ASTM E1698-95(2010)由美国材料与试验协会 US-ASTM 发布于 1995。
ASTM E1698-95(2010) 在中国标准分类中归属于: L87 电子试验用仪器设备,在国际标准分类中归属于: 71.040.50 物理化学分析方法。
* 在 ASTM E1698-95(2010) 发布之后有更新,请注意新发布标准的变化。
虽然可以在不同和独特的条件下观察和测量 ELCD 的几个特性中的每一个,特别是其不同的选择性模式,但这种做法的目的是在同一时间获得一套完整的检测器规格。操作条件,包括几何形状、气体和溶剂流速以及温度。应该注意的是,为了完全指定探测器的能力,应在探测器的有用范围内的几组条件下测量其性能。本实践中描述的术语和测试足够通用,因此可以在出于其他原因选择的任何条件下使用它们。所用记录仪的线性度和响应速度应使其不会扭曲或以其他方式干扰检测器的性能。有效的记录仪响应应该足够快,以便可以忽略测量的灵敏度。如果在检测器和最终读出设备之间使用附加放大器,则还应首先确定其特性。
1.1 本实践涵盖测试用作气相色谱系统检测组件的电解电导检测器 (ELCD) 的性能。
1.2 这种做法直接适用于电解电导检测器,该检测器在氧化或还原条件下在镍催化剂表面上对给定样品进行化学反应,并在需要时使用洗涤器以去除干扰,使用去离子溶剂溶解反应产物,以及电导池,用于测量电离反应产物的电解电导率。
1.3 本实践涵盖了独立于色谱柱的检测器本身的性能,当检测器与色谱柱和其他色谱系统组件耦合时,分析人员可以使用它来预测整体系统性能。
1.4 对于一般气相色谱程序,应遵循实践 E260,除非本文建议对电解电导检测器的使用进行具体更改。有关气相色谱及其各种术语的定义,请参见实践 E355。
1.5 以 SI 单位表示的值应被视为标准值。本标准不包含其他计量单位。
1.6 本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有)。本标准的使用者有责任在使用前建立适当的安全和健康实践并确定监管限制的适用性。
除电解水外,源头为化石能源的制氢工艺获得的氢气中都不可避免地含有一些FCV 氢源质量标准中控制的杂质组分,如何及时保障氢气的纯化满足质量要求,在实际纯化生产过程中典型杂质的在线集成分析特别是多种杂质实现连续同时分析具有重要的现实意义。目前对氢气中痕量杂质的分析集中以离线技术为主,离线方法是指远离加氢站在实验室中使用的方法,需使用如气相色谱、光谱、质谱分析等一系列的技术手段。...
简介 在气相色谱仪上有很多种分析含卤素物质的检测器。这些检测器从选择性很差的火焰光度检测器和质谱(MS)到选择性很强的检测器,例如电解电导率检测器(ELCD)和应用范围较窄的电子捕获检测器(ECD)大多数这些检测器都表现出来自其它物质的严重的干扰。FID或者ECD对于物质的识别只是基于保留时间,因此它们难以分辨一同分离出来的物质,包括非卤素物质的干扰。...
方法特点:高效气相色谱仪气相色谱法是指用气体作为流动相的色谱法。由于样品在气相中传递速度快,因此样品组分在流动相和固定相之间可以瞬间地达到平衡。另外加上可选作固定相的物质很多,因此气相色谱法是一个分析速度快和分离效率高的分离分析方法。近年来采用高灵敏选择性检测器,使得它又具有分析灵敏度高、应用范围广等优点。性能特点:1.中文大屏幕 LCD 显示器,显示内容丰富直观,设定参数及其方便。...
前 言用气相色谱法分析卤代化合物可以适配不同的检测器。可供选择的检测器范围从不具有明显选择性的氢火焰检测器(FID)和质谱仪(MS)到非常具有选择性的检测器如电解电导检测器(ELCD)和偶尔会有人使用的电子捕获检测器(ECD)。但是,使用这些检测器检测卤代物时,一些其他物质的存在,会对分析造成较严重的干扰。...
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