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()。
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()是利用被测物质中各组分挥发性的不同来进行分离的方法。
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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。
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热导检测器的基本原理是根据载气与被测物质蒸气的()不同。
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当应有SF6气体分解产物检测的气体检测管检测时,从检测管色柱所指示的刻度上,读取被测气体中所测组分指示刻度的()。
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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。
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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。
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在利用定电位电解式有毒气体检测器进行检测时,被测气体通过渗透膜扩散到测量电极表面发生氧化(或还原)反应,同时氧化还原反应产生的()与被测气体的浓度成正比。
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TCD的基本原理是依据被测组分与载气()的不同。
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所谓重量分析方法,就是使试样中的被测组分以气体或沉淀形式和其他组分分离来求得其含量的方法。
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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。
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热导检测器的输出信号与被测组分的浓度()。
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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。
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如果被测组分在加热条件下能生成气体而挥发,则使用燃烧气化方法最为简单。
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热导式气体分析仪是通过测量混合气体()的变化量来实现被测组分浓度测量的。
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热导检测器式分析仪是通过测量混合气体热导率的变化量来实现对被测组分的测量的,对混合气体热导率的变化量是通过()进行测量的。
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固体或液体试样中的被测组分经化学反应后(),也可以用气体分析法测定其含量。
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磁力机械式氧分析仪灵敏度高,被测气体背景气体热导率、密度变化等因素对其影响()。
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检测器接收交替变化的光波信号并将其转变为交变的电信号,此交变电信号的振幅与被测气体组分浓度成正比的紫外线气体分析仪的类型是()。
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在红外线气体分析器中,红外辐射光源的入射光强度不变,红外线透过被测样品的光程不变;且对特定的被测组分,吸收系数α也不变,因此透射的特征波长红外光强度仅是被测组分浓度的函数,故通过测定透射特征波长红外光的强度即可确定被测组分的浓度。
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色谱法的原理是利用被测物质各组分在()中分配系数有差异来达到分离的目的。
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载气与被测组分的热导率相差越大,则灵敏度越高。
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被测溶液中溶入一些气体或气泡时,不影响电导率的测量。()
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