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高纯氦分析仪
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高纯氦分析仪相关的方案
AGC DID氦离子气相色谱分析仪在 He、Ne 提纯工艺中的应用高纯氖分析、高纯氦分析、氖中氦分析
随着社会的发展,特种气体不再是只局限于科研单位的研究对象,而是逐渐走向民用化、产业化,人们对特种气体的需求量也越来越大。而高纯的氦气、氖气作为特种气体中少有的几种惰性气体,不仅科研价值极高,而且应用的领域也越来越广泛。涉及到诸如电子、点光源、激光、超导、光导纤维、低温、等离子体显示器、航天及医疗等诸多领域。在氦气和氖气的提纯工艺中,需要使用到多台仪器设备来对主要的监测点进行监测,然后根据结果适时地调整工艺参数,最终生产出优质的高纯氦气和氖气。在氦气和氖气提纯时,在四个主要的监测点上选用了多台色谱分析仪来完成此项工作,此套设备中所采用的分析仪器均来自于爱尔兰AGC公司。1、粗He/Ne除氮后的N2含量分析2、粗He/Ne除氮系统后的He/Ne/H2/N2含量的分析 3、产品He的纯度分析4、产品Ne的纯度分析,包括氖中氦分析
带有脉冲放电氦离子检测器(PDD)的气相色谱仪在高纯氨气分析中的应用
介绍带有脉冲放电氦离子检测器的气相色谱仪检测高纯气体中的痕量杂质,并通过具体实例对高纯气体中杂质的定量分析时可能遇到的问题进行讨论。关键词 脉冲放电氦离子 高纯氨 痕量杂质 定量分析
AGC 600DID氦离子气相色谱仪负压进样高纯砷烷、磷烷分析
本文主要介绍配置DID氦离子化检测器、样品管道采取负压方式进样分析磷烷的原理及方法,一次进样同时检测出高纯磷烷中的微量杂质H2、O2+Ar、N2、CH4、CO、CO2、SiH4、AsH3。并验证方法的可行性。
浅谈AGC氦放电离子化气相色谱在特气分析中的应用
随着气体行业的发展,尤其是特气行业的发展对气体分析仪器的要求更高,在这样的条件下,AGC公司氦放电离子化检测器(DID)气相色谱仪及时解决了分析行业的难题。本文着重讲概述在高纯氦气、高纯氪气、高纯氙气、高纯氯化氢气体,砷烷等特气分析中的应用。
一种新型快速分析石膏相组分析仪的方法
对于石膏煅烧企业,不仅需要分析煅烧后石膏的三相含量,而且还需要分析煅烧前石膏的附着水、结晶水和品位。冠亚牌CS-002GL石膏三相分析仪一机多用,不仅可以分析煅烧后的石膏水份、品位,而且还可以分析煅烧前的石膏三相。
CODmaxIII 铬法 COD 分析仪高氯版在污水厂高盐排口的应用
由于废水氯离子浓度很高,重铬酸钾法测量 COD 会产生干扰,需要仪器具备抗氯离子干扰功能,且高氯环境也会大大提高在线仪表的维护量。同时 COD 的浓度较低,这种高氯低COD 的工况对于 COD 分析仪的抗氯能力及性能要求很高。
气相色谱法分析高纯氦气中氖气等微量杂质
本文使用岛津GC-2014气相色谱仪结合甲烷转化炉、FID和PDHID检测器建立了高纯氦气中微量杂质的分析方法。采用两个吹扫六通阀自动进样,超纯氦气做载气表现出良好的重现性和检出限。氖气最低检出限可达0.10μ L/L,其余10种组分最低检出限均可达0.01μ L/L,完全满足GB/T 4844-2011对超纯氦杂质分析的需求。
纯水水质对全自动生化分析仪钙离子测定的影响
大型全自动生化分析仪对水质要求很高ll1.水质达不到要求将会对部分检验项目造成较大影响.为了探讨纯水水质对全自动生化分析仪偶氮胂Ⅲ 法钙离子测定的影响.我们使用两种不同水质的纯水在oLYMPUS—AU640全自动生化分析仪上做了对比.现报道如下。
福立高纯气体分析方案
在高纯气体行业或在煤化工、石油化工等行业,对气体纯度要求非常高,普通色谱检测器无法满足要求,本方案选用原装进口Valco公司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,可以实现一次进样检测高纯气体中微量H2、O2(Ar)、N2、CH4、CO、CO2杂质
使用食品安全分析仪检测蛋糕中反式脂肪酸的实验操作步骤
以下是在实验室中使用食品安全分析仪检测蛋糕中反式脂肪酸的一般操作步骤: 样品准备: 从市场购买蛋糕样品,确保样品的新鲜性和代表性。根据需要,将蛋糕样品进行处理,例如搅拌均匀或过滤,以确保样品中的反式脂肪酸分布均匀。标准曲线准备: 准备不同浓度的反式脂肪酸标准品溶液。标准品溶液可以购买或者通过稀释纯反式脂肪酸来制备一系列浓度梯度的标准品溶液。提取样品中的脂肪酸: 使用合适的提取剂,将蛋糕样品中的脂肪酸提取出来。提取过程中要注意提取剂的选择和操作条件,确保反式脂肪酸能够充分溶解。脂肪酸甲酯化: 将提取得到的脂肪酸样品进行甲酯化反应,将脂肪酸转化为甲酯形式,以便后续的气相色谱分析。气相色谱分析: 将甲酯化的样品注入食品安全分析仪中进行分析。通过气相色谱,可以分离和定量样品中的不同脂肪酸成分,包括反式脂肪酸。数据记录与计算: 根据食品安全分析仪的测量结果,记录蛋糕样品中反式脂肪酸的含量。结果分析:
CODmaxIII 铬法 COD 分析仪高氯版在海水养殖的应用
山东某海水养殖研究院的养殖海水氯离子含量较高,氯离子浓度约 17500mg/L,COD浓度范围一般在 10-30mg/L 之间,属于高氯低 COD 应用场景。由于养殖海水氯离子浓度很高,重铬酸钾法测量 COD 会产生干扰,需要仪器具备非常强的抗氯离子干扰功能。同时COD 的浓度较低,这种高氯低 COD 的工况对于 COD 分析仪的抗氯能力及性能要求很高。该海水养殖研究院希望能有在线监测此工况的 COD 分析仪,希望能测量准确且维护量尽可能低。
在清洁验证和水纯化应用中TOC分析仪所用分析检测器的比较
确定用于清洗验证和纯化水应用的最佳TOC分析仪,通常会有两种常用检测技术的比较:,NDIR检测和膜电导率。本研究中,在药物的应用上,通过使用几种不同的基质和分析物,分析比较这两种分析检测技术。
食品安全分析仪检测芝麻油纯的的一般步骤
食品安全分析仪检测芝麻油纯的的一般步骤
高粘油液颗粒分析仪在电力行业检测油液类别
高粘油液颗粒分析仪是一种专门用于检测高粘度油液中颗粒数量的设备,它可以对电厂中各种润滑油的清洁度进行快速、准确的分析。通过使用这种设备,电厂可以更好地了解其机械设备的润滑状况,并及时发现潜在的故障和磨损问题,保障设备安全运行。
高粘油液颗粒分析仪在电力行业检测油液类别
高粘油液颗粒分析仪是一种专门用于检测高粘度油液中颗粒数量的设备,它可以对电厂中各种润滑油的清洁度进行快速、准确的分析。通过使用这种设备,电厂可以更好地了解其机械设备的润滑状况,并及时发现潜在的故障和磨损问题,保障设备安全运行。
RephiLe乐枫:纯水质量对全自动生化分析仪及检测结果的影响
水是实验室内一个非常重要但又容易被忽视的试剂。在全自动生化分析仪检测过程中,纯水作为生化反应的载体或介质、样品或试剂的稀释液和溶剂、仪器的清洗液以及反应的参与试剂等贯穿检测的全过程,其纯化质量的高低直接关系到检测结果的可信度。目前国内大部分检验科实验室都使用反渗透中央纯水系统。瑞枫通过对该系统工作流程的分析以及遇到的实际情况,发现并总结了导致水纯度不够的几种原因及其对全自动生化分析仪检测的影响
国际原子能机构(IAEA)研究人员应用LGR水同位素分析仪测量高2H富集水样
1. 能够准确测量含量高达9000ppm的高富集HDO的水样品(delta_2H ~ +57,000‰), 其精度和准确度是目前测量天然水样所能达到的最高水平;2. 在测量高富集样品后的1个小时之内,用户即可应用同样的设置测量普通的自然水样,快速的消除记忆效应,没有同位素质谱仪可以做到这一点;3. 文章中报道LGR水同位素分析仪可每天测量60个高富集水样品;4. 文章所述LGR水同位素分析仪的高性能在所有EP型号的水同位素分析仪上均可实现,无需特殊设置。
电化学微氧分析仪在高纯氩中中的应用
原理及特点 微量氧的分析方法主要有比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法和气相色谱法。其中比色法是较早采用的分析方法,它是标准规定的方法,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。黄磷发光法是利用氧气与黄磷氧化燃烧进行分析,具有分析速度快,可以连续分析的特点,但该方法采用的黄磷是危险化学品,生成的产物具有腐蚀性,并且检测限低,所以现在已很少采用。在这里主要介绍化学电池法、浓差电池法和气相色谱法。
准确快速测定高纯氮气中的杂质含量
摘要: 简介了基于中心切割和脱氧法的HE50 型DID 氦离子化放电色谱仪的工作原理和工作条件等参数。武钢氧气公司从实际生产出发, 对色谱仪的气路流程进行了改进, 经过分析试验,建立了一套完整的分析方法。对高纯氮气中杂质含量的测量结果显示, 该分析方法可以满足生产需要, 从而达到准确、快速测量高纯氮气中杂质含量的目的。
美国southland sensing 氧分析仪
美国southland sensing公司在美国加利福尼亚州,公司自主研发燃料电池氧传感器、和氧分析仪,一共设计几十款氧分析仪,测量0.001ppb到百分百%,根据不同的工况可以选择不同的量程,如高纯气体行业的微量氧气含量可以选择0-1ppm分辨率0.001pmm也就是1ppb,空分行业氧气浓度可以选择1%、5%25、50、90、百分比%可以分段测量。保证了测量精度,高纯氧气我们才有90-百分比%量程。保证测量稳定和准确性。同时还有本安型和隔爆型。
食品安全分析仪如何检测香油中芝麻油纯度的实验操作步骤
食品安全分析仪如何检测香油中芝麻油纯度的实验操作步骤
气相色谱分析仪用于血醇浓度分析——技术优势:Agilent Intuvo 9000 气相色谱分析仪
血醇浓度 (BAC) 的测定需要在严格控制的条件下进行。虽然配备顶空进样器和火焰离子化检测器的气相色谱系统是最简单直接的分析方法,但 FID 无法对分析物进行鉴定。鉴于此,通常使用配备具有不同保留特性的色谱柱的另一套系统对分析物鉴定结果进行确认。在配备 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪和 Agilent 7697A 顶空进样器的单套系统上,即可实现 BAC 的测定与确认。用于血醇含量分析的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱分析仪通过安捷伦开发的成熟方法(随附出厂测试结果)改进了应用开发过程,是Intuvo 简便易用性创新的最新成果。
Fusion紫外-过硫酸盐氧化法TOC分析仪关于纯水和注射用水的TOC分析
在制药行业,纯水和注射用水对静脉注射用药至关重要。由于这一类药物通常直接注入人体的血液中,生产这类药物所用的试剂要尽可能的干净无杂质。美国药典(USP)和日本药典(JP)都严格规定纯水和注射用水不能含有TOC。这些法规还明确规定的TOC分析仪的检出限和检测能力。
快速分析高纯金属(合金)元素含量-HS XRF
高纯金属(合金)的分析常采用ICP-MS等手段,需要破坏样品,处理复杂,对前处理工艺要求较高。北京安科慧生自主研发的高灵敏度X射线荧光光谱仪(HS XRF)能够胜任分析2N-5N的高纯金属以及高纯合金;先进的快速基本参数法,即使在欠缺标准样品情况下,也可对杂质元素准确定量。
高纯绷烷中氢的低温气相色谱分析
高纯硼烷在半导体工艺中是重要的掺杂剂,它的纯度很大程度决定了半导体器件的质量。高纯硼烷的杂质分析一直是电子气的“老大难”。根据半导体工艺的要求,硼烷中的有害杂质主要是指氧、水、一氧化碳、二氧化碳和甲烷等,考虑到提纯方法和制造过程中系统泄漏而造成大气环境中 氧 和 水 对 硼 烷 的 污 染(氧 占 ,!S,水 占!O.S T ,S)。
高纯氩气中微量氮的(PDHID—GC)测定方法
:针对高纯氩气中存在着微量氮难以分析的问题,采用脉冲放电氦离子检测器气相色谱法(简称PDHID—Gc)测定氩气中微量氮。该方法采用六通阀进样,检测器温度250 cI二,高纯氦气做载气,氮浓度在5 p.mo1]mol一50 p~nol/mol时,标准曲线线性良好,测定了氩气中微量氮气体标准物质GBW 06309,结果与标准值基本一致,表明该方法操作简便、准确度高。关键词:气相色谱;氩
ESS 氦质谱检漏仪在真空验证中的应用
氦质谱检漏仪定义是用氦气作示漏气体,以气体分析仪检测氦气而进行检漏的质谱仪。氦气作为惰性气体,不会腐蚀设备,且在容器环境和质谱环境中干扰较少,信号较纯,因而常用氦作示漏气体。将这种气体喷到接有检漏仪(即调整到仅对氦气反应的工作状态的气体分析仪)的被检容器上,若容器有漏孔,则分析仪即有所反应,从而可知漏孔所在及漏气量大小。
聚对苯二甲酸乙二醇酯 的美国Sievers TOC分析仪总有机碳TOC检测
M9分析仪的线性范围为0.03 ppb - 50 ppm,有效地达到了USP对检测限和动态线性范围的要求。所有的Sievers toc分析仪都符合纯化水和注射用水的USP要求。
OEA application 元素分析仪:无残硫
在经典的有机元素分析仪可分析碳氢氮硫氧五种元素。在中国很多人认为元素分仪测定硫是无法测定准确的,认为空白值非常高,硫元素残留严重,导致即使购买了元素分析中的硫模块也认为无法使用测定硫元素:残留→残硫。久而久之彻底放弃元素分析中硫的测定,这对于仪器的购买者来说完全是一种浪费,这也和现代分析仪器发展方向相背道而驰。2018年问世的FlashSmart 继续延续赛默飞世尔经典的动态闪烧-色谱分析技术,可轻松实现“无残硫”的分析测试。甚至可以分析纯硫粉,分析完毕后马上加做空白测定以验证空白样中是否有硫的残留。
新型高纯氧分析进样器及其应用方案
在气体分析方法中,气相色谱法是应用最为广泛的技术方法,然而,气体中的氧和氩组份,在气相色谱分离中较难分开,往往是以氧和氩的总和(混合峰)表现出来,所以,在工业氢中氧、氩、氮的测定和电子工业用氧中的微量氩、氮的测定方法中都应用了脱氧柱技术,其中401脱氧剂在脱氧容量、脱氧深度(10-9级)及其可反复活化再生使用等优点,已被各气体分析标准方法中确定选用。但是,401脱氧柱的正常反复应用,必须对其进行100℃、200℃、300℃、400℃、450℃的长时间通氢活化处理,这就给分析工作带来不便,往往需要自己搭建一个气路控制系统和购置一个合适的高温炉来处理,而处理时必须将401脱氧柱从进样系统上拆装,在活化处理后的拆装过程中,难免脱氧剂要接触空气中的高浓度氧,就会造成活化好的脱氧柱的脱氧容量的损失。对于高纯氧分析,脱氧容量的减少,就会缩短活化周期和明显影响分析工作效率。为此,我们研发了新型的高纯氧分析进样器(专利技术)与科创GC8800H型气相色谱仪配套使用,实现了高效率工作分析高纯氧气体中的微量氩和氮。将双脱氧柱改为单脱氧柱,就可方便地实现工业氢中氧、氩、氮的测定。
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