问答题在200cm长的气相色谱填充柱上以氮为载气,改变流动相流速,用甲烷测定死时间tM为100s,50s,25s,以苯为溶剂测定柱效分别为1098,591,306,试计算: (1)vanDeemter方程中的A,B,C值。 (2)最佳流速uopt和最小板高Hmin。 (3)欲保持柱效为最小板高时的70~90%,载气流速应控制在多少范围?

问答题
在200cm长的气相色谱填充柱上以氮为载气,改变流动相流速,用甲烷测定死时间tM为100s,50s,25s,以苯为溶剂测定柱效分别为1098,591,306,试计算: (1)vanDeemter方程中的A,B,C值。 (2)最佳流速uopt和最小板高Hmin。 (3)欲保持柱效为最小板高时的70~90%,载气流速应控制在多少范围?

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对气相色谱柱分离度影响最大的是A、载气种类B、柱长C、色谱柱柱温D、载气流速E、填料粒度大小

气相色谱分析下列哪个因素对理论塔板高度没有影响()。 A、填料的粒度B、载气的流速C、色谱柱柱长

在用气相色谱法测定苯时,主要的操作条件是A、载气的种类B、载气的流速C、载气的流速和柱温D、柱温E、氢气的流速

按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)中“气相色谱法测定非甲烷烃”的方法,采集非甲烷烃样品的吸附柱,在()℃加热解吸,用氮气将解吸后的非甲烷烃导入气相色谱仪,用()检测器测定。

采用高压输液泵将规定的流动相泵入装有填充剂的色谱柱进行分离测定的方法称为()A、气相色谱法B、高效毛细管气相色谱法C、液相色谱发D、高效液相色谱法

简述气相色谱法测定总烃和非甲烷烃时,以氮气为载气测定总烃时,如何消除氧的干扰。

下列能作为气相色谱法的流动相是()。A、载气;B、色谱柱;C、样品气;D、吸附剂。

气相色谱填充柱的液载比越大越好()

气相色谱法中的程序升温是按一定程序改变()。A、流动相配比B、载液的流速C、色谱柱温度D、组分的分离度

气相色谱分析中,为提高某对物质的分离度,可采取():A、升高柱温B、降低载气流速C、更换色谱柱D、降低柱温E、提高载气流速

气相色谱以()为流动相。

在气相色谱中,只要柱温、固定相性质不变,即使柱径、柱长、填充情况及流动相流速有所变化,()仍保持不变。A、保留时间B、调整保留时间C、保留体积D、相对保留值

气相色谱中填充柱的载气流量,一般在()ml/min以下。

在气相色谱中,下面()会改变分离度。A、改变柱长B、改变柱温C、改变固定液种类D、改善填充情况

气相色谱法中,死时间是由()决定的,与被测组分的性质无关。A、载气的性质B、载气的流速C、每种色谱仪的结构D、进样量

气相色谱法测定水中苯系物时,用于分离苯系物的色谱柱一般为极为()性()极性柱

在200cm长的气相色谱填充柱上以氮为载气,改变流动相流速,用甲烷测定死时间tM为100s,50s,25s,以苯为溶剂测定柱效分别为1098,591,306,试计算: (1)vanDeemter方程中的A,B,C值。 (2)最佳流速uopt和最小板高Hmin。 (3)欲保持柱效为最小板高时的70~90%,载气流速应控制在多少范围?

苯吸收填充柱气相色谱法测定空气中硝基苯时,用()检测器测定。

苯吸收填充柱气相色谱法测定空气中硝基苯时,色谱填充柱使用的固定液为5%OV-17,担体是硅烷化的102白色担体。

用苯吸收填充柱气相色谱法测定空气中硝基苯时,可使用单点比较法进行定量分析。

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苯吸收填充柱气相色谱法测定空气中硝基苯时,以0.5L/min流量采集样品,采样量视硝基苯浓度而定,采样后以()定容,待测。

用苯吸收填充柱气相色谱法测定空气中硝基苯,对采集空气中的硝基苯样品的吸收液有何要求?

填空题苯吸收填充柱气相色谱法测定空气中硝基苯时,以0.5L/min流量采集样品,采样量视硝基苯浓度而定,采样后以()定容,待测。

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判断题苯吸收填充柱气相色谱法测定空气中硝基苯时,色谱填充柱使用的固定液为5%OV-17,担体是硅烷化的102白色担体。A对B错

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