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在线色谱仪,为进行色谱分离分析用的装置。包括进样系统、检测系统、记录和数据处理系统、温控系统以及流动相控制系统等。具有稳定性、灵敏性、多用性和自动化程度高等特点。操作流程:一、开机前准备1、根据实验要求,选择合适的色谱柱。2、气路连接应正确无误,并打开载气检漏。3、信号线接所对应的信号输入端口。二、开机1、打开所需载气气源开关,稳压阀调至0.3~0.5Mpa,看柱前压力表有压力显示,方可开主机电源,调节气体流量至实验要求。2、在主机控制面板上设定检测器温度、汽化室温度、柱箱温...
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。而在进行微量氧剖析时,由于空气中氧含量高达21%,故而假如处理不妥极易形成对样品的污染和搅扰,出现剖析成果数据不正常。以下是测验过程中需要留意的各个方面。1.泄漏在初次启用前有必要严厉检漏。仪器只要在紧密不漏的前提下,才干取得精确数据成果。任何衔接点,焊点,阀门等处的不紧密,将会导致空气中的氧反渗进入管道及仪器内部,然后得出含氧量偏高的成果。2.污染在重新运用仪器时,首要须留意在衔接取样管路时是...
绝缘油色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析的技术。它主要利用样品中各组份的沸点、极性及吸附系数在色谱柱中的差异,使各组份在色谱柱中得到分离,并对分离的各组分进行定性、定量分析。绝缘油色谱仪是吸收分析仪器专业技术,具有可靠稳定的流程控制系统,微机自动控制系统,五阶程序升温功能,自动后开门功能,高灵敏度的检测器并可单元组合,用户可根据需要选配热导检测器、火焰离子化检测器、电子捕获检测器、氮磷检测器及火焰光度检测器,可选择柱头进样、快速汽化进样、分流进样及阀进样等各种进样方式,可配...
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。它主要利用样品中各组份的沸点、极性及吸附系数在色谱柱中的差异,使各组份在色谱柱中得到分离,并对分离的各组分进行定性、定量分析。可用于电力系统油气设备内部故障检测,氢冷发电机冷却介质分析、六氟化硫杂质分析、锅炉烟气分析、天然气分析和环境监测分析等。既可作分析,又可作通用分析,因而它成为石油、化工、矿山等系统作为气体分析...
微量氧分析仪为检验度制程气体中的微量含氧,以确保制程气体的度,避免管路泄漏破损渗入大气中的氧气破坏制程品质,增进制程良率,并依各制程对制程气体管路含氧量之要求,进行必要之测试设备。微量氧的分析方法主要有比色法、黄磷发光法、化学电池法、浓差电池法和气相色谱法。1、比色法是较早采用的分析方法,它是国家标准规定的方法,利用铜氨溶液进行比色分析,由于操作复杂,准确度难以保证,并且不能实现自动在线分析,现在已很少采用,不过它还是一种仲裁方法。2、黄磷发光法是利用氧气与黄磷氧化燃烧进行分...
氦离子色谱仪适用于高纯氢、氧、氩、氮、氦、氖、氪、氙、二氧化碳等气体中痕量杂质的检测,仪器配备高灵敏度的氦离子化(PDHID)检测器,采用中心切割与反吹技术,配置具有吹扫保护气路的进样切换阀和进口氦气纯化器,通过无死体积取样或在线进样方式,一次性完成上述高纯气体中H2、O2(Ar)、N2、CH4、CO、CO2等常见杂质或C1-C4等碳氢化合物的检测。氦离子色谱仪小检测浓度可达5ppb。仪器配备高灵敏的氦离子化检测器,进样阀均带有吹扫保护气路,整机采用多柱箱设计,并配备进样压力...
微量氧分析仪通过外部电路的连接,反应中的电荷转移即电流的大小与参加反应的氧成正比例关系。仪器采用此方法进行测氧,可以不受被测气体中还原性气体的影响,免去了许多的样气处理系统。通过不同的方法完成气体浓度的测量。传感器可以非常稳定可靠的工作很长时间。燃料电池氧传感器是*免维护的。但是在使用过程中,需要经常校准,确保其测试的准确性。微量氧分析仪在进行微量氧剖析时,由于空气中氧含量高达21%,故而假如处理不妥极易形成对样品的污染和搅扰,出现剖析成果数据不正常。以下是测验过程中需要留意...
色谱分析技术是一种多组分混合物的分离、分析技术。它主要利用样品中各组份的沸点、极性及吸附系数在色谱柱中的差异,使各组份在色谱柱中得到分离,并对分离的各组分经检测器进行检测,从而对多组分混合物进行定性、定量分析。由于该分析方法有分离效能高,分析速度快,样品用量少等特点,因此已广泛地应用于石油化工,生物化学、医药卫生、卫生检疫、食品检验、环境保护、食品工业、医疗临床等部门。气相色谱法在这些领域中解决了工业生产的中间体和工业产品的质量检验、科学研究、公害检测、生产控制等问题。绝缘油...