死体积是由进样器至检测器的流路中被流动相占有的空间。()

死体积是由进样器至检测器的流路中被流动相占有的空间。()


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所谓检测器的线性范围是指()A、检测曲线呈直线部分的范围;B、检测器响应呈线性时,最大允许进样量与最小允许进样量之比;C、检测器响应呈线性时,最大允许进样量与最小允许进样量之差;D、检测器最大允许进样量与最小检测量之比。

高效液相色谱仪的注射器进样与六通进样阀进样相比较,所具有的特点有A、死体积小B、重复性好C、定量不准确D、能提高分析精度E、容易实现自动控制

气相色谱仪的六通进样阀进样与注射器进样相比较,所具有的特点有A、死体积小B、重复性差C、定量准确D、结构简单E、容易实现自动控制

开启火焰离子化检测器气相色谱仪的顺序是A、接通电源,开启载气、氢气、空气,点火,柱子、检测器、进样口温度到达,进行分析B、接通电源,柱子、检测器、进样口温度到达,开启载气、氢气、空气,点火,进行分析C、开启载气、接通电源,柱子、检测器、进样口温度到达,接通氢气、空气,点火,进行分析D、开启载气、氢气、空气,点火,接通电源,柱子、检测器、进样口温度到达,进行分析E、开启载气、氢气、空气,接通电源,柱子、检测器、进样口温度到达,点火,进行分析

在液相色谱分析中,影响分离效果的因素有()。 A、流动相的种类B、检测室温度C、流动相的流速D、固定相的种类E、检测器的种类F、进样速度G、流动相的配比

在高效液相色谱流程中,试样混合物在( )中被分离。A.检测器B.记录器C.色谱柱D.进样器

液相色谱试样机后的流路是()A、定量环→泵→分析柱→检测器B、定量环→检测器→分析柱→流出C、定量环→检测器→分析柱→泵D、定量环→分析柱→检测器→流出

当接不同的柱子时,要注意(),否则会产生一个非常大的死体积。A、柱子接头处的形状和长度B、管路的形状和长度C、流动相的组成D、检测器的种类

气相色谱仪中起分离作用的部件是()。A、载气瓶B、进样器C、色谱柱D、检测器E、记录器

不是引起液相峰展宽的原因为()。A、进样体积太小B、流动相粘度过高C、检测池体积过大D、保留时间过短

色谱峰展宽是由于柱内外各种因素引起的色谱峰增宽和变形,从而造成色谱柱效的降低,色谱峰展宽可分为()展宽和()展宽。()是指由于进样部位死体积、柱和检测器之间连接管道的死体积以及检测器本身的体积等柱外因素影响引起的峰展宽,()是指由于柱填充的类型和物质、填充物的粒度、流动相流速等柱内因素引起的峰展宽。

在液相色谱分析中,影响分离效果的因素有()。A、流动相的种类B、检测室温度C、流动相的流速D、固定相的种类E、检测器的种类F、进样速度

保留体积是从进样开始到某个组分在柱后出现浓度极大时,所需通过色谱柱的流动相体积。()

气相色谱仪的两个关键部件是色谱柱和( )。A、汽化室B、进样器C、检测器D、温控系统

在使用电子捕获检测器时,本底电平偏高的原因可能是()。A、载气污染B、检测器或进样口污染C、固定液流失D、气路泄漏

气相色谱仪的心脏部件是()。A、检测器B、色谱柱C、工作站D、进样器

对于气相色谱法分析,确定进样量时不需考虑的因素是()。A、气化室温度B、柱容量C、检测器的线性范围D、检测器温度

在高效液相色谱流程中,试样混合物在()中被分离。A、检测器B、记录器C、色谱柱D、进样器

气相色谱仪的核心元件是()A、检测器B、色谱柱C、进样器D、记录器

气相色谱检测器“基线噪音”增大的主要原因是()A、检测器被污染B、样品基体复杂C、进样量过大D、载气流速过大

气相色谱检测器为“线性范围”是()。A、标准曲线呈直线部分的范围B、检测器呈线性时,最大和最小进样量之比C、最小进样量和最大进样量之比D、最大允许进样量与最小检测量之比

当应有SF6气体分解产物检测中的气相色谱检测法时,配置TCD检测器,由()检测器和工作站、数据分析系统等构成。A、气路控制系统B、进样系统C、色谱柱D、温度控制系统

气相色谱中起分离作用的部件是()A、载气瓶B、进样器C、检测器D、色谱柱

单选题气相色谱检测器“基线噪音”增大的主要原因是()A检测器被污染B样品基体复杂C进样量过大D载气流速过大

单选题在高效液相色谱流程中,试样混合物在()中被分离。A检测器B记录器C色谱柱D进样器

单选题气相色谱仪的核心元件是()A检测器B色谱柱C进样器D记录器

单选题气相色谱中起分离作用的部件是()A载气瓶B进样器C检测器D色谱柱