Rys. jjt Schemat ukłauu optycznego detektora i matrycą diodową l — lampa deuterowa, 2 — ^chromatyczny układ soczewek, i — pna^< komórka przepływowi, 5 - holograficzna siatka dyfrakcyjna. 6 — nutria fc*
3.2.9J. Detel
Isfola detek< światlajrjik ?wiyek w my
0 większej ej fałik Detekt( Eów cbemtCTi ąbsorpcji w « poziomie pik
1 sdektywnyc Rwanych w <
Stosem
sHa^u^SdayB wzorców znajdującymi się w pamięo Mjfj
się lista substancji, a których jedna może być substancji
w ciągu 10 ms. W matrycy umieszcza się np. 211 fotodiod, iłap każda jest przeznaczona do pomiaru wąskiego spektrum ś»u&| poczesna rejestracja prądów z poszczególnych fotodiod mśf rejestrację całego widma absorpcji analizowanego związku do? nego Widmo to może być przedstawione w układzie trójwyoaa^ —czas retencji, długość fali i absorbancja. Możliw e jest rejestre** zwykłego chromatogramu z maksimum absorbancji dla kaśfc^ stancji rejestrowanej na chroma togramie w postaci piku. umożliwia stwierdzenie czy pik eluowany z kolumny odpo*v*kf nej substancji, czy może w jednym piku mieszczą się dwie sfc8* W drugim przypadku możliwe jest też wykonanie analizy *** składników ukrytych w jednym piku.
Za pomocą detektora z matrycą diodową. kto** gralaą częścią jest komputer, można identyfikować mkzne opuszczające kolumnę chromatognińczną iduatyśh^y wada są przez porównanie widma absorpcji identykki*^
W wy tuku porownama tych widm na ekranie kempe**
waną. Jednoeze^de podawane jest prawdopodobieństw* §cr wzorta i analizowanej substancji.
mej umożliwi; identyfikacji i właściwość flu mają zdołnośt dugości fali i długości fali. t czas rejestracji gość fali świat! mobenzenu 29 innego dla tyc Detekęj prostsza wówc <to fhłorescencj ap. związki aro pokarana tyczn Ze wzgk dClf.k *adż*c związki przed kolumną doduatu odczyt Umi analizował Stosując <, Świni «feitt¥ d