Функциональная схема прибора приведена на рис. 2.
Рис. 2.
Исследуемая проба с помощью шприца вводится в систему напуска (2), где
её молекулы перемешиваются с молекулами газоносителя. Газоноситель
поступает в систему напуска из баллона (1). Давление его устанавливается
близким к атмосферному, а расход измеряется ротаметром (3).
На выходе системы напуска смесь пробы с газоносителем разделяется:
примерно 150 часть её поступает в хроматографическую колонку, а остальное
7
    При логарифмировании выражения (2) получается прямая линия. По этой
прямой, учитывая (2), можно получить выражение для постоянной времени
вытекания исследуемого вещества:
                                        t
                            τ=                 .                       (4)
                                 ln I 0 − ln I
    Из выражения (3) ясно, что для определения молекулярного веса М по τ
необходимо знать градуировочный коэффициент
                                       v
                              τ0 =         1
                                               ,                       (5)
                                     aT    2

    который называется приведённой постоянной времени и представляет
собой постоянную времени эффузии вещества с молекулярным весом, равным
1. Она может быть определена по эффузиограмме вещества с известным
молекулярным весом.
    Молекулярный вес вещества определяется по формуле
                                               2
                                   ⎛τ       ⎞
                              M = ⎜⎜        ⎟⎟ .                       (6)
                                   ⎝τ 0      ⎠
    Из выражения (6) видно, что точность определения молекулярного веса
определяется стабильностью температуры, эффузионного отверстия и объёма
эффузионной камеры в течение проведения опыта.
    Функциональная схема прибора приведена на рис. 2.




                                       Рис. 2.

    Исследуемая проба с помощью шприца вводится в систему напуска (2), где
её молекулы перемешиваются с молекулами газоносителя. Газоноситель
поступает в систему напуска из баллона (1). Давление его устанавливается
близким к атмосферному, а расход измеряется ротаметром (3).
    На выходе системы напуска смесь пробы с газоносителем разделяется:
примерно 150 часть её поступает в хроматографическую колонку, а остальное
                                        7