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相对响应值与下列()因素无关。

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固定液性质  载气流速  被测试样的基准物质  检测器类型  柱温和汽化室温度  
在极化电压较低时,响应值随极化电压的增加而迅速增大,当极化电压超过一定值后,再增加电压对响应值的影响就不大了  氮气费用低,容易得到,响应值大。选择氮气流速时,首先应保证色谱柱有较高的柱效率  氢气流量与载气流量之比影响氢火焰的温度及组分在火焰中的电离过程  空气流速在一定范围内与响应值成反比  
相对质量校正因子  相对摩尔校正因子  相对体积校正因子  相对响应值  
散射光的强度与复合物的含量成反比  测定的散射信号值应是在散射信号响应值曲线的上升部分  散射比浊法分析与透射比浊法分析的原理完全不同  一定要保持抗体过量以维持抗原抗体复合物的相对不溶解性  抗体量恒定时,形成免疫复合物的反应速率与散射信号响应值的上升呈正比  
绝对响应值  峰面积  质量  峰宽  
检测曲线呈直线部分的范围  检测器响应值呈线性时,最大的和最小的进样量之比  检测器响应值呈线性时,最大的和最小的进样量之差  最大容许进样量和最小检测量  
质量相对响应值  浓度相对响应值  摩尔相对响应值  体积相对响应值  
散射光的强度与复合物的含量成反比  测定的散射信号值应是在散射信号响应值曲线的上升臂部分  散射比浊法分析与透射比浊分析的原理完全不同  一定要保持抗体过量以维持抗原抗体复合物的相对不溶解性  抗体量恒定时,形成免疫复合物的反应速率与散射信号响应值的上升呈正比  
独立评价值  加权评价值  综合评价值  基准评价值  
保留值  峰面积  绝对响应值  绝对校正因子  
测定的散射信号值应是在散射信号响应值曲线的上升臂部分  散射比浊法分析与透射比浊分析的原理完全不同  散射光的强度与复合物的含量成反比  一定要保持抗体过量以维持抗原抗体复合物的相对不溶解性  抗体量恒定时,形成免疫复合物的反应速率与散射信号响应值的上升呈正比  
该组分的校正因子  该组分的相对校正因子  该组分校正因子的倒数  该组分相对校正因子的倒数  
散射光的强度与复合物的含量成正比  测定的散射信号值是在散射信号响应值曲线的上升臂部分  散射比浊法分析与透射比浊分析的原理完全不同  一定要保持抗体过量以维持抗原抗体复合物的相对不溶解性  抗体量恒定时,形成免疫复合物的反应速率与散射信号响应值的上升呈正比  
散射光的强度与复合物的含量成正比  测定的散射信号值是在散射信号响应值曲线的上升臂部分  散射比浊法分析与透射比浊分析的原理完全不同  一定要保持抗体过量以维持抗原抗体复合物的相对不溶解性  抗体量恒定时,形成免疫复合物的反应速率与散射信号响应值的上升呈正比  
该检测器性能越好  该物质的含量越大  该检测器性能越差  该物质含量越小  

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