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大口径激光干涉仪

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大口径激光干涉仪相关的论坛

  • 激光干涉仪的特征及作用

    激光干涉仪是以激光波长为已知长度,利用迈克耳逊干涉系统测量位移的通用长度测量,具有高强度、高度方向性、空间同调性、窄带宽和高度单色性等优点。测量长度的激光干涉仪,主要是以迈克尔逊干涉仪为主,并以稳频氦氖激光为光源,构成一个具有干涉作用的测量系统。 激光干涉仪采用一个双光束激光头和一个双通道的处理器,采用飞行采样方式,在测量过程中无须停机采样检测,节约了测量时间和编程时间;利用RENISHAW动态特性测量与评估软件,可进行机床振动测试与分析,滚珠丝杠的动态特性分析,伺服驱动系统的响应特性分析。激光干涉仪的激光头和靶标反射镜二件之间只要发生相对位移就能进行测量,测量系统中无须分光镜、所以对光极其方便。 激光干涉仪可配合各种折射镜、反射镜等来作线性位置、速度、角度、真平度、真直度、平行度和垂直度等测量工作,并可作为精密工具机或测量仪器的校正工作。激光干涉仪可用来精确测量和校准机床、三座标测量机和X-Y平台的机械精度,也测量轴的定位精度、重复定位精度及反向间隙,测量轴的角偏、直线度,测量平台的平面度。

  • 【资料】求助--激光干涉仪

    [em10] 用于机床定位精度检测和重复定位精度检测的激光干涉仪什么牌子的好呀?在Renishaw和API之间徘徊,那位前辈能给指点一二?

  • 激光干涉仪测量五轴机床平移轴直线度误差的应用原理

    激光干涉仪测量五轴机床平移轴直线度误差的应用原理

    激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、最高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。[align=center][img=,578,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911201754505855_5264_3712_3.jpg!w578x450.jpg[/img][/align]  激光干涉仪最典型的应用就是测量机床精度,本文讲解如何使用激光干涉仪测量五轴机床平移轴直线度误差。  对于平移轴而言,每根轴均有两个直线度误差,因此三根轴有六个直线度误差,均可采用激光干涉仪分别测得。  原理:带有圆孔的是直线度干涉镜,其与待测轴相连一同运动;长条镜是直线度反射镜静止安装,其是对称结构,上下左右均对称。当一束激光从源头发出射入干涉镜,干涉镜将光束分成两束,形成一个很小的角度分别去往反射镜,由于反射镜上下对称,因此两束光被反射后又回到干涉镜,汇合成一股光束,去往激光头的探测器。当运动轴产生直线度误差时,会使得干涉镜相对于反射镜在水平横向方向发生相对运动,而反射镜是左右对称的(左右的镜片不在同一平面,有一定的角度),因此会使得两束分开的光束光程具有差别,根据此差别,即可测得运动轴产生的直线度误差。[align=center][img=,678,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911201755021895_7221_3712_3.jpg!w678x333.jpg[/img][/align][align=center]▲ 直线度测量的光路原理构建图[/align][align=center][img=,678,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911201755111914_6482_3712_3.jpg!w678x367.jpg[/img][/align][align=center]▲ 运动轴的横向直线度测量示意图[/align][align=center][img=,678,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911201755345695_9383_3712_3.jpg!w678x367.jpg[/img][/align][align=center]▲ 运动轴的纵向直线度测量示意图[/align]  根据直线度误差测量原理可知,测量过程中不可避免的会引入斜率误差。该误差是由于测量直线度反射镜的光学轴线最初与待测轴不平行,为调整平行而引起的。如图 所示,A 为干涉镜和反射镜的距离,B 为激光头到干涉镜的距离(其中干涉镜是固定在运动轴上的)。在一开始,反射镜的光学轴线处于旋转前的位置,而由于机床运动轴与其之间存在的夹角θ,[img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910173125514.jpg[/img][align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910177031118.png[/img][/align]  因为斜率误差是稳定误差,因此可以采取上述的公式将其从直线度测量结果中分离出来,亦可以采用两端法拟合或者最小二乘法拟合将其分离出去。  两端法拟合:即是将所有采集来的数据第一点和最后一点相连决定一直线,再将所有采集来的数据去除掉拟合的直线信息,由此得出的残值即为直线度误差。[align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910170000002.png[/img][/align]最小二乘法拟合:将采集回来的所有数据通过最小化误差的平方和方式来寻找数据的最佳函数匹配,而后将采集值与匹配函数对应值相比较,剩余的残值即为直线度误差。[align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910171562522.png[/img][/align]附:SJ6000激光干涉仪直线度测量精度。[table][tr][td][align=center]轴向量程[/align][/td][td][align=center]测量范围[/align][/td][td][align=center]测量精度[/align][/td][td][align=center]分辨力[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]短距离[/align][/td][td][align=center](0.1~4.0)m[/align][/td][td][align=center]±3mm[/align][/td][td][align=center]±(0.5+0.25%R+0.15M[size=12px]2[/size]) μm[/align][/td][td][align=center]0.01μm[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]长距离[/align][/td][td][align=center](1.0~20.0)m[/align][/td][td][align=center]±3mm[/align][/td][td][align=center]±(5.0+2.5%R+0.015M[size=12px]2[/size]) μm[/align][/td][td][align=center]0.1μm[/align][/td][/tr][tr][td=5,1]注:R为显示值,单位:μm;M为测量距离,单位:m[/td][/tr][/table]

  • 激光干涉仪怎样测量五轴机床平移轴直线度误差?

    SJ6000激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、最高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在[b]SJ6000[color=#333333]激光干涉仪[/color][/b]动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。[align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/9/201909243125960.png[/img][/align]  激光干涉仪最典型的应用就是测量机床精度,本文讲解如何使用激光干涉仪测量五轴机床平移轴直线度误差。  对于平移轴而言,每根轴均有两个直线度误差,因此三根轴有六个直线度误差,均可采用激光干涉仪分别测得。  原理:带有圆孔的是直线度干涉镜,其与待测轴相连一同运动;长条镜是直线度反射镜静止安装,其是对称结构,上下左右均对称。当一束激光从源头发出射入干涉镜,干涉镜将光束分成两束,形成一个很小的角度分别去往反射镜,由于反射镜上下对称,因此两束光被反射后又回到干涉镜,汇合成一股光束,去往激光头的探测器。当运动轴产生直线度误差时,会使得干涉镜相对于反射镜在水平横向方向发生相对运动,而反射镜是左右对称的(左右的镜片不在同一平面,有一定的角度),因此会使得两束分开的光束光程具有差别,根据此差别,即可测得运动轴产生的直线度误差。[align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910178906394.jpg[/img][/align][align=center]▲ 直线度测量的光路原理构建图[/align][align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910170468304.png[/img][/align][align=center]▲ 运动轴的横向直线度测量示意图[/align][align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910173593913.png[/img][/align][align=center]▲ 运动轴的纵向直线度测量示意图[/align]  根据直线度误差测量原理可知,测量过程中不可避免的会引入斜率误差。该误差是由于测量直线度反射镜的光学轴线最初与待测轴不平行,为调整平行而引起的。如图 所示,A 为干涉镜和反射镜的距离,B 为激光头到干涉镜的距离(其中干涉镜是固定在运动轴上的)。在一开始,反射镜的光学轴线处于旋转前的位置,而由于机床运动轴与其之间存在的夹角θ,[img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910173125514.jpg[/img][align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910177031118.png[/img][/align]  因为斜率误差是稳定误差,因此可以采取上述的公式将其从直线度测量结果中分离出来,亦可以采用两端法拟合或者最小二乘法拟合将其分离出去。  两端法拟合:即是将所有采集来的数据第一点和最后一点相连决定一直线,再将所有采集来的数据去除掉拟合的直线信息,由此得出的残值即为直线度误差。[align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910170000002.png[/img][/align]最小二乘法拟合:将采集回来的所有数据通过最小化误差的平方和方式来寻找数据的最佳函数匹配,而后将采集值与匹配函数对应值相比较,剩余的残值即为直线度误差。[align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910171562522.png[/img][/align]附:SJ6000激光干涉仪直线度测量精度。[table][tr][td][align=center]轴向量程[/align][/td][td][align=center]测量范围[/align][/td][td][align=center]测量精度[/align][/td][td][align=center]分辨力[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]短距离[/align][/td][td][align=center](0.1~4.0)m[/align][/td][td][align=center]±3mm[/align][/td][td][align=center]±(0.5+0.25%R+0.15M[size=12px]2[/size]) μm[/align][/td][td][align=center]0.01μm[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]长距离[/align][/td][td][align=center](1.0~20.0)m[/align][/td][td][align=center]±3mm[/align][/td][td][align=center]±(5.0+2.5%R+0.015M[size=12px]2[/size]) μm[/align][/td][td][align=center]0.1μm[/align][/td][/tr][tr][td=5,1]注:R为显示值,单位:μm;M为测量距离,单位:m[/td][/tr][/table]

  • Zygo 发布全新 Qualifire 激光干涉仪

    [color=#000000]阿美特克(纽约证券交易所代码:AME)旗下Zygo公司宣布发布其最新的激光干涉仪Qualifire?。Qualifier加入了一系列高端干涉仪解决方案,该仪器旨在支持半导体、光刻、星载成像系统、尖端消费电子产品、国防等行业中最苛刻的计量应用。Qualifire将于1月30日在加州旧金山的SPIE Photonics West首次亮相。这款干涉仪在不牺牲性能的情况下,将显著的增强功能集成到一个更轻的小型封装中。[/color][color=#000000]Zygo 激光干涉仪产品经理 Erin McDonnell 表示:“我们很高兴将 Qualifire 推向市场,其改进的人体工程学设计使其易于使用,并且比 Zygo 的许多其他激光干涉仪更便携。使用激光干涉仪进行的测量往往对噪声、污染物和其他伪影敏感,因为该仪器能够提供纳米级精度;Qualifire上的可选模块飞点可主动减少甚至消除这些伪影,从而提高测量的可靠性和可重复性。飞点结合了Zygo最好的两种伪影减少技术:环纹和相干伪影减少。飞点在需要高精度的应用中尤其有价值,包括科学研究和先进的制造工艺。[/color][color=#000000]Qualifire为Zygo的激光干涉仪产品线带来这些功能和改进:[/color][color=#000000]Qualire激光干涉仪提供了许多新颖的新功能。[/color][b][color=#000000]智能附件接口[/color][/b][color=#000000]——干涉仪可以识别任何安装的“智能附件”,并自动应用系统错误文件并执行横向校准。[/color][b][color=#000000]体积小、重量轻[/color][/b][color=#000000]——最小的 Qualifire 型号重约 45 磅(20.4 千克)。 它是真正的便携式,特别是对于干涉仪必须经常移动或调整的复杂和精密应用。[/color][b][color=#000000]移相器[/color][color=#000000](PMR)[/color][/b][color=#000000]——PMR 是调制测试部件和参考光学器件之间干涉条纹所必需的,最终可创建定量表面图。其整体设计提供:[/color][color=#000000]整体机械稳定性和对准[/color][color=#000000]降低损坏或错位的风险[/color][color=#000000]确保性能一致,减少重新校准的需要[/color][b][color=#000000]改进的用户体验[/color][/b][color=#000000]——方便使用的电源按钮和运动安装支脚使设置更易于使用。大型控制旋钮可实现更精确的调整,这对校准和校准都至关重要。 集成手柄确保安全可靠的操作。[/color][b][color=#000000]更易于维护[/color][/b][color=#000000]—— 密封的光学系统和整合的电子元件使更换各种组件变得简单,而不会使光学元件暴露在污染物中。[/color][b][color=#000000]飞点[/color][/b][color=#000000]——用于减少伪影的可选模块,包括自动对焦功能。[/color][b][color=#000000]稳定变焦[/color][/b][color=#000000]——提供新变焦方法的选项,可在所有放大倍率下实现完美的图像配准和衍射限制图像采样。[/color][color=#000000]计量集团副总裁Kurt Redlitz 表示:“Qualifire 保持了 Zygo 在计量方面的高标准,同时提供了最高水平的精度并优化了用户体验。通过改进的人体工程学设计,它可以在不牺牲性能的情况下提高操作效率和部署灵活性。Qualifire 是一款更强大、更可靠、用户友好的仪器,可随时应付最苛刻的应用和环境——精度不容置疑。[/color][来源:仪器信息网译] 未经授权不得转载

  • 填充柱进样口与大口径毛细柱-1

    在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析中,石英毛细管色谱柱的柱效、惰性、热稳定性及分析速度,都比填充柱要优秀得多,但是在相当一部分分析中,仍然使用填充柱。其主要原因之一,是毛细管柱的柱容量比填充柱小1-3个数量级,不适合于痕量分析时的大进样量。目前的不分流进样和大体积进样等技术一定程度上克服了这个问题,但是在很多时候并不能完全取代。为了克服毛细管色谱柱柱容量小的问题,色谱工作者在增加柱容量上进行了大量的研究,其中之一便是大口径毛细管柱的产生。1983年美国惠普公司首先提出了0.53mm内径的石英毛细管柱,称之为大口径柱或填充柱的替代柱。随后,国内外不少毛细管柱生产商都相继推出了类似的商品柱。一 大口径毛细管柱的特点与填充柱对比,大口径毛细管柱(0.53mm内径毛细管柱)具有多项特点:(1)可直接进行柱上进样大口径毛细管柱0.53mm的内径可以采用标准微升注射针做柱上进样。(2)具有优异的惰性大口径毛细管柱的材质是石英,其厚液膜既无担体引起的吸附或催化活性,也不存在管壁残留的硅醇基,有利于药物、类固醇和农药等极性化合物的分析。(3)具有相对较高的总柱效大口径毛细管柱虽然是毛细管柱中的低效柱,其每米的塔板数与填充柱相近。但是,相对于填充柱而言,大口径毛细管柱可以认为是空心柱,即使应用50m的长柱,在最佳线速度时柱前压也只有(0.02-0.03)MPa;同时,常用填充柱的长度2m左右,总塔板数约4000,10m大口径柱的总柱效约20000——因此相对于填充柱,大口径毛细管柱可以拥有较高的总柱效——这个数字一般可以满足简单的样品分析要求。(4)具有近似填充柱的负荷量有文献报道,膜厚5.0μm的大口径毛细柱的柱容量相当于5%低配比填充柱的80%。由此可看出,内径0.53mm大口径毛细柱的样品负荷量很接近低配比填充柱的负荷量——因此,大口径毛细管柱可以不分流进样。以下为膜厚1.0μm和5.0μm大口径柱的柱容量和填充柱的对比示意:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/c6/f2/1c6f2dd9fe94174a17c201fade2a1750.png[/img][size=14px]——以上内容来自于 《530μ大口径毛细管柱在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析中的潜力》,吕祖芳,赵国宏。[/size]介于大口径毛细管柱与填充柱相近的柱容量,比填充柱更好的惰性和更高的柱效,目前大口径的毛细柱的应用愈加广泛。二 大口径毛细管柱与填充柱进样口对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]器而言,大口径毛细管柱具有长度、内径和膜厚等参数,可以直接安装在毛细柱进样口上进行操作;另一方面,大口径毛细管柱内径较大,与填充柱类似,正常工作时需要的柱前压较低,也可以将填充柱进样口稍作改装后安装大口径毛细柱。因此,一部分厂家直接将填充柱进样口进行改装,以便其可以直接安装大口径毛细柱;另一部分厂家则专门开发出了适用于大口径毛细柱的进样口或者配件——究其根本,大口径毛细柱进样口的结构与填充柱进样口的结构类似,区别只在于适配器类型、衬管和接口的结构。2.1 填充柱进样口改装大口径毛细柱进样口对于多数的填充柱进样口,如果需要安装大口径毛细柱,只需要更改适配器的下端接口结构即可——理论上而言,任何内径的毛细柱都可以安装在填充柱进样口上,见下图:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/cc/d3/eccd3a254ba4098cae259d2a8725139d.png[/img]

  • 迈克尔逊激光干涉仪微位移和倾角测量中的真空度精密控制技术

    迈克尔逊激光干涉仪微位移和倾角测量中的真空度精密控制技术

    [color=#990000]摘要:在迈克尔逊激光干涉仪微位移和倾角的精密测量中,需要对真空度进行准确控制,否则会因变形、折射率和温度等因素的影响带来巨大波动,甚至会造成测量无法进行。本文介绍了真空度的自动化控制技术,详细介绍了具体实施方案。[/color][size=18px][color=#990000]一、问题的提示[/color][/size] 作为一种高精密光学仪器,迈克尔逊激光干涉仪得到了非常广阔应用,它可用于测量波长、气体或液体折射率、厚度、位移和倾角,具备对长度、速度、角度、平面度、直线度和垂直度等的高精密测量。但在高精密测量中,迈克尔逊干涉仪会受到气氛环境的严重影响,为此一般将被测物放置在低压真空环境中,如图1所示,并对真空度进行精密控制,否则会带来以下问题:[align=center][color=#990000][img=激光干涉仪真空度控制,500,315]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201270813137507_5730_3384_3.jpg!w690x435.jpg[/img][/color][/align][color=#990000][/color][align=center]图1 迈克尔逊激光干涉仪典型测试系统结构[/align] (1)测试环境的气体折射率波动,会对高精密测量带来严重影响。如果采用专门的气体折射率修正装置,测量精度也只能达到微米或亚微米量级,而无法实现更高精度的测量。 (2)如果真空腔室内有温度变化,腔室内的气压也会剧烈变化,相应折射率也会发生剧烈波动而严重影响干涉仪测量。 (3)在抽真空过程中,内外压差会造成真空腔室的微小变形,同时也会造成光学窗口产生位移和倾斜,从而改变测量光路的光程。 (4)在有些变温要求的测试领域,要求被测物能尽快的被加热和温度均匀,这就要求将真空度控制在一定水平,如100Pa左右,由此来保留对流和热导热传递能力。 总之,在迈克尔逊激光干涉仪微位移和倾角的精密测量中,需要对真空度进行准确控制。本文将介绍真空度的自动化控制技术以及具体实施方案。[size=18px][color=#990000]二、实施方案[/color][/size] 迈克尔逊激光干涉仪测试过程中,真空度一般恒定控制在100kPa左右,并不随温度发生改变。为此,拟采用如图2所示的真空度控制系统进行实施,具体内容如下:[align=center][color=#990000][img=激光干涉仪真空度控制,690,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201270813484950_7314_3384_3.jpg!w690x411.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 迈克尔逊激光干涉仪测试真空度控制系统结构[/color][/align] (1)采用1torr量程的电容真空计进行真空度测量,其精度可达±0.2%。 (2)采用24位A/D采集的高精度PID真空压力控制器,以匹配高精度真空压力传感器的测量精度,并保证控制精度。 (3)在真空腔室的进气口安装步进电机比例阀以精密调节进气流量。 (4)控制过程中,真空泵开启后全速抽取并保持抽速不变。然后对控制器进行PID参数自整定,使控制器自动调节比例阀的微小开度变化实现腔室真空度的精确控制。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 填充柱进样口与大口径毛细柱-3

    2.3 大口径毛细柱进样口的细节由于大口径毛细柱进样口多由填充柱进样口改装而来,但是大口径毛细柱外径(0.8mm)与填充柱外径(3mm-6mm)相差较多,因此两者在应用和安装上不可能完全一致——对于大口径毛细柱而言,细节上需要注意的是死体积问题。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/fc/ca/0fcca50e947916d31788e1fc0c17191b.png[/img]除了上述瓦里安的THE 1061 FLASH VAPORIZATION INJECTOR采用下端具有锥形的收束部分以卡住密封大口径毛细柱的办法之外,一些厂家采用了其他的方法,更具有普遍适用性。2.3.1 岛津的宽口径进样口(WBI)为了克服以上问题(上图),岛津的宽口径进样口(WBI)与常规的大口径毛细柱进样口的区别在于进样口载气分为两路进入进样口,见下图:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/9d/82/e9d82c9f9e656639894359fd7e856d64.png[/img]根据岛津的消耗品手册画出的宽口径进样口(WBI)的示意图如下:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/1a/41/01a41f827677001c479888ff7d139930.png[/img]载气通过三通分为两路,可以避免样品运动超过柱头而引起的的样品扩散和色谱峰形拖尾,见下图:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/47/e9/347e9c2ab96997a710aa6733328eafee.png[/img]2.3.2 安捷伦的吹扫填充柱进样口安捷伦的吹扫填充柱进样口也配置了0.53 毫米色谱柱转换接头(适配器),其结构与岛津的宽口径进样口(WBI)类似,也有避免样品扩散和色谱峰形拖尾的考虑——却不是通过外部三通实现,而是通过给色谱柱转换接头(适配器)上部开孔的方式实现,见下图:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/ea/e8/5eae8045ac5e00ef306bf3b98fb8e8d6.png[/img]其结构示意如下:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/c6/45/fc64582b84b0cf6fd2d8ae97cf43bb69.png[/img]进样口在0.53毫米色谱柱转换接头(适配器)上部开孔,一部分载气从衬管与转换接头之间的缝隙进入,从而避免了样品运动超过柱头而引起的的样品扩散和色谱峰形拖尾整体上而言,填充柱进样口和大口径毛细柱进样口结构类似,多数只需要通过简单的更换部件就可以实现进样口安装填充柱和大口径毛细柱的切换。然而,由于大口径毛细柱外径(0.8mm)与填充柱外径(3mm-6mm)相差较多,因此大口径毛细柱在应用和安装需要注意气化后样品扩散等问题,主要在于大口径毛细柱和衬管的配合

  • 填充柱进样口与大口径毛细柱-2

    2.2 大口径毛细柱的安装和使用2.2.1 衬管的选用一般而言,用以安装大口径毛细柱的进样口内部都会有衬管,可以避免活性物质分解和捕集非挥发性组分。此外,进样过程相当于样品完全进入大口径毛细柱,由于样品在衬管中的滞留时间,取决于衬管的形状,气体速度,样品汽化的时间。因此,大口径毛细柱采用的衬管一般采用直管,或者内部体积较正常衬管的小,或者底部设计成锥型,把样品聚集到色谱柱头,减少与样品口金属的接触。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/b8/ee/eb8ee3d73074785d34eb8e7353581fc9.png[/img][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/9e/a1/c9ea1073a1cc8ea4897f1068f0dc5249.png[/img]在实际的应用中,样品分析的许多问题与衬管有关,因为在柱子的外部和衬管内部有一定的缝隙。样品蒸汽在金属入口聚集或聚集在柱子顶端,可能会引起峰形拖尾、灵敏度降低等,因此,部分厂家采用另外一种衬管来完成大口径毛细柱的进样。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/ab/2a/4ab2a271a18bcf9f622818d584c96ba7.png[/img]瓦里安的THE1061 FLASH VAPORIZATION INJECTOR就采用了这种衬管[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/a0/00/7a00054c2f9423cb59554a536eb675fe.png[/img]即衬管下端具有一锥形的收束部分,可以将0.53mm内径的毛细管柱卡在收口处进行密封, 样品在衬管内部蒸发后进入色谱柱。2.2.2 大口径毛细柱的安装对于大口径毛细柱而言,其安装位置一般意味着进样方式的不同。下图可以较为完全的说明大口径毛细柱安装位置的不同,相对应的进样模式。下图左侧的模式类似于填充柱进样;下图中间则类似于瓦里安的THE 1061 FLASH VAPORIZATION INJECTOR的进样模式(见上图),样品汽化之后完全进入色谱柱,非挥发性物质被玻璃棉捕集——这也是多数大口径毛细柱进样口采用的方式;下图右侧则是大口径毛细柱的柱头进样。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/6b/5c/b6b5c2705421e47404a988b9c2d8d2ed.png[/img]2.2.3 大口径毛细柱的柱头进样对于基质复杂的样品可以安装衬管,可以捕集非挥发性组分;对于热不稳定的样品则可以采用柱内直接进样,大口径毛细柱可以直接进行柱头进样(上图右)。大口径毛细柱的内径一般为0.53mm,对于常用的1微升进样针而言,针头外径一般为0.63mm;当然也有0.47mm外径。另外,还有专门的柱上进样针,其针头外径可以直接进行柱头进样。[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/98/2c/b982c2a4725cafcf3ce40bdcebbc00be.png[/img]以瓦里安THE1041 ON-COLUMN INJECTOR为例,其柱上进样的基本结构为:[img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/ad/7c/cad7c1db3c8a8d97d6b55351ecf822d8.png[/img]另外,如果安装的色谱柱为0.32mm或者0.25mm内径,可以在两者的前端安装0.53mm预柱/保留时间间隙管以实现这项功能。

  • 0.53的大口径毛细管柱 求教 急急急

    0.53的大口径毛细管柱是不是不能接到普通毛细管柱的FID 检测器的接口?是不是需要更换什么配件?0.53的大口径毛细管柱是用来做模拟蒸馏请在百忙中给与答复

  • 大口径毛细柱进样口端断裂的原因

    福立GC9790二代柱箱里面装了两个毛细柱:毛细柱进样口接0.25mm毛细柱,填充柱进样口接大口径毛细柱(0.53mm)。平常多用0.25mm的毛细柱,0.53mm的也有通载气。今天打开柱箱却发现大口径毛细柱进样口端不知何时断裂了!可能的原因有什么?难道反复的程序升温 机箱风扇吹断啦?

  • 填充柱替代品:0.53 mm大口径毛细柱

    填充柱替代品:0.53 mm大口径毛细柱

    虽说填充柱的柱效不及毛细柱高,但有些项目还真离不了填充柱,今天推荐大家个填充柱的替代品:0.53 mm大口径毛细柱优势一:0.53 mm 大口径毛细柱有许多种固定相,并完全适合现有的填充柱气相色谱仪。优势二:柱的安装和老化所花时间可以比新填充柱的安装和老化短。优势三:柱子的长度从5 米到105 米,熔融石英开管柱,内径为0.53 mm,其柱容量与惰性熔融石英的填充柱相同。优势四:当填充柱进样口接头在填充柱流速下使用时, 0.53 mm 大口径毛细柱与典型6 英尺填充柱产生的总塔板数相同。每一种固定相膜厚同填充柱中相同固定相的膜厚差不多。因此,操作条件同使用填充柱类似。0.53 mm 大口径毛细柱有下列特征:* 与填充柱相近的柱容量* 同填充柱保留性能类似* 熔融石英的惰性好* 高效易用可靠* 可靠* 易安装到毛细管或填充柱进样口上* 比填充柱的寿命更长填充柱对应毛细管柱的等效图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/03/201503181700_538751_1610895_3.jpg

  • 填补空白!我国大口径沉积物柱状取样技术获突破

    日前,中国科学院海洋研究所研发的大口径沉积物柱状取样系统搭载自然资源部“向阳红01”科学考察船,在南黄海海域完成了海上试验验证,并获取单柱、连续、低扰动500毫米大口径柱状沉积物7.89米,[b]创造了该海域大口径柱状沉积物的最长取样纪录,填补了我国大口径沉积物取样领域的技术和装备空白[/b]。[align=center][img=,600,800]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/747a2cb5-a4fd-4f85-9417-1c1ff8505edd.jpg[/img][/align][align=center]500毫米大口径沉积物取样系统作业现场 中国科学院海洋研究所供图[/align]中国科学院海洋研究所正高级工程师栾振东介绍,传统柱状沉积物取样器取样口径多在110毫米左右,500毫米大口径沉积物取样系统并不是简单的取样管口径变粗,取样口径的加大带来了取样管连接困难、贯入深度小、管内样品脱落、吊装困难等诸多问题。对此,科研人员创新性地提出“重力释放+往复式夯击”全新设计理念,在海试期间采用立式收放、在线通讯控制、可视化、搭载多类水下传感器的作业模式,确保取样系统工作稳定,5次作业全部顺利回收,单次取样长度最长达7.89米,并取到了末次盛冰期以来低海平面时期的陆相地层样品。[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/53574a61-3e18-4df0-ab31-518181997c7a.jpg[/img][/align][align=center]500毫米大口径沉积物取样系统作业现场 中国科学院海洋研究所供图[/align]记者了解到,大口径沉积物柱状取样系统主要用于大陆架埋藏态古人类遗址考古研究。目前,该柱状沉积物已运送至山东省青岛西海岸新区。栾振东向《中国科学报》介绍:“大口径沉积物样品更易获取保存完整的地层堆积或古人类遗迹/遗物,对于认识古人类迁徙路径、定居模式、早期航海起源和理解史前人类对海平面和气候变化应对方式等关键科学问题具有重要意义。”[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/0fdbeebb-17ab-42d7-bb2a-a90af0985f95.jpg[/img][/align][align=center]500毫米大口径沉积物样品 中国科学院海洋研究所供图[/align]据悉,500毫米大口径沉积物取样系统的成功海试应用,将有效支撑我国东部陆架沉积环境与早期人类遗存探查等研究工作的开展,提升我国在大陆架范围早期人类文化文明起源考古研究领域的科研认知水平。[来源:中国科学报][align=right][/align]

  • 【求助】0.53mm大口径毛细管柱的特点

    ------1958年第一根毛细管色谱柱问世以来,已整四十三年了。四十三年来毛细管柱及象应的仪器发展很快。特别是石英毛细管柱。无论在柱效、惰性和热稳定性方面,都是填充柱无以伦比的。然而,为什么至今填充柱在大量常规分析中仍占有主导地位?(尤其在我国是如此)。这主要是由于一般毛细管柱的样品负荷量比填充柱底1~3个数量级。要求分流进样(分流进样一般不适用于沸程超过十个碳数的混合物)。Crob无分流进样法,虽在一定程度上克服了分流进样的不足,但操作不便,使用上也有一定限制。另外,填充柱可选用上百种固定液,以改善柱的选择,使之满足分析上的要求。这些可能就是毛细管柱至今还不能普遍替代填充柱的主要原因。   1983年美国HP公司首先推出内径为0.53mm的大口径毛细柱,0.53mm内径的设计,巧妙地兼顾了样品容量、柱效以及普通注射针柱上进样等优点。,与填充柱象比,0.53mm大口径柱有以下特点:  1、 和填充柱一样,用普通微升注射针,在任何型号的色谱仪上,都克方便地改装成适合做大口径柱柱上进样或直接进样的仪器。  2、 具有优异的惰性,对于厚液模范行动(大于0.5μm)柱来说,既无担体引起的活性,也不存在管壁残留硅醇基,很有利于微量极性化合物的分析。   3、 具有较高的总柱效。当采用最佳流速时,一根10米长的非极性柱的总柱效可达2.2万理论板。这个数字一般可以满足数个至十多个组份的分析,况且在大多常规分析中,并非都是很复杂样品。这时可加大载气流速适当牺牲一些柱效,也完全可达到或优于填充柱的分离度。且分析时间比填充柱短得多。  4、 具有近似填充柱的负荷量。液膜厚度为1.0μm的大口径的样品负荷量,接近配比为5%内径为2.16mm的填充柱。只要解决好进样口和检测器的死体积。0.53mm大口径柱完全可以不采用分流进样方式。可以通过调节液膜厚度,来适应于轻组份(厚液膜)或重组份(薄液膜)的分析。  5、 大口径毛细管柱可以与高灵敏度微型热导池检测器实现最佳配合,使毛细柱的优点和热导检测器的优点综合在一起,具有高效快速、定量方便又准确、样品不破坏、对任何组份均有响应,组份讯息全、操作使用简单、安全并维修方便等特点。用大口径毛细管柱来替代填充色谱柱这将是发展必然趋势。

  • 【资料】0.53mm 大口径毛细管柱的特点

    0.53mm 大口径毛细管柱的特点1958 年第一根毛细管色谱柱问世以来,已整四十三年了。四十三年来毛细管柱及象应的仪器发展很快。特别是石英毛细管柱。无论在柱效、惰性和热稳定性方面,都是填充柱无以伦比的。然而,为什么至今填充柱在大量常规分析中仍占有主导地位?(尤其在我国是如此)。这主要是由于一般毛细管柱的样品负荷量比填充柱底 1~3 个数量级。要求分流进样(分流进样一般不适用于沸程超过十个碳数的混合物)。 Crob 无分流进样法,虽在一定程度上克服了分流进样的不足,但操作不便,使用上也有一定限制。另外,填充柱可选用上百种固定液,以改善柱的选择,使之满足分析上的要求。这些可能就是毛细管柱至今还不能普遍替代填充柱的主要原因。   1983 年美国 HP 公司首先推出内径为 0.53mm 的大口径毛细柱, 0.53mm 内径的设计,巧妙地兼顾了样品容量、柱效以及普通注射针柱上进样等优点,与填充柱象比, 0.53mm 大口径柱有以下特点:   1 、 和填充柱一样,用普通微升注射针,在任何型号的色谱仪上,都克方便地改装成适合做大口径柱柱上进样或直接进样的仪器。   2 、 具有优异的惰性,对于厚液模范行动(大于 0.5μm )柱来说,既无担体引起的活性,也不存在管壁残留硅醇基,很有利于微量极性化合物的分析。   3 、 具有较高的总柱效。当采用最佳流速时,一根 10 米 长的非极性柱的总柱效可达 2.2 万理论板。这个数字一般可以满足数个至十多个组份的分析,况且在大多常规分析中,并非都是很复杂样品。这时可加大载气流速适当牺牲一些柱效,也完全可达到或优于填充柱的分离度。且分析时间比填充柱短得多。   4 、具有近似填充柱的负荷量。液膜厚度为 1.0μm 的大口径的样品负荷量,接近配比为 5% 内径为 2.16mm 的填充柱。只要解决好进样口和检测器的死体积。 0.53mm 大口径柱完全可以不采用分流进样方式。可以通过调节液膜厚度,来适应于轻组份(厚液膜)或重组份(薄液膜)的分析。   5 、大口径毛细管柱可以与高灵敏度微型热导池检测器实现最佳配合,使毛细柱的优点和热导检测器的优点综合在一起,具有高效快速、定量方便又准确、样品不破坏、对任何组份均有响应,组份讯息全、操作使用简单、安全并维修方便等特点。 用大口径毛细管柱来替代填充色谱柱这将是发展必然趋势。

  • 【资料】0.53mm 大口径毛细管柱的特点

    0.53mm 大口径毛细管柱的特点1958 年第一根毛细管色谱柱问世以来,已整四十三年了。四十三年来毛细管柱及象应的仪器发展很快。特别是石英毛细管柱。无论在柱效、惰性和热稳定性方面,都是填充柱无以伦比的。然而,为什么至今填充柱在大量常规分析中仍占有主导地位?(尤其在我国是如此)。这主要是由于一般毛细管柱的样品负荷量比填充柱底 1~3 个数量级。要求分流进样(分流进样一般不适用于沸程超过十个碳数的混合物)。 Crob 无分流进样法,虽在一定程度上克服了分流进样的不足,但操作不便,使用上也有一定限制。另外,填充柱可选用上百种固定液,以改善柱的选择,使之满足分析上的要求。这些可能就是毛细管柱至今还不能普遍替代填充柱的主要原因。   1983 年美国 HP 公司首先推出内径为 0.53mm 的大口径毛细柱, 0.53mm 内径的设计,巧妙地兼顾了样品容量、柱效以及普通注射针柱上进样等优点,与填充柱象比, 0.53mm 大口径柱有以下特点:   1 、 和填充柱一样,用普通微升注射针,在任何型号的色谱仪上,都克方便地改装成适合做大口径柱柱上进样或直接进样的仪器。   2 、 具有优异的惰性,对于厚液模范行动(大于 0.5μm )柱来说,既无担体引起的活性,也不存在管壁残留硅醇基,很有利于微量极性化合物的分析。   3 、 具有较高的总柱效。当采用最佳流速时,一根 10 米 长的非极性柱的总柱效可达 2.2 万理论板。这个数字一般可以满足数个至十多个组份的分析,况且在大多常规分析中,并非都是很复杂样品。这时可加大载气流速适当牺牲一些柱效,也完全可达到或优于填充柱的分离度。且分析时间比填充柱短得多。   4 、具有近似填充柱的负荷量。液膜厚度为 1.0μm 的大口径的样品负荷量,接近配比为 5% 内径为 2.16mm 的填充柱。只要解决好进样口和检测器的死体积。 0.53mm 大口径柱完全可以不采用分流进样方式。可以通过调节液膜厚度,来适应于轻组份(厚液膜)或重组份(薄液膜)的分析。   5 、大口径毛细管柱可以与高灵敏度微型热导池检测器实现最佳配合,使毛细柱的优点和热导检测器的优点综合在一起,具有高效快速、定量方便又准确、样品不破坏、对任何组份均有响应,组份讯息全、操作使用简单、安全并维修方便等特点。 用大口径毛细管柱来替代填充色谱柱这将是发展必然趋势。

  • 大口径毛细管的问题

    大家好,我这里有一台原安捷伦的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],但是只能装大口径的毛细管色谱柱,我现在安装的就是0.35x0.6x30的SE-54色谱柱.由于没有分流进样,我的液体样品在进样0.2цl还是出现比较大的平头峰.请问大家我该怎么办?如何消去平头峰呢?

  • 如何根据农残选择大口径毛细柱

    我们的前进样口是填充柱进样口,不过有转换器.现在想买一条大口径的毛细柱接上去.这根柱主要是用来做菊酯和有机氯.想请问大家有什么型号和厂家可以推荐?

  • 大口径超声波热量表

    [table=990][tr][td=1,1,552][table=96%][tr][td][color=#333333]大口径超声波热量表[/color][/td][/tr][/table][table=96%][tr][td=1,1,20%][color=#333333]规  格:[/color][/td][td=1,1,80%] [/td][/tr][tr][td=1,1,20%][color=#333333]产品参数:[/color][/td][td] [/td][/tr][tr][td=1,1,20%][color=#333333]产品备注:[/color][/td][td]产品分为经济型、实用型和防水型,以满足不同用户之需求。选购时请明示管路设计流量及安装位置(进水或回水)。口径DN50----DN500[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table=100%][tr][td][align=center][b][color=black]管网超声波热量表(大口径能量计)[/color][/b][/align][list][*][align=left][b]产品特点[/b]⊙采用优质换能器和先进的电子测量技术,保证了流量测量的高准确度和稳定度⊙无任何机械运动,无磨损,不受恶劣水质影响,维护费用低⊙低始动流量⊙可水平安装或竖直安装⊙计算器表头可水平0-300°,竖直0-300°任意调整视角,方便读数⊙脉冲、M总线和RS485总线输出接口可实现数据远传、集中控制⊙自动错误诊断功能,在非正常状态下,有错误信息提示功能,确保安全准确运行⊙电池寿命6年以上⊙冷热两用(采暖、制冷均可计量)⊙进回水管道任选安装,便于施工[/align]产品分为经济型、实用型和防水型,以满足不同用户之需求。选购时请明示管路设计流量及安装位置(进水或回水)。[/list][/td][/tr][/table]

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