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二极管阵列检测器 即光电二级阵列管检测器又称光电二极管列阵检测器或光电二极管矩阵检测器,表示为PDA(photo-diode array)、PDAD(photo-diode array detector)或(Diode array detector,DAD)是20世纪80年代出现的一种光学多通道检测器。在晶体硅上紧密排列一系列光电二极管,每一个二极管相当于一个单色器的出口狭缝,二极管越多分辨率越高,一般是一个二极管对应接受光谱上一个纳米谱带宽的单色光。此外,还有的商家称之为多通道快速紫外-可见光检测器(multichannel rapid scanning UV-VIS detector),三维检测器(three dimensional detector)等。光电二极管阵列检测器目前已在高效液相色谱分析中大量使用,一般认为是液相色谱最有发展、最好的检测器。
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电子俘获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。它仅对那些能俘获电子的化合物,如卤代烃、含N、O和S等杂原子的化合物有响应。由于它灵敏度高、选择性好,多年来已广泛用于环境样品中痕量农药、多氯联苯等的分析。其应用面仅次于TCD和FID,一直稳居第三位。ECD是气相电离检测器之一,但它的信号不同于FID等其他电离检测器,FID等信号是基流的增加,ECD信号是高背景基流的减小。ECD的不足之处是线性范围较小,通常仅102-104。
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光电检测器: optoelectronic detector;photoelectric detector;photo detector;optoelectronic detector photoelectric detector photovoltaic photodetector optoelectronic detector
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1、cid有多种释义,具体如下:CID:刑事调查局。刑事侦缉处(英文:Criminal Investigation Department,缩写:CID),成立于1923年,隶属于香港警察队,负责刑事侦缉,由侦缉处处长领导。1973年解散。 2、CID:手机的平台版本。CID 是 Customer IDentity 的简称,简单来说就是手机的平台版本,CID紧跟IMEI存储在手机的OTP(One Time Programmable)芯片中。CID 后面的数字代表的是索尼爱立信手机软件保护版本号,新的CID不断被使用,以用来防止手机被非索尼爱立信官方的维修程序拿来解锁/刷机/篡改。 3、CID:传感器。CID英文全称:(charge injection device ),中文全称:电荷注入检测器(CID)。CID检测器发明于1973年。CID 读出方法是将电荷在检测单元内部移动,检测电压的变化。电荷注入检测器原理,CID阵列上的每个像素可以单独通过行列电极的电子标定指数来寻址。不像CCD(电荷耦合式器件)在读数的时候会将像素中收集的电荷转移,电荷不会在CID阵列的点到点转移。在电荷信息包在独立所选择的像素中的电容之间移动的时候,和所存储的信息电荷成正比的移位电流被读取。 4、CID:字库格式。CID格式是美国Adobe公司发表的最新字库格式,它具有易扩充、速度快、兼容性好、简便、灵活等特点,已成为国内开发中文字库的热点,也为用户使用字库提供质量更好,数量更多的字体。 5、CID:解离方式。CID是二级质谱中的诱导碰撞解离(Collision-Induced Dissociation)方式。通过与中性分子碰撞将能量传递给离子的过程。能量传递足以导致键的开裂和重排。通过CID会产生碎片,碎裂过程如下:ABCD+→ABC+ + D(中性碎片),电荷保留在质子亲和势较高的碎片上。
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当仪表盘ECD亮起意味着汽车节能模式启动
ECD的英文扩展名为 Energy Conversion Devices :能量转换设备
扩展部分:
自从ECD问世以来,人们不断地改进和完善它,使其结构和性能更加理想。几十年来,最实用的两大进展是用63Ni 放射源代替了 3H放射源和用固定基流脉冲调制电压供电代替了其它供电方法。采用63Ni源主要优点是可使检测器温度在350~400℃下工作,从而降低了操作过程中的污染问题,提高了检测限。采用固定基流脉冲调制电压供电,使线性范围扩展到104,动态范围扩展到105,并增加了检测器的稳定性。
电子俘获检测器(Electron Capture Detector)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。
工作原理:
由柱流出的载气及吹扫气进入ECD池,在放射源放出β-射线的轰击下被电离,产生大量电子。在电源、阴极和阳极电场作用下,该电子流向阳极,得到10-9-10-8A的基流。
当电负性组分从柱后进入检测器时,即俘获池内电子,使基流下降,产生一负峰。通过放大器放大,在记录器记录,即为响应信号。
其大小与进入池中组分量成正比,负峰不便观察和处理,通过极性转换即为正峰。
它仅对那些能俘获电子的化合物,如卤代烃、含N、O和S等杂原子的化合物有响应。
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