CAM00472 (2)

CAM00472 (2)



warzalnością sygnału, małą stałą czasową, która charakteryzuje opóźnienie sygnału detektora w stosunku do rzeczywistej ilości wykrywanej    substancji,

uniwersalnością wskazań, łatwością obsługi    Sprzężenie    CIIG z

technikami    spektroskopowymi

Chromatograf gazowy można połączyć z inna    aparaturą    analityczną

Połączenia takie stosuje się w przypadku gdy stosujemy metody spektroskopowe wymagające wysokiej czystości    analitu    Najczęściej

chromatograf gazowy łączy się ze spektrometrem    masowym    lub

spektrometrem    podczerwieni    z

transformacja    Fouriera    bądź

spektrometrem ESA Podział metod spektroskop od układu materialnego 1 Atom. spektrometria atomowa, fotometria płomieniowa, spektrografia i spektrometria emisyjna, absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA), fluorescencyjna    spektrometria

atomowa (FSA), spektrometria rentgenowska,    spektrometria

rezonansu (EPR,


elektronowego

paramagnetycznego


ESR)2 Czasteczka. spektrofotometria cząsteczkowa,    analiza    g

spektrofotometryczna, spektrometria e cząsteczkowa,    spektrometria    j

absorpcyjna (V1S, UV, IR), $ spektrometria    Ramana,    §

spektrofluorymetria.3 Jadro atomowe , spektrometria jądrowa, spektrometria jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR)4 Jony, fragmenty cząsteczek maiace ładunek, spektrometria mas, spektrometria masowa (MS) 5.Jony, spektrometria jonów, spektrometria masowa jonów wtórnych (SIMS), spektrometria jonów odbitych (ISS, BSS) 6 Elektrony. spektrometria elektronów, spektrometria elektronów' wzbudzonych promieniowaniem rentgenowskim (XPS, ESCA, PESIS) lub nadfioletowym (UPS) spektrometria elektronów Augera (AES) Podział metod spektrosk od zachodzącego zjawiska 1 Absorpcja promieniowania. Spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa V1S UV IR), absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA), absorpcja promieni rentgenowskich magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR HSR)

2 Rozproszenie_i_absorpcia.

turbidymetria,    3 Rozproszenie

promieniowania,    nefelometria,

dyfrakcja promieni rentgenowskich.4 OHhicie światła. reflcktometria.

, Załamanie światła, interferometria, cfraktometna.ó Skręcenie płaszczyzny


>f>larvzacu światła spolaryzowanego, lolarymetria,    7^Strumięń

.tt ronówjubjonówo    e_mm

-ma elektronów ijorn^


glgHftwanych cząstek o różnym m/z, pektrometria masowa^,—Sjrumień


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
156 Rozdział 12 W praktyce przewody charakteryzowane są przez cieplną stałą czasową, która jest miar
Image104 + y(t) = ku(t), gdzie dt u(t) - sygnał wejściowy, y(t) - sygnał wyjściowy, T - stała czasow
Image104 dy(t) r^ + yCt)=ku(t), gdz dt u(t) - sygnał wejściowy, y(t) - sygnał wyjściowy, T - stała c
2tom187 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE —    stałą czasową zastępczą wzmacniacza Tm charaktery
Image525 mi TTL i tranzystorami wyjściowymi. Stała czasowa RC powinna być dwukrotnie większa od szer
skrypt119 121 U0 - napięcie początkowe, Uc - napięcie po czasie t, T - stała czasowa (T = Rx C). Pon
skanuj0033 (107) Stała materiałowa Wartość charakterystyczna Współczynnik sprężystości podłużnej £
skrypt119 121 U0 - napięcie początkowe, Uc - napięcie po czasie t, T - stała czasowa (T = Rx C). Pon
image 6 Stała czasowa w obwodzie wejściowym wynosi t = CbR gdzie: mc +c =e ,c 2nf. * - ■v we R Wyzna
P1010155 33. Stała czasowa - zilustrować sposób wyłgania 35. Na załączonym przebiegu czasowym odpowi
strona7 (6) Zadanie 24. Którą charakterystykę bramki NAND przedstawia rysunek? A.
3. Wprowadzanie wartości stałej czasowej (Time Constant) Stałą czasową nazywamy w przybliżeniu
IMAG0083 (6) Ob Stała czasowa: Dla Um=WiŚ®Ł^
IMAG0155 (8) de W = -kae3 Przykład 3 Nieliniowy układ automatyki T - stała czasowa, k, a -
natomiast pierwsze prawD Faradaya : skąd możemy obliczyć stałą Faradaya: F-0..M m która po

więcej podobnych podstron