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气相色谱法中,氢气和空气的流速对FID的灵敏度和线性没有影响。()

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基流  载气种类和流速  极化电压  电极形状和距离  
比色法  薄层法  气相色谱法-氢火焰离子化检测器  气相色谱法-电子捕获检测器  气相色谱法-火焰光度检测器  
适用性广  操作简单  灵敏度高  选择性好  
载气的分子量影响色谱柱效能  载气的种类影响检测器灵敏度  载气的种类影响检测器准确度  载气的分子量影响色谱峰形状  
原子吸收光谱仪  高效液相色谱法  紫外光谱法  薄层扫描法  气相层析法  
输液压力高  载液种类多  固定相颗粒细  检测器灵敏度高  
分离度提高  灵敏度提高  保留时间增加  保留时间缩短  检出限提高  
氮气  氢气  空气  二氧化碳  
比色法  薄层法  气相色谱法-氢火焰离子化检测器  气相色谱法-电子捕获检测器  气相色谱法-火焰光度检测器  
常温下点不着火  常温下即使点着火,检测器也没有响应  常温下点火,气体比例不是最佳范围  常温下点火后,产生的水蒸气易凝结,污染检测器  常温下点火的灵敏度下降  
载气的分子量影响色谱柱效能  载气的种类影响检测器灵敏度  载气的种类影响检测器准确度  载气的分子量影响色谱峰形状  
简化了操作步骤  降低了方法的精密度  降低了方法的灵敏度  减少操作过程中空气污染对实验人员的危害  
检测室的温度  气体纯度和流速  记录仪的灵敏度  色谱柱温度  
放射免疫法  气相色谱法  气相-质谱联用法  紫外分光光度法  高效液相色谱法  
气固及气液色谱分离原理,塔板理论、柱效能指标及色谱柱的分离度  使用和维护半自动电光分析天平和电子天平  对固定液、担体的要求,选择方法及气液色谱柱的制备  热导池检测器及氢焰检测器的结构、特点及影响其灵敏度的因素