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自动泄露检查器

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  • 安捷伦气相7890S/SL进样口泄露检查

    安捷伦气相7890S/SL进样口泄露检查

    [font=宋体][size=24px][b]简介[/b][/size][/font][b]安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]7890S/SL进样口[/b]泄露检查是一种快速无损伤的检查,他主要应用在以下几方面1.[font='Times New Roman'] [/font]维护进样系统前后2.[font='Times New Roman'] [/font]运行方法和序列前3.[font='Times New Roman'] [/font]更换隔垫、O圈、衬管、分流平板、分流出口阀、分流出口捕集肼、色谱柱之后[font=宋体][size=24px][b]准备工作[/b][/size][/font]将一根经过校验的色谱柱(货号为19091J-413)安装到S/SL进样口中。(可以用相同长度和内径的色谱柱替代)[font=宋体][size=24px][b]检查过程[/b][/size][/font][list][*]配置色谱柱型号,按config键,然后按col1键进入色谱柱界面。输入长度(Lenght)、内径(Diameter)、膜厚(Film thickness)、进样口位置(Intet)。[/list][list][*]设置[b]安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]7890S/SL[/b]进样口类型为不分流模式,设置吹扫流量为50ml/min吹扫时间为0.5min。设置隔垫吹扫流量为3.0ml/min[/list][list][*][font='Times New Roman'][font=DengXian]设定色谱柱流量为7ml/min,等待进样口压力就绪。[/font][/font][/list][align=center][font=DengXian][img=,600,447]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303241318478303_4235_5509470_3.jpg!w690x515.jpg[/img][/font][/align][list][*][font=DengXian]按一下Prep run键,等待系统就绪[/font][/list][align=center][img=,600,447]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303241319197781_7175_5509470_3.jpg!w690x515.jpg[/img][/align][font=DengXian][/font][list][*][font=DengXian][font=宋体]总流量就是我们判断是否存在泄露的指标。[/font][/font][/list][list][*][font=DengXian][font=宋体]如果不存在泄露那么总流量就等于柱流量+吹扫流量。[/font][/font][/list][list][*][font='Times New Roman'][font=宋体]如果存在泄露请重新拧紧容易泄露的地方。[/font][/font][/list][align=center][img=,600,453]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303241319461679_8782_5509470_3.jpg!w690x521.jpg[/img][/align][font='Times New Roman'][/font][img]file:///C:/Users/waters/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg[/img][font=宋体][size=24px][b]小测试[/b][/size][/font][align=center][font=宋体] [/font][img=,600,448]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303241320014402_4424_5509470_3.jpg!w690x516.jpg[/img][/align]在上述的条件下把隔垫吹扫的流量设置为零或者关闭。那么总流量为多少?如果在进样口插一根进样针,然后把针芯拔掉。如何计算从[url=http://www.instrumentguider.com/ynjweb/parts/detail.htm?proId=81]进样针[/url]跑出去的流量?[font=DengXian]注:本文档由[/font][font=DengXian][color=#3B3C3C]仪诺嘉科技(杭州)有限公司[/color][/font][font=DengXian]提供,要引用请标注来源本公司官网[url=http://www.instrumentguider.com/][font='MicrosoftYaHei',serif]www.instrumentguider.com[/font][/url][/font][font=DengXian][color=#3B3C3C]。[/color][/font]

  • 7890A柱箱气压经常上不去,如何检查泄露点

    TCD色谱柱 压力刚开机时上不去,等系统压力自动关闭后再手动从控制界面上把压力打开,气压很块就达到要求(4.7mpa),可是近期在气压达到要求没多久又慢慢掉下来了,我估计应该是哪里有泄露 供气钢瓶的气压还有8.0mpa,钢瓶阀门至仪器入口这段管路用肥皂水确认没有发现泄露点。泄露源应该在仪器内部,这个要如何查找(该仪器没有拆过)

  • 怎样解决低温试验箱制冷剂泄露的问题?

    怎样解决低温试验箱制冷剂泄露的问题?

    [url=http://www.linpin.com]低温试验箱[/url]被广泛应用在航天航空、汽车、家用电器、科研等领域,通过测试,确定某些产品或材料在不同的环境温度下的适应性。该环境测试设备能实现箱内温度可调、微电脑控制、温度数字显示以及高密度保温层和节能等。还有漏电、故障报警后启动自动关闭试验等自动保护机制。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202081645355836_6003_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  试验设备通过驱动压缩机引入低温低压制冷剂气体,再驱动电机对气体进行压缩,之后输出高温高压的制冷剂气体,为制冷试验的继续提供所需的动力,让压缩、冷凝、膨胀、蒸发这套制冷流程能顺利循环作业下去。  不过,我们需要注意的是,在低温试验箱制冷试验过程中,若是操作不当,制冷剂很容易出现泄露,那么问题来了,若是在试验过程中出现制冷剂泄露的情况该怎么办?  设备压力超出正常范围的时候,会出现制冷剂泄露的情况。当压力值小于正常值的时候,制冷剂将出现泄露的情况。要想阻止继续泄露,要检查一下设备的制冷系统检查清楚漏点所出的位置,方法就是先将高压氮气引入铜管里面,然后用检漏仪与肥皂水来进行检漏即可。大多数情况下只会出现一处泄露的地方,但也不排除有多处漏点,所以还是要仔细检查为好。  找到泄露的地方之后,需要使用氧悍将漏点进行严密的焊接,接着将氮气输入制冷系统,再对其进行48小时的保压,观察这段时间内压力表是否出现变化,若是指针没有移动,则表明焊接成功,后面把之前填充进去的氮气释放出来,然后再将制冷剂R404与R23输入系统,补漏工作正式完成,制冷系统可继续作业。  友情提示,当发现低温试验箱出现制冷剂泄露或其他问题的时候,不要擅自拆箱检查,以免造成二次损坏,可联系专业检修人员,我们将竭诚为您服务。

  • 怎样解决低温试验箱制冷剂泄露的问题?

    怎样解决低温试验箱制冷剂泄露的问题?

    [b]低温试验箱[/b]被广泛应用在航天航空、汽车、家用电器、科研等领域,通过测试,确定某些产品或材料在不同的环境温度下的适应性。该环境测试设备实现箱内温度可调、微电脑控制、温度数字显示以及高密度保温层和节能等。还有漏电、故障报警后启动自动关闭试验等自动保护机制。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204061704051369_9264_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  试验设备通过驱动压缩机引入低温低压制冷剂气体,再驱动电机对气体进行压缩,之后输出高温高压的制冷剂气体,为制冷试验的继续提供所需的动力,让压缩、冷凝、膨胀、蒸发这套制冷流程能顺利循环作业下去。  不过,我们需要注意的是,在低温试验箱制冷试验过程中,若是操作不当,制冷剂很容易出现泄露,那么问题来了,若是在试验过程中出现制冷剂泄露的情况该怎么办?  设备压力超出正常范围的时候,会出现制冷剂泄露的情况。当压力值小于正常值的时候,制冷剂将出现泄露的情况。要想阻止继续泄露,要检查一下设备的制冷系统检查清楚漏点所出的位置,方法就是先将高压氮气引入铜管里面,然后用检漏仪与肥皂水来进行检漏即可。大多数情况下只会出现一处泄露的地方,但也不排除有多处漏点,所以还是要仔细检查为好。  找到泄露的地方之后,需要使用氧悍将漏点进行严密的焊接,接着将氮气输入制冷系统,再对其进行48小时的保压,观察这段时间内压力表是否出现变化,若是指针没有移动,则表明焊接成功,后面把之前填充进去的氮气释放出来,然后再将制冷剂R404与R23输入系统,补漏工作正式完成,制冷系统可继续作业。  友情提示,当发现低温试验箱出现制冷剂泄露或其他问题的时候,不要擅自拆箱检查,以免造成二次损坏,可联系专业检修人员,我们将竭诚为您服务。

  • 氢气泄露报警器

    我们实验室的GC用的是钢瓶氢气,气瓶柜安装了氢气泄露报警器。五年以来使用都很正常。但是最近接连出现了两次报警现象,我仔细检查了管路没有发现有泄露的地方,仪器运行也正常。把报警器关闭过会儿再打开,就不报警了。这种情况出现了两次,第一次是清明假前,第二次就在刚才。请问版友们有遇到过这种问题吗?会是什么情况造成的呢?

  • 色谱氢气泄露

    最近在做实验时发现色谱氢气阀在用了一段时间后压力显示全为零了,另外仪器上面的氢气阀也掉到零了,检查了色谱外部的气路也没有发现漏气,难道是色谱内部气路系统泄露?(当我第二次重新开机启动后,各阀门读数均保持稳定,这样的情况出现了几次了),各位前辈能够分析下其中原因,并给予解决方法吗? 不胜感激!!!

  • 气相自动进样器重复性差原因

    1、对自动进样器进行检查。提高进样定量重复性的关键,就在于始终保持进样操作各个步骤的重复性,要求自动进样器有稳定且一致的进样性能。所以,一旦出现定量重复性不好的问题,首先对自动进样器进行检查,看机器是否出现故障。   2、对进样针进行检查。操作人员在检查了自动进样器的物理运动无故障后,如果色谱峰灵敏度仍然无显著改观,这个时候就需要对进样针进行检查,看进样针是否有堵塞或泄露现象。必要时要更换一个好的进样针重新进样实验。   3、对样品均匀性进行检查。如果自动进样器和进样针都没有问题,就要看制备的样品是否符合要求。制备的样品在样品瓶中混合不均匀或每次取样时注射器对样品产生玷污以及样品挥发等都会影响出峰灵敏度的重复性。因此一定要做好样品的制备工作,保证样品的均匀性。   4、对伴随现象进行观察。在检查定量重复性情况的同时注意是否有下述异常现象发生,包括基线是否稳定、出峰保留时间是否重复、峰形是否有畸变三种情况。如出现其中一种,应先按所出现故障进行排除,然后再进行定量重复性测试。   5、对进样口污染及系统漏气进行检查。取下进样口隔垫,观察进样口内是否有污染或堆积物,如果有则需进行清除和清洗。清洗完毕装上隔垫后对气路系统进行试漏,如气路有泄露,则进行相应维修。

  • 求助自动调谐检查漏气

    求助各位安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url]怎么用自动调谐检查仪器内部漏气具体操作步骤?用无水乙醇可以吗?非常感谢,

  • GCMS自动调谐真空泄露失败

    请问各位前辈和老师:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url]岛津色谱柱老化重新开机后,自动调谐失败,原因为真空泄露。7月另一个色谱柱老化开机后,也是同样问题,然后关机重装色谱柱,更换进样垫那些后开机OK了!8月换了另一个色谱柱老化后开机,又是真空泄露,难道每次都得关机,然后更换消耗品这样处理吗?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208060957050451_3400_5697688_3.png[/img]

  • 实验室钢瓶安全检查

    [align=center][/align][align=left]实验室钢瓶安全检查是实验室安全管理的一项重要工作,钢瓶的安全检查要做好以下几个方面。[/align][align=left]1. 外观检查[/align]外观检查主要查看瓶身是否完好,有无裂痕、凹陷、腐蚀等痕迹,查看钢瓶的漆色、字样是否符合气瓶颜色标记的规定要求,气瓶原始标志是否符合标准和规定,钢印字迹是否清晰可见;气瓶是否在规定的定期检验有效期限内等。气瓶的外观检查十分重要,大家在使用气瓶时,往往忽视了对气瓶外观的检查,做好气瓶外观检查,可以及时发现问题,消除隐患,确保使用时安全。2. 安全附件 气瓶安全附件包括:瓶阀、瓶帽、防震圈、压力表等,是气瓶的重要组成部分,对气瓶的安全起着重要的作用。因此,气瓶安全附件的完好与否是气瓶安全的重要保障。在进行气瓶安全检查时,无论是在存储还是试用阶段,都要对气瓶的安全附件进行仔细检查。针对瓶阀检查主要查瓶阀是否完好,有无变形,泄露等问题,瓶帽的检查主要查,是否有瓶帽,瓶帽是否旋紧盖好,这一点往往被忽视,大多在检查气瓶时不注意瓶帽的规范使用,一些在使用时为了省事,随意将瓶帽丢弃不用。瓶帽在对保护瓶阀起着绝对安全作用,特别是在存储时,要严格检查瓶帽的使用。防震圈是在气瓶受到冲击时,吸收能量,减轻震动,同时还可以保持钢瓶间距,在一定程度上保护气瓶标志和漆色不被磨损。防震圈的使用有规范要求,再检查防震圈是,查防震圈的厚度、材质及安放位置是否符合要求。压力表是专门用来检查钢瓶内气体压力的器具,在检查压力表时,主要检查表的外观是否完好,指针指示是否在安全压力范围内。3. 钢印[align=left]气瓶钢印标志可以确认钢瓶的设计使用年限,因此,使用者可以通过查验瓶身钢印,及时确认气瓶是否在检定合格有效期内。[/align]

  • 泄露电流和电器强度怎么检测啊

    各位大虾,我是新进人员,正处于学习标准阶段,师父也出差了!我看到gb4706的第13章讲到泄露电流和电气强度,我想等师父回来,给他露一手,表明我很听话好学,没有偷懒呢,嘻嘻! 泄露电流和电气强度的基本考察目的、判定方式我都看懂了,就是不知道怎么检测,主要是不知道该怎么连接! 我们是有设备检测的,可是它的插脚,在测泄露电流的时候,该接器具的什么部位、电气强度的时候该接什么部位! 标准上对于泄露电流这么写的:测量在电源的任一极与连接金属箔的易触及金属部件之间进行,并与绝缘材料的易触及表面相接触。 我实在看不懂,到底怎么想接呢? 至于电气强度,貌似就没讲到该相接器具什么部位呢! 盼答! 各位大虾,我是新进人员,正处于学习标准阶段,师父也出差了!我看到gb4706的第13章讲到泄露电流和电气强度,我想等师父回来,给他露一手,表明我很听话好学,没有偷懒呢,嘻嘻! 泄露电流和电气强度的基本考察目的、判定方式我都看懂了,就是不知道怎么检测,主要是不知道该怎么连接! 我们是有设备检测的,可是它的插脚,在测泄露电流的时候,该接器具的什么部位、电气强度的时候该接什么部位! 标准上对于泄露电流这么写的:测量在电源的任一极与连接金属箔的易触及金属部件之间进行,并与绝缘材料的易触及表面相接触。 我实在看不懂,到底怎么想接呢? 至于电气强度,貌似就没讲到该相接器具什么部位呢! 盼答!

  • 气相色谱气路泄漏的检查与排除

    (一)气路泄漏检查按照其对气路密闭性的严格程度,检查气路是否泄漏的方法分为A、B、C三级。A级试漏——对气路严重泄漏的最粗略观察。通常在气源打开并稳定之后,不应听到气路流经的各管路及阀件接头处有丝丝的跑气声,如听到明显的漏气声,说明系统有大漏!必须依据漏气声追查出泄漏处,并加以排除。引起系统大漏的常见原因是:气路接头没上紧,气路中管路开裂及没加合适的垫片等。查找气路的严重泄漏,也可在流路的流量开到最大时,用肥皂水在各接头逐步测试有无气泡出现而加以证实。B级试漏——对气路中轻微漏气的检査。方法是堵住气路出口,观察气路中流量计内的转子。如果能缓缓下降为零,即可认为此气路B级试漏合格。如转子不能降到零,可用肥皂水在各接头处仔细观察。直到找到泄漏处为止。C级试漏——对气路中极小漏气的检查。方法是堵住气路出口,观察系统压力表,不得在半小时之内有5kPa(相当于0.05kg/cm2)以上的下降。此时系统压力应在0.25MPa(相当于2.5kg/cm2)以上。必要时可在系统出口处外接一个0.5级标准压力表来读取压力变化数。在证实气路系统有泄漏时,可用分段堵住或关闭气路的方法来缩小漏气发生的范围。比如堵住热导池一路的出口时,若转子下降到零位,可认为柱出口管、检测器及检测器出口管有泄漏。若堵住柱岀口后,流量计中转子降不到零位,可进而拆下相应色谱柱出口连接头,用硅橡胶堵住柱出口的办法来进一步断定泄漏处。若转子仍不能下降为零,说明流量计、流量计引出管、进样汽化器、色谱柱及接头处有泄漏。上述方法还可继续进一步应用,以取得更确切的故障部位。在采用C级方法中压力表读数试漏时,也可将仪器总进气阀(一般为稳压阀)暂时关闭后再将钢瓶高压阀打开,减压阀调到0.3~0.6MP(3~6kgcm2)待减压阀稳定时,关死钢瓶上高压阀。注意减压阀上的高低压表(特别是高压表),在5min内应无可观察到的下降。如有较明显下降,则说明气路系统的上游(指钢瓶气源到仪器气路入口总阀门间)有泄漏,否则应对后面的气路做进一步的检查。在气路系统的上游无泄漏时,可打开气路总输入阀(一般为稳压阀)对仪器内部气路作进一步检査。为方便起见,可将此段气路分成下游和中游两段,其中从转子流量计出口到气路总出口为气路下游段,而总输入阀到转子流量计之间一段气路称之为中游段。对于仪器的下游段可采用B级测试加以证实 如B级测试中转子下降到零位,即可继续对中游一段检查。此时堵住转子流量计入口管路,观察钢瓶上高低压表的示值,即可断定中游段气路的连接情况。上述把整个气路分为上、中、下游三部分的方法应当说是分段检查的一种例子,操作人员也可依据气路的特殊之处而加以灵活性应用。大量的气路泄漏检修结果表明,绝大部分的漏气点都发生于气路接头处,而气路阀件内部的泄漏也时有发生,至于管路中间的泄漏,除了急转弯处以外是很少见的在各种试漏法当中有一种乙醇浸泡法是值得一提的,其造用范围主要是气路阀件、检测器等小体积部件。具体方法是将这些待试部件岀口堵住后(或不堵出口而通以大流量气流),放入裝有无水乙醇的容器中,使乙醇液面完全超过部件上端 之后向该部件加压供气,并观察部件各处有否气泡从中溢出,如有溢岀则说明该处有泄漏,然后针对泄漏根源采取相应措施而加以排除。(二)气路接头漏气故障的排除在发现气路某接头有泄漏时,有的人认为只要继续緊固接头螺丝即可达到消除泄漏的目的。于是,凡有泄漏处便用力拧紧接头螺丝与螺母。须知此种简单处理方法是片面的,有时可能会取得一定的效果,但多数情况下可能造成接头的永久性损伤,如滑扣、密封面有伤痕、甚至接头断裂,这样就会造成更多的麻烦。正确的处理方法应当是在发现接头有泄漏时,首先对所用接头做如下检查①接头配合垫片是否合适,退火及无伤痕②接头密合处是否干净平滑无污物③接头配合装配时,是否相互对准对正 ④能否先用手将接头大体上紧。如上述检查无异常,再用扳手(一般为两把)将接头上紧。上紧时应注意压力要适当,对于有塑料、橡胶、聚四氟垫片的接头压力不宜过大,一般能密封后再上紧一点即可 对于有金属垫片的接头,压力可适当加大,但也应似不漏气为界限。

  • 岛津仪器自动系统检查不通过,怎么解决

    岛津仪器自动系统检查不通过,怎么解决

    岛津仪器自动系统检查不通过,怎么解决,三个项目不通过,哪位大师给点指导意见,谢谢![img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309280933516708_1552_2856430_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309280933516708_1552_2856430_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309280933516708_1552_2856430_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 怎样判断氢气发生器是否发生泄露?教你如何自检

    [b][导读][/b]纯水型高纯度氢气发生器,压力控制采用了我所自行研制的高灵敏度模糊控制系统及自动流量跟踪系统,使压力稳定精度范围优于0.001MPa。纯水型高纯度氢气发生器,电解池采用过度族金属元素催化技术,并经过多级净化,内置微量氧脱除剂(不需活化),得到高纯氢气。仪器是否漏气检查方法:1. 接通电源,拧紧出气口处的密封螺母。2.打开电源开关,仪器压力开始上升,检查仪器面板上电解指示灯,应呈绿色,流量指示应在300(500)左右。在8分钟内仪器压力应达到4Kg/cm2(约0.4MPa),流量指示应回到000,电解指示灯灭。以上说明仪器系统工作正常,自检合格。将仪器背面出气口处的密封螺母取下(请将其妥善保存,以便自检仪器时使用),用一根外径为Φ3mm的气路管与用气设备氢气进气口连接,拧紧螺母,打开电源开关,仪器进入工作状态。

  • 油气泄露浓度检测标准

    GB20950-2007 《储油库大气污染物排放标准》 4.2规定泄露浓度检测方法参见GB20950-2007附录A。GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放标准》12.4 明确要求设备与管线组件泄露,监测采样和测定方法按HJ733规定执行。而新的《储油库大气污染物排放标准》GB20950-2020 4.4 [font=宋体][color=#000000]企业中载有油品的设备与管线组件及油气收集系统,应按 [/color][/font][font=TimesNewRomanPSMT][color=#000000]GB 37822 [/color][/font][font=宋体][color=#000000]开展泄漏检测与修复工作。[/color][/font][font=宋体][color=#000000]到底这个泄露浓度检测方法是依据哪一个?还有泄露浓度与油气泄露体积分数是不是一回事?[/color][/font][font=宋体][color=#000000]求教各位大神了[/color][/font]

  • 无锡浙江高低温一体机冷媒泄露怎么办?

    无锡浙江高低温一体机在长期运行过程中,如果发生冷媒泄露的状况需要及时应对,那么,高低温一体机泄露的话怎么办好呢?  高低温一体机一旦发生情况的话,我们必须现在冷媒泄露的地方进行补漏或者处理,再更换干燥剂,重新真空处理,充灌适当冷媒。当您发现漏冷媒部分浸于水中,请即停止高低温一体机运行,速将水箱内水排除掉,以免压缩机将水吸入系统中赞成更严重损坏。无锡冠亚的冷媒均采用环保型冷媒,运行更加高效靠谱。  那么,如果发现高低温一体机制冷剂不足应如何处理呢?高低温一体机制冷效果差,出风口空气仅有点凉,且用歧管压力表检查发现高压侧、低压侧压力均低(在压缩机转速为2000/mim环境温度为35C左右时,低压表指数低于1kg/CM平方,高压表指数低于10kg/CM平方”,同时从视液镜中可见气泡流动。故障原因肯能是制冷系统有制冷剂泄涌点,而导致制冷剂不足,处理方法用电子检漏仪查出泄涌点并进行处理或更换部件。若未更换部件仅适量补充制冷剂即可;若更换部件,应按要求补加适量冷冻油,并对系统抽真空后加足制冷剂。  无锡浙江高低温一体机发生冷媒泄露的话,肯定是无锡浙江高低温一体机系统内部有一定问题,需要及时解决。

  • 仪器开机时,你会做检查吗,检查那些内容?还是直接上机消解样品?

    前段时间,用CEM的MARS型微波消解仪,测样过程中,仪器自动泄压泄的利害,但查看仪器面板上温显示只一百八十几度(设定是一百九十度).当时觉得奇怪。停机检查后,发现红外探头上的透镜膜穿孔,厂家工程师讲,透镜膜坏后,感温不准,后来只有等厂家过来维修。讨论:1.红外探头上的透镜膜穿孔后,为什么会感温不准? 2. 仪器开机时,你会做检查吗,检查那些内容?还是直接上机消解样品?

  • 亲们,气相泄露解决不了了

    GC2014C,AFC,CAR1泄露,开始压力上不去,后来看了问题讨论,增加了总流量,就可以正常启动仪器了,但是新问题来了:基线不稳,波浪状,影响低含量峰的观察,太不给了了,是不是还是气路有问题?一查漏,二查堵,三查阀失控。个人观点

  • FID点火故障检查

    ●观察点火线圈是否明亮FID仪器在点火时,能看到点火线圈非常明亮,若点火线圈一直不亮,则是点火线圈故障问题。●检查气体纯度是否正常若您在点火过程中观察发现,气体供应流量稳定,但工作站基线跃迁幅度却小,且随着点火尝试,跃迁则越来越大,那么一般是氢气纯度不足导致的,拧松氢气管路,将当前管路氢气排空,使发生器重新生成氢气即可。这种情况通常发生在该仪器长时间不用时出现的状况。如果空气使用的是钢瓶合成空气,在出现问题前更换过气瓶,则需要检查钢瓶气中的氮氧比是否正常。●判断喷嘴是否堵塞我们先了解一下FID检测器的气路供应,FID使用了三路气体,其供应原理为在每一路气路上加一个气体阻尼,电磁阀通过调节压力计压力来调节气体流量(类似于电路原理,电阻值一定的情况下,通过调节电压来改变电流),因而仪器无法判断气体是否正常到达检测器。FID检测器的点火过程FID在到达方法设定温度后,会尝试自动点火,点火线圈发亮;同时在工作站面板上可以看到基线有一个向上的跃迁值得我们注意的是:检测器只有在点火时才会供应氢气和空气,点火过程中,氢空供应流量与方法设置值略有不同,此为正常现象。若基线跃迁未达到点火阈值,则重复点火过程,若尝试五次仍未点着,则自动关闭氢气、空气,仪器报点火失败错误。

  • 岛津2014吹扫气泄露,AFC泄露,气体压力在范围外

    岛津2014,今天刚打开仪器,换完衬管,O型圈,打开仪器后,就显示吹扫气泄露,AFC泄露,气体压力在范围外。我以为隔垫坏了,换了新的也不行。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205051132051321_8499_5281441_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205051132058138_2234_5281441_3.png[/img]

  • 更换进样方式以后真空泄露,氮气峰高

    更换进样方式以后真空泄露,氮气峰高

    今天在实验室把热解吸进样换成了自动进样器,用的SEAY STOP方式换的,换完以后仪器显示真空可能泄露。峰监测氮气峰很高,水峰很低。只动过进样器,拧了气路阀。请问一下各位前辈,这需要怎么解决呢?[img=,690,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312211122086424_7863_5689331_3.jpg!w690x397.jpg[/img]

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