A、 用邻近非吸收线扣除
B、 用氘灯校正背景
C、 用自吸收方法校正背景
D、 塞曼效应校正背景
答案:ABCD
A、 用邻近非吸收线扣除
B、 用氘灯校正背景
C、 用自吸收方法校正背景
D、 塞曼效应校正背景
答案:ABCD
A. 减压阀、稳压阀、转子流量计、色谱柱、检测器后放空
B. 稳压阀、减压阀、转子流量计、色谱柱、检测器后放空
C. 减压阀、稳压阀、色谱柱、转子流量计、检测器后放空
D. 稳压阀、减压阀、色谱柱、转子流量计、检测器后放空
A. 向高波数方向移动
B. 向低波数方向移动
C. 不移动
D. 稍有振动
A. 正确
B. 错误
A. e>100,非常强峰(vs)
B. 20<e<100,强峰(s)
C. 10<e<20,中峰(m)
D. 1<e<10,弱峰(w)
A. 色散元件
B. 反射镜
C. 狭缝
D. 光电倍增管
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. 助燃气与燃气流量比不对
B. 空心阴极灯有漏气现象
C. 高压电子元件受潮
D. 波长位置选择不准
A. 光学系统
B. 机械系统
C. 电学系统
D. 气路系统
A. 钽舟原子化
B. 碳棒原子化
C. 石墨杯原子化
D. 阴极溅射原子化
A. 正确
B. 错误