利用被测气体与载气间及被测气体各组分间热导率的差别,而测出组分浓度的是()。A、热导式检测器(TCD.B、氢火焰检测器(FID.C、火焰光度检测器(FPD.D、电子捕获检测器(ECD.

利用被测气体与载气间及被测气体各组分间热导率的差别,而测出组分浓度的是()。

  • A、热导式检测器(TCD.
  • B、氢火焰检测器(FID.
  • C、火焰光度检测器(FPD.
  • D、电子捕获检测器(ECD.

相关考题:

在下列关于使用热导池如何选择载气的叙述中,错误的是()。 A、选择载气的热导率与组分的热导率差别大好B、载气的热导率与组分的热导率差别越大,桥电流输出的不平衡信号越小C、载气的热导率与组分的热导率差别很相近,则会出现反峰或W峰D、相对分子质量小的载气可使热导池获得较宽的线性

氧化锆氧量计就是利用氧化锆固体电解质把被测气体含氧浓度与确定的空气含氧浓度相比较的浓差信号转换成电势信号,从而测出被测气体的含氧量。() 此题为判断题(对,错)。

利用综合录井仪资料评价油气层时只采用气测异常中的烃组分比值,不采用非烃气体组分参与评价。()

气样中的被测组分被吸收剂吸收后,气样体积与被吸收体体积的差值即是被测组分的体积。

热导式分析仪是通过测量混合气体热导率的()来实现分析被测组分浓度的。A、变化量B、常量C、恒量

热导检测器(TCD)是利用()的热导系数不同而响应的浓度型检测器。A、被测组分B、载气C、参比气D、空气

色谱分析仪热导式检测器测量范围较广,几乎能够测量所有腐蚀性成分,从无机物到碳氢化合物。它利用被测气体和载气间及被测气体各组分间的热导率的差别,使测量电桥产生不平衡电压,从而测出组分浓度。

样品预处理的原则是()A、消除干扰因素;完整保留被测组分;使被测组分浓缩B、便于检测;完整保留被测组分;使被测组分浓缩C、消除干扰因素;完整保留被测组分;分离被测组分D、完整保留被测组分;使被测组分浓缩

热导检测器式分析仪参比气室中封装的气体的热导率及性能应与()相近。A、背景组分B、被测组分C、混合气体D、惰性气体

热导检测器式分析仪用来测量混合气体中某一待测组分的含量,混合气体必须满足的条件是()。A、背景组分之间热导率有显著差别B、背景组分之间热导率相近C、被测组分与背景组分热导率相近D、被测组分与背景组分热导率有显著差别

热导式气体分析仪大多通过对()的测量得知混合气体热导率的变化量,近而分析出被测组分的浓度。A、热敏元件电阻B、热电偶C、电容量D、热敏元件上的电压

红外线分析仪检测器内封装()气体。A、被测气体B、干扰组分C、中性气体D、参比气体

红外线分析仪中,待测组分外的其他组分都叫()。A、参比气体B、载气C、背景气体D、稀释气

微量氧分析仪被测气体中不能含有()组分,如上述物质存在,会影响被测电流而产生干扰。A、酸性气体B、磷化物C、碳氢化合物D、硫化物

热导检测器式分析仪是通过测量混合气体()的变化量来实现对被测组分的测量的。A、压力B、热导率C、电阻值D、温度

气瓶中标准气组分变化的主要原因有()。A、气体组分与气瓶内壁材质发生反应B、气体组分被气瓶内壁吸附C、气体组分与气瓶内残存的水汽发生反应或被水分溶解吸收D、气瓶内壁所吸附杂质组分的脱附

载气与被测组分的热导率相差越大,则灵敏度越高。

解吸是利用混合物各组分在溶剂中挥发度的差别,以分离其中各气体组分的。

容量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物,根据沉淀物的重量计算被测组分含量的分析方法。

重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物,根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。

气相色谱法的基本原理为被测样品中各组分在固定相与载气间的分配系数不同而被分离。

奥式气体分析仪对气体组分的测定原理为()。A、化学试剂吸收法B、吸收剂对气体组分的吸附和解吸能力C、气体的热导率差别

用非分散红外法测定环境空气和固定污染源排气中一氧化碳时,红外线气体分析器中的测量气室可连续通过被测气体,而参比气室是充以不吸收被测组分的特征红外光的气体。

热导式分析仪是通过测量混合气体热导率的()来实现分析被测组分浓度的。A、变化量B、常量C、恒量D、总量

单选题奥式气体分析仪对气体组分的测定原理为()。A化学试剂吸收法B吸收剂对气体组分的吸附和解吸能力C气体的热导率差别

判断题用非分散红外法测定环境空气和固定污染源排气中一氧化碳时,红外线气体分析器中的测量气室可连续通过被测气体,而参比气室是充以不吸收被测组分的特征红外光的气体。A对B错

判断题气相色谱法的基本原理为被测样品中各组分在固定相与载气间的分配系数不同而被分离。A对B错