FID(儀器分析)

FID(儀器分析)

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FID,全稱為flame ionization detector,翻譯為火焰離子化檢測儀,是一種高靈敏度通用型檢測器,它幾乎對所有的有機物都有回響,而對無機物、惰性氣體或火焰中不解離的物質等無回響或回響很小。

FID的靈敏度比熱導檢測器高100-10000倍,檢測限達10-13g/s,對溫度不敏感,回響快,適合連線開管柱進行複雜樣品的分離,線性範圍為10的7次方,是氣體色譜檢測儀中對烴類靈敏度最好的一種手段,廣泛用於揮發性碳氫化合物和許多含碳化合物的檢測。

基本介紹

  • 中文名:FID
  • 外文名:flame ionization detector
  • 中文:火焰離子化檢測儀
  • 又稱:氫焰離子化檢測器
由來,CPU,擴展名,

由來

FID,由Harley和Pretorious 發明, 演化自Scott發明的燃燒熱檢測儀(Heat of Combustion Detector)。FID用氫氣作為燃燒氣,其中摻有氦氣,氮氣等洗脫劑,在一個圓筒狀的電極里的噴嘴處燃燒。 噴嘴與電極間電壓高達幾百伏,當含碳溶質在噴嘴處燃燒時,產生的電子/離子對被噴嘴和電極處收集起來產生電流,該電流被放大並傳送到記錄儀或電腦數據採集系統A/D轉換器處。
含義二:自由感應衰減
自由感應衰減(free induction decay, FID)是核磁共振(NMR)與磁振造影(MRI)中最簡單的信號形式。受激發的核種對磁振頻譜儀或磁振造影掃瞄器的射頻線圈造成感應電流而產生訊號,並且因發生弛緩而使訊號強度逐漸衰減至零,這種逐漸衰減的訊號即稱為「自由感應衰減」。
在多數液體情形下,整個信號形式是振幅呈指數衰減的振盪信號,信號頻率為該原子核在如此強度的主磁場下所具有的共振頻率——稱為拉莫頻率。訊號的振盪反映了磁向量在垂直主磁場方向(稱為橫向)的平面上進動(旋進);衰減則反映了橫向上的弛緩現象。在固體情形,衰減函式則變得複雜,成為高斯函式、洛侖茲函式與正弦函式的混和。
自由感應衰減的訊號在一核種一激發後就開始會有訊號,然而最前的一段卻不能收取訊號,稱為「空白時間」(dead time)。理由是這段時間內仍殘留相當強度的激發射頻脈衝尾波,對於同樣是射頻波段的自由感應衰減會造成遮蓋。
自由感應衰減形式的訊號在收取之後,會進行傅利葉轉換成為磁振頻譜以做分析。
光學FID (Optical free induction decay)是光學瞬態相干效應中的一種,從核磁共振中引入,是指樣品原子被一相干光共振激發處於相干態時,突然除去相干光場,在橫向弛豫時間內輻射衰減的相干光波的現象。

CPU

用軟體檢測或者開機自檢或者我的電腦-右鍵屬性可以看到CPU的頻率,這裡的CPU頻率是主頻。主頻=倍頻(FID)×外頻。超頻的時候多用。有一部分CPU的倍頻是被鎖住的(可以通過石墨鉛筆塗抹北雷射切斷的的L1橋架,這個網上有相關文章,這裡就不多說了),一般超外頻,外頻提高,倍頻不變,主頻是會提高的,一味追求高倍頻而得到高主頻的CPU就會出現明顯的“瓶頸”效應——CPU從系統中得到數據的極限速度不能夠滿足CPU運算的速度。

擴展名

是用Flash播放器播放的一種網路視頻,可以用多種播放器(如暴風影音,kmplayer等)打開。

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