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气相色谱仪流量

今天给大家分享气相色谱仪流量,其中也会对气相色谱仪流量设置的内容是什么进行解释。

简述信息一览:

气相色谱仪做样的时候为什么会突然空气流量关闭

重新将空气流量降下来,见氢气的流量提高,再点,点燃后将两种气体的流量回复正常,要逐步改变流量,不能很快调整。

你的FID的氢气、空气、尾吹流量处于一个临界边缘,使得FID的火苗很不稳定,你调节一下氢空比,情况会有所改善。建议你去“色谱世界”网站看看,非常专业的一个色谱网站,会对你有帮助的。

气相色谱仪流量
(图片来源网络,侵删)

气相色谱分析表明,“进样口压力已关闭”和“进样口隔膜吹扫功能已关闭”是造成平基线参数设置问题的原因。如下参考:第一步是进行气相色谱分析。首先,需要连接载气。一般流程是打开载气阀门,将载气流量调节到合适的流量。

气相色谱显示:“前进样口压力已关闭”和“前进样口隔垫吹扫功能已关闭”是什么原因平基线参数设置的问题,解决步骤如下:首先第一步就是进行对于气相色谱,首先需要先通载气,一般过程为打开载气阀,调节载气的流速至适当的流速即可。

流量调节失灵:空气发生器为气相色谱仪提供稳定的空气流,如果未连接,则无法为色谱仪提供稳定的空气流,导致流量调节失灵。无法实现氮气保护:气相色谱仪在分析过程中,如果遇到高温或有机溶剂,可能会产生爆炸性气体。空气发生器产生的氮气可以保护色谱仪免受爆炸性气体的影响。

气相色谱仪流量
(图片来源网络,侵删)

而氮气最后关,是为了,不至于柱子在不通载气的情况下干烧,对柱子造成一定的伤害。有时我们可能会把柱温室升到200或300多度,这时候要关机,肯定不能直接就把载气关了。一般要先把氢气和空气关了,把柱温、进样温度、检测器温度,降到100度以下,这时就可以关机了。

气相色谱仪中EPC和AFC技术有什么实质的区别

气相色谱仪中EPC和AFC技术的实质性区别在于 含义不同。EPC:electric pneumatic control(电子气路控制,应该包括压力和流量);AFC:automatic flow control(自动流量控制)。这是色谱常用的两种气体控制方式。控制方式差异。EPC***用电子压力控制; EFC***用电子流量控制。

EPC和AFC是一个东西,叫法不一样。安捷伦的EPC的7890GC的精度可达到0.001压力或流量单位。我们单位用的是瓦里安的cp3800,电子流量控制器EFC,安捷伦的电子压力控制器EPC 朋友可以到行业内专业的网站进行交流学习!分析测试百科网这块做得不错,气相、液相、质谱、光谱、药物分析、化学分析。

EPC:electric pneumatic control(电子气路控制,应该包括压力和流量)AFC:automatic flow control(自动流量控制)不知是否正确,请参考。

目前来说,国内外气相色谱仪中,FID和ECD检测器的检出限差别不大,其他检测器则有一定的差距。(3)自动化程度目前来说,市面上的仪器主要分为两种:一种是完全使用手动机械阀调节控制流量的仪器;另外一种则是使用电子流量控制装置对流量和压力进行控制的仪器,称之为使用EPC、AFC、APC等。

上手容易,简单易行——相较于机械阀来说——但是如果出问题,EPC维护较为复杂且费用不菲。在稳定性上,机械阀会更好一些,但是目前两者已经达到接近的水平。综合以上,整体来说,如果需要选购一款气相色谱仪,主要考虑检出限和自动化程度两个方面;当然,最主要的是根据自己的预算做出合适的选择。

氦质谱检漏仪的主要技术参数有哪些?

1、经过多年的实践应用,氮氢检漏已经发展成为一种很成熟的漏点查找解决方案,被广泛应用于包括空调制冷/汽车行业/化工环保/暖通热泵等各行各业。

2、其次,质谱分析技术是氦质谱检漏仪的核心。检漏仪内部配备有高精度的质谱分析仪,能够分辨并检测出不同质量的气体分子。当从泄漏点逸出的氦气进入检漏仪时,质谱分析仪会迅速识别出氦气的特征质谱峰。通过对比和分析这些质谱数据,检漏仪能够精确地判断出泄漏点的位置和泄漏速率。

3、卤素检漏仪是因为化学元素周期表里面有卤族元素周期系ⅦA族元素。包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At),简称卤素,通常所说的氟利昂含氟,检漏仪又对氟起反应,所以叫卤素检漏仪,精度最好应该到5×10-7~08Pa·m3/s吧。有手持式和台式的。

4、主要用于陶瓷烧成、真空冶炼、电真空零件除气、退火、金属件的钎焊,以及陶瓷-金属封接等。真空炉都应该进行检漏的吧, 而氦质谱检漏仪是目前最先进最精准的检漏方式, 所以最好是都用氦气检漏。伯东公司真空产品事业部的网站上有关于氦质谱检漏仪用于真空炉检漏的应用案例,可以参考一下。

5、福建德国普发全自动氦质谱检漏仪工作原理是灯丝电离出来的电子经加速进入电离室,在电离室内与残余气体分子和经被检件漏孔进入电离室的氦气相互碰撞,使氦分子发生电离,He→He++e。

6、真空箱内氦气本底抑零,保证了检漏的准确性、高精度。检漏仪的自动校准功能以及自动校准程序,可随时校准检漏仪的灵敏度、准确度。特殊设计的检测程序判断出具体的有漏工件,并通过灯光和液晶操作屏显示出来。专利技术的密封接头,减少误判。

气相色谱仪怎么使用

气相色谱仪的使用方法:打开稳压电源。打开氮气阀,打开净化器上的载气开关阀,然后检查是否漏气,保证气密性良好。调节总流量为适当值(根据刻度的流量表测得)。调节分流阀使分流流量为实验所需的流量(用皂膜流量计在气路系统面板上实际测量),柱流量即为总流量减去分流量。

打开气相色谱仪的稳压电源。打开氮气阀开关,打开净化器上的载气,需要先检查是否有漏气的现象,要保证机器的气密性良好。调节总流量为所需要的适当值,这个值是根据流量表所测得的。调节分流阀流量,柱流量为总流量减分流量。打开空气、氢气的开关阀,调节两者的流量为适当值。

定量 色谱峰的大小由峰的高度或峰的面积确定。可用手工的方法测量峰高,和以峰***与峰高一半处的峰宽ω┩的乘积表示峰面积。A=hω┩。新型的色谱仪都有积分仪或微处理机给出更精确的色谱峰高或面积。

气相色谱仪氮气流量与压力的关系

1、具体来说,气相色谱仪中氮气流量与压力的关系可以由以下公式表示:流量 = (压力差)×(柱子的截面积)/(气体的粘度)。其中,压力差指的是气体在柱子两端产生的压力差,柱子的截面积指的是柱子截面上的面积,气体的粘度是气体本身的性质。

2、根据实验要求,选择合适的色谱柱;气路连接应正确无误,并打开载气检漏;信号线接所对应的信号输入端口。

3、氢气压力调至0.3~0.4Mpa,空气压力调至0.3~0.5Mpa,在主机气体流量控制面板上调节气体流量至实验要求;当检测器温度大于100℃时,按《点火》按钮点火,并检查点火是否成功,点火成功后,待基线走稳,即可进样;关机关闭FID的氢气和空气气源,将柱温降至50℃以下,关闭主机电源,关闭载气气源。

气相色谱仪FID检测器点不着火怎么解决?

1、氢火焰离子化检测器简称FID检测器,在使用过程中是需要点火的。点火失败的原因有很多,比如检测器温度达不到,氢气流量太小,点火器发生了故障等,需要逐一进行排查。

2、你的FID的氢气、空气、尾吹流量处于一个临界边缘,使得FID的火苗很不稳定,你调节一下氢空比,情况会有所改善。建议你去“色谱世界”网站看看,非常专业的一个色谱网站,会对你有帮助的。

3、因为岛津的气相是用电压(电势差)作为信号强度的,特点就是信号可以归零,所以单从信号是看不出点火是否成功的。如果想监视FID是否点火成功,可以用一块小铁片(或者大扳手之类的带镀层的金属制品),呈斜面放在FID前侧器上方,查看是否有水汽凝结,就能很方便的知道FID内是否有火焰了。

4、FID检测器,点火前,通常要满足这些条件:检测器达到设定温度,载气压力稳定,氢气、空气压力稳定,柱前压也稳定。

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