A、 待测元索的空心阴极灯
B、 氢灯
C、 氘灯
D、 卤钨灯
答案:A
A、 待测元索的空心阴极灯
B、 氢灯
C、 氘灯
D、 卤钨灯
答案:A
A. 正确
B. 错误
解析:
当然,我很乐意帮助你理解这个知识点。首先,让我们来分析这个题目。
题目是关于氮气钢瓶是否可以使用氧气表的判断题。正确答案是A,即正确。
解析如下:
氮气钢瓶通常用于储存氮气,而氧气表是专门设计来测量氧气压力的。虽然氮气和氧气都是气体,但它们在化学性质上有很大的不同。氮气是一种惰性气体,通常不会与其他物质发生反应,而氧气则是一种活泼的气体,可以支持燃烧。
如果使用氧气表来测量氮气钢瓶的压力,可能会出现以下问题:
1. **读数不准确**:氧气表可能无法准确测量氮气的压力,因为它们的设计和校准是基于氧气而非氮气的特性。
2. **安全风险**:如果氮气钢瓶内实际上含有氧气,使用氧气表可能会导致误判,从而增加安全风险。
现在,让我们通过一个生动的例子来加深理解:
想象一下,你有一个装满水的瓶子,你有一个专门用来测量水压的气压计。如果你试图用这个气压计来测量瓶子的重量,你会发现读数不准确,因为气压计是设计来测量气体的压力,而不是液体的重量。同样,使用氧气表来测量氮气钢瓶的压力就像是用测量水压的仪器来测量瓶子的重量一样不合适。
因此,尽管氮气和氧气都是气体,但它们在化学性质上的差异意味着我们不能互换使用测量工具。这就是为什么氮气钢瓶上不能使用氧气表的原因。
A. 正确
B. 错误
A. 紫外吸收检测器
B. 示差折光检测器
C. 热导池检测器
D. 氢焰检测器
解析:
当然,我很乐意帮助你理解这道液相色谱中的单选题。
首先,我们来了解一下液相色谱的基本概念。液相色谱是一种分离和分析化合物的方法,它通过液体作为流动相,在固定相(通常是固体或涂有固定相的柱子)中移动,从而实现混合物中不同成分的分离。
题目中提到的四个选项都是液相色谱中常用的检测器,它们各自有不同的工作原理:
A: 紫外吸收检测器(UV) - 这种检测器可以检测化合物对紫外光的吸收,适用于那些在紫外光下有吸收特性的化合物。
B: 示差折光检测器(RI) - 这种检测器基于化合物对光的折射率差异进行检测,适用于大多数有机化合物。
C: 热导池检测器(TCD) - 这种检测器基于不同物质的热导率不同来检测,适用于所有类型的化合物,但灵敏度较低。
D: 氢焰检测器(FID) - 这种检测器通过将样品气体引入氢焰中,利用有机化合物在氢焰中燃烧产生的电流来检测,对大多数有机化合物都有很高的灵敏度和选择性。
根据题目给出的答案D,氢焰检测器是液相色谱中的一种通用型检测器。这是因为氢焰检测器具有以下特点:
1. **高灵敏度**:它对大多数有机化合物都有很高的灵敏度,这意味着即使是非常微量的化合物也能被检测到。
2. **通用性**:几乎适用于所有类型的有机化合物。
3. **快速响应**:检测速度快,可以快速进行多次分析。
为了帮助你更好地理解,让我用一个生动的例子来说明。想象一下,你正在举办一个派对,每个客人代表液相色谱中的一种化合物。紫外吸收检测器就像一个紫外线摄影师,只对那些在紫外光下闪闪发光的客人感兴趣。示差折光检测器则像是一个观察者,注意每个客人的外观变化。热导池检测器则像是一个温度计,测量每个客人的体温。而氢焰检测器则像是一个火焰舞者,不管是什么客人,都能在火焰中找到它们的独特之处,并且能够迅速而准确地识别它们。
所以,氢焰检测器因其高灵敏度和通用性,成为了液相色谱中的一种非常受欢迎的通用型检测器。
A. 正确
B. 错误
A. 加入释放剂
B. 加入保护剂
C. 采用标准加入法
D. 扣除背景
A. 正确
B. 错误
A. 320-760
B. 340-760
C. 400-760
D. 520-760
A. 不能拿比色皿的毛玻璃面
B. 比色皿中试样装入量一般应在2/3-3/4之间
C. 比色皿一定要洁净
D. 一定要使用成套玻璃比色皿
A. 乙酸-乙酸钠
B. 氨-氯化按
C. 碳酸钠-碳酸氢钠
D. 磷酸钠-盐酸
A. 正确
B. 错误