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气相色谱仪的基本设备的作用是什么?

hdkngdj 2017-12-26 00:24:14 397  浏览
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  • wangbiaocooec 2017-12-27 00:00:00
    1、载气系统:由气源输出的载气通过装有催化剂或分子筛的净化器,以除去水,氧等有害杂质,净化后的载气经稳压阀或自动流量控制装置后,使流量按设定值恒定输出。 2、进样系统:试样在气化室瞬间气话后,随载气进入色谱柱分离。 3、色谱柱和柱箱,包括温度控制装置。 4、检测系统,包括检测器,放大镜,监测器的电源控温装置。 5、记录及数据处理系统。

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  冻干机的预冷设备作为一个空气热交换装置。为方便排放冷凝水,通常是实施温度较高的饱和空气走壳程,温度较低的干燥空气走管程。冻干机在工作原理上看似简单,实际整个过程的完成,依靠各组件的层层作用。无论是换热还是制冷,均需要多处相互的协助。

  预冷器在冻干机中的作用是局部来投入冷却大量高温密封空气,即紧缩的冷空气和冷空气压缩机流量,经过后冷却器冷却,然后离开通过空气和水别离的温度在40℃以上的饱和空气紧缩到正温度,从而减少了冷冻干燥冷却系统的热负荷,达到节约能源的意义。以压缩中的冷量回收为主,从而能够减少整个系统受到的负荷,对能源方面也是有一定的节约。通常温度较高时其发挥出来的效果更明显,简单而言,其重要的是交换,保障排出的是干燥而且其他方面均合格的气体。

  普通来讲,冻干机上部和下部的排气系统的冷却能力,排气温度高,冷的应用率越高。然而,由于收到热交换条件限制,特别是机器露点不低于冰点的条件,冻干机排气温度的进展是有限的。干燥机的配置实际上是取决于用途,对得到的介质要求程度高低,型号、配件能力等等,各有利弊。预冷器自身拥有不同量的折流挡板,对气流的强度、方向均有控制,应充分的将其发挥。

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在线气相色谱仪系统的基本组成有:
1.气源:常用的有N2、H2、Air、Ar、He等高压气体钢瓶,也可采用氢气发生器、氮气发生器、无油空气泵;
2.气路控制系统:由开关阀、稳定阀、针形(调节)阀、切换阀和气阻、压力表、流量计等组成;
3.进样系统:即汽化室,可以根据不同的分析要求,装置不同的进样器内衬。对于气体样品,蕞好采用六通阀定体积进样,可获好的重复性,对液体样品,一般采用微 量进样器进样,对固体样品,多用裂解器或脉冲炉配合;
4.色谱分离系统:色谱柱是解决样品组份分离的关键,有填充柱和毛细柱二大类,根据不同的分析要求来具体配置;
5.检测器:是将样品中的化学组份转化为电讯号,另敏度和稳定性是关系到整个仪器性能的心脏部件,常用有TCD、FID、ECD、FPD、NPD;
6.色谱工作站
7.温度控制器:有恒温控制和程序升温控制二种方式;
8.检测器电路:每种类型检测器都需要配置一个控制和测量的电路,从而实现非电量转换。例如,配合高另敏度TCD,就要配置一个热导池恒流电源,对FID就需配置一个微电流发大器。

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色差仪的基本作用原理概述
色差仪就是用来比较两个颜色差别的仪器,色差仪的基本使用步骤就是测试标样,测试试样,然后得出结果,如果有更高的要求可以使用颜色管理软件来进行分析。
色差仪的基本作用就是测量标准样品和被测样品之间的色差,得出色差值和色度值,分析产品的色差问题,控制产品质量。另外,色差仪还可以用于配色方面的测量,根据测量的色差来增减不同颜色程度。对于一些分光型色差仪,还可以进行色彩分析,测试样品的黄度值。
色差仪使用原理上简单讲有2类,一类是照射法还有类是透色法,照射法:指色差仪内的光源发出光照射到产品上后反射回来,通过分析以数据的形式将色彩表达出来,主要用在塑料件油漆电镀纺织印染等行业产品 透射法:一般用以测量液体或透明的产品 原理和照射法一样只不过是光透视下去了。 色差仪测量色彩的理论都是基于人眼对色彩**的三原色理论
色差仪根据工作原理的不同可分为两类:光电积分式色差仪和分光式色差仪。光电积分式色差仪俗称精密色差仪,分光式色差仪俗称分光测色仪
光电积分式色差仪
利用仪器内部的标准光源照明被测物体,在整个可见波长范围内进行一次积分测量,直接测得透射或反射物体色的三刺激值和色品坐标,并可通过专用微机系统给出被测样品之间的色差值。
自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据,提供产品出厂质检的依据。
分光式色差仪

分光测色仪通过测量物体反射光的相对光谱功率分布,得到物体表面的反射光谱,再与CIE光谱三刺激值加权相乘,积分后求出样品表面颜色的三刺激值、色坐标、色差等其他参数。系统设计的分光光度测色仪主要分为照明与观测系统、分光系统、光电检测系统以及电路控制系统等主要部分构成。色差仪为分光式色差仪,也称分光测色仪。



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氢气发生器在气相色谱仪里的作用

氢气发生器在使用过程中遇到的问题有两个比较常见,一.可靠性难以保证,二.安全性存在问题。其可靠性难以保证具体表现在有部分发生器的纯度不够,氢气中含水量高而且还带有一定的腐蚀性,如果操作不当会有返液现象发生。   上述情况会造成色谱仪不容易稳定及色谱柱柱效降低等现象,严重时可使气路及色谱柱报废,甚至导致色谱仪全部报废。其次,使用过程中安全性存在问题,有部分气体发生器压缩机在使用过程中会产生过热、气路进油、漏电等现象。不仅对色谱仪造成损害,严重时会危及操作人员生命安全。   因为色谱仪使用高纯氮或高纯氢做载气,为了应对上述问题,我们从氢气发生器、氮气发生器和空气压缩机安全可靠性三方面总结几点经验供大家参考。空气作为辅助气,其纯度要求不高,经过脱水除油后基本上能满足色谱仪分析要求。   首先,氢气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。   电解采用目前膜分离技术,由红外光电反馈装置与开关电源组成的压力控制系统,使氢气的发生量根据输出的需要自动调整,维持输出流量和压力的稳定。   采用这种原理产生的氢气存在的主要的问题有:   1.加KOH水溶液的氢发生器所产生的氢气中含水量高且带有一定腐蚀性,容易造成色谱仪调试不稳定,一旦长时间使用该氢气做载气必然造成色谱柱柱效降低。   2.利用该原理产生的氢气如果长时间使用,会造成严重的返液现象。为了防止返液,厂家设计了各种装置来尝试解决这个问题。毕竟它还是要加液的,一旦防返液的装置出现故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至可能导致气相色谱仪全部报废。   3.气体的纯度大多没有经过检测,虽然可以通过基线和柱子使用寿命判断其纯度,结果却是给色谱柱造成不必要的损失。所以,氢气作为辅助气还行,做载气纯度不够。在选择氢气发生器时优先考虑质量有保证的厂家。

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