简述焰离子化检测器(FID)的构造及工作原理。

简述焰离子化检测器(FID)的构造及工作原理。


相关考题:

使用气相色谱进行分析时,对于卤代烃、硝基化合物等电子亲和能力较强的物质,最适合的检测器为A、热导检测器(TCD)B、电子捕获检测器(ECD)C、火焰光度检测器(FPD)D、氢焰离子化检测器(FID)E、热离子检测器(TD)

氢火焰离子化检测器的工作原理?

氢焰离子化检测器是什么?

使用气相色谱进行分析时,对于卤代烃、硝基化合物等电子亲和能力较强的物质,最适合的检测器为()A、热导检测器(TCD.B、电子捕获检测器(ECD.C、氢焰离子化检测器(FID.D、火焰光度检测器(FPD.E、E.热离子检测器(T

试述热导池及氢焰离子化检测器的原理?

氢焰离子化检测器简称()A、FPDB、ECDC、FIDD、TCD

使用氢焰离子化检测器(FID)的温度应该是()。A、60℃B、与柱温相同C、比柱温低D、高于100℃

在FID中,由于氢气燃烧,产生大量水蒸汽。在使用时氢焰离子化检测器的温度应大于()℃。A、50B、80C、120D、200

离子化检测器的工作原理?

FID的英文含义翻译成中文是()。A、火焰离子化检测器B、火焰光度检测器C、热导池检测器D、热导光度检测器

氢焰检测器的英文简写是()。A、CNPCB、GCC、AASD、FID

FID称为()。A、火焰光度检测器B、电子捕获检测器C、(氢)火焰离子化检测器D、热导检测器

气相色谱法中常见的浓度型检测器为()。A、氢焰离子化检测器B、电子捕获检测器C、火焰光度检测器D、氢离子化检测器

氢火焰离子化(FID)检测器须使用的气体是:()。

工业在线色谱仪氢焰检测器(FID)点不着火的原因有哪些?

氢焰离子化检测器的使用温度应大于()。

论述(氢)火焰离子化检测器的结构与工作原理。

下列气相色谱仪的检测器中,属于质量型检测器的是()。A、热导池和氢焰离子化检测器B、火焰光度和氢焰离子化检测器C、热导池和电子捕获检测器D、火焰光度和电子捕获检测器

简述氢火焰离子化检测器的工作原理。

以氢火焰离子化(或FID)为检测器。

氢火焰离子化检测器(FID)的灵敏度是热导检测器高约1000倍。

单选题下列气相色谱仪的检测器中,属于质量型检测器的是()。A热导池和氢焰离子化检测器B火焰光度和氢焰离子化检测器C热导池和电子捕获检测器D火焰光度和电子捕获检测器

问答题简述焰离子化检测器(FID)的构造及工作原理。

单选题使用气相色谱进行分析时,对于卤代烃、硝基化合物等电子亲和能力较强的物质,下列哪项是其最适合的检测器()。A火焰光度检测器(FPD.B热导检测器(TCD.C氢焰离子化检测器(FID.D电子捕获检测器(ECD.EE.热离子检测器(T

判断题以氢火焰离子化(或FID)为检测器。A对B错

单选题使用气相色谱进行分析时,对于卤代烃、硝基化合物等电子亲和能力较强的物质,最适合的检测器为()A热导检测器(TCD)B电子捕获检测器(ECD)C火焰光度检测器(FPD)D氢焰离子化检测器(FID)E热离子检测器(TD)

问答题简述氢火焰离子化检测器的工作原理。