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  • 20187-29
    高纯度氮气发生器的仪器特点分享给大家

    高纯度氮气发生器的仪器特点分享给大家高纯度氮气发生器主要本仪器主要由电解系统、净化系统和显示系统组成。电解氮采用物理吸附法和电化学分离法相结合的方式直接从空气中提取高纯氮气,采用贵金属作为催化物,使氮气纯度更高。根据输出的需要自动调整,确保输出流量和压力的稳定性,可为国内外各种不同类型的色谱仪提供燃气或载气,产品广泛应用于化工、环保、石油、造纸、电力、食品、制药、科研等领域。高纯度氮气发生器是根据电催化法进行空气分离原理制成。其中电解池是利用燃料电池的逆反应设计而成。本仪器主...

  • 20187-23
    气相色谱仪存在着巨大潜力

    气相色谱仪存在着巨大潜力气相色谱仪的发展同上的电子技术的发展息息相关,电子技术的进步直接应用在仪器中,具体的体现是仪器的电路系统集成度提高、功能增强、体积减小、可靠性提高等、单片机的使用从早的8位机到16位机,再到32位机,气相色谱仪的功能越来越强大,界面越来越简化、直观生动,操作越来越方便,在显示屏上从LED数码管显示到字符型LCD,到汉字显示的LCD再到彩色LCD的使用,VFD的使用等电子技术的每一次进步都推动了气相色谱仪的发展。气相色谱仪质量流量控制器采用热式(量热式、...

  • 20187-16
    气相色谱仪常见故障及维修方法

    气相色谱仪常见故障及维修方法气相色谱仪是一种用气相色谱法测量分析混合气体中各组成分的仪器,常用于石油、化工、生物化学、食品工业等方面,由于应用比较广泛,长时间使用也比较容易出现故障,常见故障及解决方法如下:一.进样后不出色谱峰的故障气相色谱仪在进样后检测信号没有变化,仪不出峰,输出仍为直线。遇到这种情况时,应按从样品进样针、进样口到检测器的顺序逐一检查。1、首先检查注射器是否堵塞,如果没有问题,2、再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气,3、然后检查色谱柱是否有断裂漏...

  • 20187-9
    10种化工气相色谱仪常用的维修和调试方法

    10种化工气相色谱仪常用的维修和调试方法一、观察法化工气相色谱仪这种方法主要是通过目测观察来发现故障,我们统称为观察法。观察法主要用于检查气相色谱仪零件变质损坏、电路板漏焊、虚焊、线间的短路饶焦、断线和元器件焊错等。二、触模法通过触模法(即人的手指或其他部位去触模元器件),去发现气相色谱仪元器件是否有过热或应该发热而不热的现象(如电源变压器及电子管等应该有发热现象),从而间接地判断故障部位的方法,称为触模法。三、静态测量法这主要是通过万用表去测量线路中的直流工作电压相电流,从...

  • 20187-9
    气相色谱仪的用处与维护保养

    气相色谱仪的用处与维护保养小编带您来了解下一下有关气相色谱仪的维护与保养,让您近而更加了解更加放心对我们的产品的使用。首先,我们来了解一下气相色谱仪的用处:气相色谱仪是可以对气体物质进行检测转化及分析的一种仪器,不同物质之间都有不同的性质都是不一样的,所以在试样时每组在气相和固定液相间的分配系数是不同的,物体被汽化后的试样载入色谱柱里面时组份会在两者之间徘徊进行多次分配,经足够的时间后物体会自动分离,按照排列顺序自动进入检测器中。其次,气相色谱仪的维护与保养有:1.气相色谱仪...

  • 20187-2
    气相色谱仪维修维护经验

    气相色谱仪维修维护经验要分析和判断气相色谱仪的故障所在,就必须要熟悉气相色谱的流程和气、电路这两大系统,特别是构成这两个系统部件的结构、功能。色谱仪的故障是多种多样的,而且某一故障产生的原因也是多方面的,必须采用部分检查的方法,即排除法,才可能缩小故障的范围。对于气路系统出的故障,不外乎是各种气体(特别是载气)有漏气的现象、气体不好、气体稳压稳流不好等等,气路产生的“鬼峰”和峰的丢失较为普遍。另外,色谱柱的“老化”过程没有充分或柱温过高,产生的“液相遗失”等“鬼峰”也会频频出...

  • 20185-24
    气相色谱仪气路管路、进样器、注射器的清洗

    清洗气路连接管时,应首先将该管的两端接头拆下,再将该段管线从色谱仪中取出,这时应先把管外壁灰尘擦洗干净,以免清洗完管内壁时再产生污染。清洗管路内壁时应先用无水乙醇进行疏通处理,这可除去管路内大部分颗粒状堵塞物及易被乙醇溶解的有机物和水分。在此疏通步骤中,如发现管路不通,可用洗耳球加压吹洗,加压后仍无效可考虑用细钢丝捅针疏通管路。如此法还不能使管线畅通,可使用酒精灯加热管路使堵塞物在高温下炭化而达到疏通的目的。用无水乙醇清洗完气路管路后,应考虑管路内壁是否有不易被乙醇溶解的污染...

  • 20185-10
    氮气发生器产品介绍

    氮气发生器是一种先进的气体分离技术,以进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量...

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