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  • 20237-4
    变压器油色谱仪所具备哪些功能呢

    变压器油色谱仪是用色谱法测定变压器油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的手段。在仪器的日常使用中,为保证仪器的良好运行状态,需要对仪器进行不定期的老化,仪器自带的老化程序可以让使用者无需设置复杂的参数,自动按照老化所需要的参数运行,方便使用者对仪器的日常保养工作。仪器标配进样自启动装置,进样时进样针会触发自动启动装置,同时启动色谱工作站数据采...

  • 20236-27
    氦离子色谱仪探寻微观世界的新利器

    氦离子色谱仪是一种高精度、高灵敏度的分析仪器,可用于分离和检测各种微小分子、原子和离子。它工作原理是利用氦离子束在样品表面扫描,通过测量样品反射出来的离子信号强度和质谱特征,实现对样品成分和结构的分析和识别。氦离子色谱仪具有以下几个优点:1.高分辨率:氦离子束具有较小的空间电荷效应,能够在极小的区域内聚焦,提供高分辨率的成像和分析能力。2.高灵敏度:可以检测到非常微小的信号,其灵敏度比传统的质谱仪高出数倍。3.非破坏性:与传统的表面分析技术不同,采用非接触式扫描方式,不会对样...

  • 20236-21
    工业过程色谱仪的应用及优势

    工业过程色谱仪是一种广泛应用于化学和制药工业等领域的分析仪器。它能够实现对复杂混合物中各种组分的快速、准确、可靠地定量分离和测定,被誉为化学分析的“万能工具”。工业过程色谱仪使用的原理是根据样品中各种组分在固定相和移动相之间的相互作用程度不同,通过色谱柱进行分离,再采用检测器进行检测和定量分析。其中,固定相是指填充在柱子里的涂层,而移动相则是流经柱子的液体或气体。在分析和生产过程中有着重要的应用,如制药、石油化工、食品加工、环境监测等领域。在制药行业,可以用于药物的纯化、分离...

  • 20236-1
    关于便携式露点仪的应用小常识

    露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露(霜)点温度。广泛应用于空分、净化、制气设备、石油化工、化肥厂、热电厂、制氢厂等场合。也可以用于实验室分析。空分/制气行业、石化/天然气行业等常用设备。露点仪原理:利用纳米微孔技术的传感器来测量进入微孔的水分子数量,进入微孔的水分子数量与传感器周围的气体下的水分压成正比,而水分压取决于气体中水分的含量与气体的总压。在分析仪已经知道气体总压的情况下,可以...

  • 20235-31
    六氟化硫色谱仪的简单介绍

    六氟化硫色谱仪是一种用于分离和分析含有六氟化硫的混合物的仪器。一、原理工作原理基于分子的物理化学性质和色谱技术。在该仪器中,六氟化硫被注入到柱内,并随着惰性气体的载体气体一起通过填充柱。在柱中,样品中的成分会与固定相交互作用,导致不同组分在柱中保留时间不同,从而实现分离。通过检测每个组分在柱中的流量变化,可以确定样品中各组分的相对含量。二、应用六氟化硫色谱仪广泛应用于电力、冶金、化工和环保等领域,用于分析六氟化硫的含量,监测环境污染、DS抽真空、GIS等高压设备内六氟化硫的泄...

  • 20235-25
    探索全自动变压器油色谱仪在电力行业中的应用

    随着电力行业的不断发展,变压器作为电力系统中的核心设备之一,在保障电网稳定运行和供电质量方面扮演着至关重要的角色。变压器油作为变压器内部绝缘材料的一部分,其性能直接影响到变压器的安全运行和寿命。传统的变压器油监测方法主要是通过实验室手工检测,然而该方法存在着操作复杂、时间耗费长、分析数据不稳定等问题。因此,需采用更加先进的技术来对变压器油进行监测。全自动变压器油色谱仪作为一种高效、精准、自动化程度较高的变压器油检测设备,已经逐渐成为了电力行业中广泛使用的新型设备。全自动变压器...

  • 20235-19
    防爆色谱仪保障实验室安全的重要工具

    随着化学研究的发展,实验室安全已经成为一个备受关注的问题。在实验室中,各种化学品都可能存在安全隐患,特别是易燃、易爆的有机化合物。这些化合物在操作过程中可能会发生意外事故,给实验人员和设备带来严重损失。因此,在实验室中使用防爆色谱仪是非常必要的。防爆色谱仪是一种专门设计用于识别和分离易燃、易爆化合物的仪器。它采用了一系列特殊的设计措施,以确保在实验室中使用时不会引发危险。首先,它使用非火花电源作为动力来源,避免了静电放电等可能引起火灾的情况。其次,它配备了防爆电气部件和密封式...

  • 20235-5
    在线式微量氧分析仪在使用时应考虑到的因素

    微量氧分析仪的原理主要有化学电池法、原电池法、燃料电池法、赫兹电池法和浓差电池法。要检测的氧气先通过一个小的毛细口传感器,然后通过一个疏水膜扩散进入,到达电极表面。传感器的结构设计保证会有适量的气体进入与感应电极反应产生足够的电信号,并同时防止电解液泄漏出传感器。通过疏水膜扩散进入传感器里的气体在感应电极发生氧化/还原反应,电极间连接一个电阻,这样,阴极和阳极间会产生一个与氧浓度成正比的电流。通过检测这个电流,就反应出气体中的氧浓度。使用应注意以下几点:1、取样分析的时候考虑...

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