氢气取代氦气作为

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  • 载气针形阀|空气阀|氢气阀|氮气阀 载气针形阀|空气阀|氢气阀|氮气阀 各种规格
    ◆载气针形阀介绍 色谱针形阀是在消化吸收国外先进技术的基础上研制的,用于气体流量的调节,主要为气相色谱仪而设计,亦广泛应用于石油化工、仪器仪表、气源发生器、通用实验室等需要调节流量的场合。KJ-ZX系列色谱针形阀最大特点是具有开关和流量调节双重功能,可以方便的开、关气路,而不影响流量,保证了流量的重复性。◆载气针形阀分类 南京科捷为您提供色谱载气针形阀,不同气体用不同针形阀,其中氦气(He)针阀专用,其它可通用;氦气(He)阀、空气(Air)阀、氮气(N2)阀、氢气(H2)阀、氩气(Ar)阀等5种载气阀,以下表格南京科捷为您提供7种不同型号针型阀,相应应用载气特点下面有详细介绍。产 品 名 称规 格 形 号价 格产 地备 注 无刻度针形阀 KJ-ZX1 280元/只 南京科捷 GC通用 刻度针形阀 KJ-ZX1-PK 650元/只 南京科捷 GC通用 刻度针形阀 KJ-ZX1-ZK 650元/只 南京科捷 GC通用 流量设定平面针形阀 KJ-ZX1-PK-SET 850元/只 南京科捷 GC通用 流量设定平面针形阀 KJ-ZX1-ZK-SET 850元/只 南京科捷 GC通用 针形阀 KJ-ZXF-03 280元/只 南京科捷 GC通用 针形阀 KJ-ZXF-05 350元/只 南京科捷 GC通用 ◆ 空气阀工作原理 空气针阀的工作原理,在新管道或原放空水的管道二次充水时,管道内存有空气或气水混合物,在此种情况下,空气阀处于开启状态,气水混合物或空气直径由排气孔排出。气水混合物排完后,在浮力的作用下,气室的球体自动浮起,堵住排气孔,完成排气工作。而进气时,由于水泵等原因使管道的压力小于外界压力时,球体在重力的作用下下落,补充空气,达到内外压差平衡。◆ 色谱针形阀(空气阀、氢气阀、氮气阀)特点 ☆ KJ-ZX1形无刻度针形阀无刻度针形阀特点:流量范围:氮气阀流量:0-100ml/min 氢气阀流量0-300ml/min 空气阀流量0-600ml/min 稳流精度:±0.5%输入压力:氮气0.3 Mpa 氢气0.1 Mpa 空气0.15 Mpa☆ KJ-ZX1-PK形平面刻度针形阀刻度针阀特点:流量范围:氮气阀流量0-100ml/min 氢气阀流量0-300ml/min 空气阀流量0-600ml/min 稳流精度:±0.5%重现性:调节重现性±1%输入压力:氮气0.3 Mpa 氢气0.1 Mpa 空气0.15 Mpa☆ KJ-ZX1-ZK形轴向刻度针形阀刻度针形阀特点:流量范围:氮气阀流量0-100ml/min 氢气阀流量0-300ml/min 空气阀流量0-600ml/min 稳流精度:±0.5%重现性:调节重现性±1%输入压力:氮气0.3 Mpa 氢气0.1 Mpa 空气0.15 Mpa☆ KJ-ZX1-PK-SET形流流量设定平面针形阀平面针形阀特点:流量范围:氮气阀流量0-100ml/min 氢气阀流量0-300ml/min 空气阀流量0-600ml/min 稳流精度:±0.5%重现性:调节重现性±1%输入压力:氮气0.3 Mpa 氢气0.1 Mpa 空气0.15 Mpa流量指示精度:满量程± 0.5%+指示值示± 0.5% 有曲线☆ KJ-ZX1-ZK-SET形流流量设定轴向针形阀轴向针形阀特点:流量范围:氮气阀流量0-100ml/min 氢气阀流量0-300ml/min 空气阀流量0-600ml/min 稳流精度:±0.5%重现性:调节重现性&±1%输入压力:氮气0.3 Mpa 氢气0.1 Mpa 空气0.15 Mpa 流量指示精度:满量程± 0.5%+指示值示± 0.5% 有曲线
  • 载气针形阀|空气阀|氢气阀|氮气阀
    载气针形阀介绍 色谱针形阀是在消化吸收国外先进技术的基础上研制的,用于气体流量的调节,主要为气相色谱仪而设计,亦广泛应用于石油化工、仪器仪表、气源发生器、通用实验室等需要调节流量的场合。KJ-ZX系列色谱针形阀最大特点是具有开关和流量调节双重功能,可以方便的开、关气路,而不影响流量,保证了流量的重复性。载气针形阀分类 为您提供色谱载气针形阀,不同气体用不同针形阀,其中氦气(He)针阀专用,其它可通用;氦气(He)阀、空气(Air)阀、氮气(N2)阀、氢气(H2)阀、氩气(Ar)阀等5种载气阀,以下表格湖南创特为您提供7种不同型号针型阀,相应应用载气特点下面有详细介绍。产品名称规格形号产地备注无刻度针形阀KJ-ZX1南京GC通用刻度针形阀KJ-ZX1-PK南京GC通用刻度针形阀KJ-ZX1-ZK南京GC通用流量设定平面针形阀KJ-ZX1-PK-SET南京GC通用流量设定平面针形阀KJ-ZX1-ZK-SET南京GC通用针形阀KJ-ZXF-03南京GC通用针形阀KJ-ZXF-05南京GC通用空气阀工作原理 空气针阀的工作原理,在新管道或原放空水的管道二次充水时,管道内存有空气或气水混合物,在此种情况下,空气阀处于开启状态,气水混合物或空气直径由排气孔排出。气水混合物排完后,在浮力的作用下,气室的球体自动浮起,堵住排气孔,完成排气工作。而进气时,由于水泵等原因使管道的压力小于外界压力时,球体在重力的作用下下落,补充空气,达到内外压差平衡。色谱针形阀(空气阀、氢气阀、氮气阀)特点☆ KJ-ZX1形无刻度针形阀 无刻度针形阀特点:流量范围:氮气阀流量:0-100ml/min 氢气阀流量0-300ml/min 空气阀流量0-600ml/min 稳流精度:±0.5%输入压力:氮气0.3 Mpa 氢气0.1 Mpa 空气0.15 Mpa☆ KJ-ZX1-PK形平面刻度针形阀刻度针阀特点:流量范围:氮气阀流量0-100ml/min 氢气阀流量0-300ml/min 、 空气阀流量0-600ml/min 稳流精度:±0.5%重现性:调节重现性±1%输入压力:氮气0.3 Mpa 氢气0.1 Mpa 空气0.15 Mpa☆ KJ-ZX1-ZK形轴向刻度针形阀刻度针形阀特点:流量范围:氮气阀流量0-100ml/min 氢气阀流量0-300ml/min 空气阀流量0-600ml/min 稳流精度:±0.5%重现性:调节重现性±1%输入压力:氮气0.3 Mpa 氢气0.1 Mpa 空气0.15 Mpa☆ KJ-ZX1-PK-SET形流流量设定平面针形阀 平面针形阀特点:流量范围:氮气阀流量0-100ml/min 氢气阀流量0-300ml/min 空气阀流量0-600ml/min 稳流精度:±0.5%重现性:调节重现性±1%输入压力:氮气0.3 Mpa 氢气0.1 Mpa 空气0.15 Mpa流量指示精度:满量程±0.5%+指示值示±0.5% 有曲线☆ KJ-ZX1-ZK-SET形流流量设定轴向针形阀轴向针形阀特点:流量范围:氮气阀流量0-100ml/min 氢气阀流量0-300ml/min 空气阀流量0-600ml/min 稳流精度:±0.5%
  • 氢气调节器,双级,高纯度不锈钢隔膜,入口 3000 psig,出口 15 psig,适用于 ICP-MS,仅限美国
    安捷伦气体减压阀能够为 ICP-MS 的应用和方法的运行提供一致稳定的气流。有效的气体减压阀对于确保 ICP-MS 系统稳定的运行至关重要,有助于获得业界领先的灵敏度。我们开发了一系列用于多种重要气体的特定型号的减压阀,并且按照安捷伦严格的标准进行生产。我们提供用于氦气、氢气、氩气和 NH 3/He 的各种减压阀,所有的减压阀都能有效用于所有的 Agilent ICP-MS 系统。 提供氦气减压阀 提供氢气减压阀 提供氩气减压阀 提供 NH3/氦气减压阀 这些减压阀仅用于美国 所有减压阀均按照最高标准进行生产,能够有效应用于 Agilent ICP-MS 系统

氢气取代氦气作为相关的仪器

  • 第一部分:膜分离提纯技术简介 膜分离技术是基于不同气体组分在各种膜中扩散速率不同,从而实现混合气中不同组分的分离、纯化、浓缩。具有对不纯气高选择性、能耗低、投资小、占地少等特点。膜分离提纯如何工作N2,O2,CO2,H2O… … 如上图He/H2分离膜:工艺气或者混合气经过氦气或者氢气膜后选择性的进入纯化端和排出端,利用膜特有的选择性分离技术,所需要纯化出来的气体比如氦气或者氢气流入到纯化端,从而实现氦气或者氢气的完美纯化!如上图O2/N2分离膜:压缩空气进入分离膜后将N2和氧气完美分开,此种类型膜在诸多领域具有良好经济价值和商业应用前景第二部分:分离膜种类、应用及特点分离膜气体提纯投资、维修及操作费用之和仅为低温深冷法和变压吸附法的1/3 到1/2,能耗比其他两种方法低30%以上,且规模越小,膜法越经济。1.氦气分离提纯膜:广泛应用于汽车零部件、空调制冷、光纤、航空航天、新能源等行业,经过配置可将低浓度氦气纯化至99%以上!如上为产品实物图2.氧氮分离膜:氧氮分离膜性能显著超越理论计算的商业应用价值线,可将空气中氧气通过一级膜过程浓缩至35%~50%;二级膜过程氧气浓度可达到85%~96%。3.氢气分离膜:氢气分离膜广泛应用于如下行业,性能非常稳定,且投资少!氢气分离膜的性能远超Robeson预测的商业线,在用于焦炉气回收氢气过程中,一级膜过程氢气浓度可达到99.4%;二级膜过程氢气浓度可达到99.998%,满足氢燃料电池使用。4.二氧化碳分离膜:可用于烟道气、天然气、沼气脱二氧化碳等行业,CO2/CH4分离因子大于50,CO2/N2分离因子大于65当保持CO2回收率为90%时,一级膜过程CO2浓度85~92%,二级膜过程CO2浓度大于98%。5. 特种分离膜:耐有机溶剂膜、耐高温分离膜VOC分离膜,具有高耐溶剂性,同时采用支撑层和分离选择层非对称设计,兼具高通量和高选择性。所制备的VOC分离膜针对不同体系VOC回收率可达到80%~95%,具有良好应用前景,可长时间在180度以下运行瞬时耐温可达400度甚至更高。? 第三部分:基于膜分离提纯技术,欧彼科技成功研制出多款性能优异的He/H2/CH4/CO2/N2/O2/VOC纯化设备,设备主要采用智能预处理系统、高精度监测及全自动化控制等先进技术,具有低能耗、高可靠、全自动、维护成本低等特点!并在汽车零部件、新能源、冷配、光纤、煤化工、炼油厂、化工、钢铁焦炉气、生物制药等行业有很多应用,得到了客户一致性好评和市场认可!为Eurofa-Obi价值客户降本增效贡献力量!使我们全球用户更高效!更节能!更领先!
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  • ASM 306 S氦气和氢气吸枪检漏仪,可轻松准确地进行全时段吸枪操作我们的专业知识普发真空是世界领先的真空和泄漏测试解决方案提供商之一。为了完善我们的检漏产品组合,我们推出了一款突破性产品,适合针对任何工业吸枪应用,尤其是制冷和空调。在最终制冷剂气体充注之前,通过吸枪测量进行泄漏控制,是生产过程的最新步骤之一。因此,需要最高的测试可靠性才能提高生产率和质量水平。ASM 306 S 可帮助您应对这些挑战。优异性能、快速测试基于超过 50 年的泄漏检测专业知识,您将从一套成熟技术中全方位受益,获得优越的灵敏度、准确度和高重复性。ASM 306 S 设计适用于进行快速且可重复的测量,无论示踪气体采用氦气还是氢气。如果发生大规模泄漏,该设备也可实现快速的恢复,以使正常运行时间更长。紧凑型设计ASM 306 S 具备紧凑而坚固的设计,占地面积小,可轻松安装在任何工作场所。它也是集成到生产线中的理想选择,无论用于手动还是自动操作。应用■ 制冷系统,例如冰箱和空调■ 热交换器■ 阀门和歧管■ 气体回路组件■ 储罐、膨胀容器空调制冷制冷组建客户受益■ 氦气和氢气示踪气体■ 高灵敏度,测量精确■ 直观菜单,易于操作■ 快速启动■ 发生污染时快速恢复■ 设计紧凑、占用空间小,可轻松集成到生产线中■ 集成工具箱■ 带大触摸屏的新一代触控式人机界面■ 保养要求低精巧智能且用户友好ASM 306 S 的主显示器尺寸为 7 英寸,为全触控高分辨率屏幕,清晰易读。该显示器也可拆下,背面装有磁铁,以便操作员将其方便地固定在任何金属表面上。测试信息可以直接在探头上看到,以便于可视化管理,并且彩色 LED 指示灯会与显示器内容同步实时点亮,使操作员可以专注于测试部件。软件有 10 种不同语言版本。ASM 306 S 可搭配一个使用寿命为 2 年的校准漏孔,氦气型和氢气型均有提供。校准漏口可以安装在设备正面的专用舱室中。符合人体工程学且坚固耐用的吸枪探头我们注重用户体验,让用户共同参与设计,而吸枪探头的人体工程学性能便是其中一大重点,可使其便于操作员在整个工作班次中手持。此款高流量探头将帮助您轻松查明一切泄漏部位,绝无遗漏,亦不会发出虚假警报。探头正面的两个白色 LED 灯可以照亮测试区域,以实现更精确的泄漏定位。探头具有各种软管长度,可以轻松适应您的应用,并且电缆可以独立于探头本体进行更换。整套 ASM 306 S,包括探头及电缆的设计特别注重耐用性,以实现较长的使用寿命和优化的抽吸流量,从而为您提供一款购置成本低廉的全时段吸枪装置ASM 306 S 选配选项测量正常测量接近抑制点检测到的泄漏使用机架内部或外部的校准漏孔进行校准ASM 306 S 配件吸枪探头推车技术参数特点ASM 306S可检测气体氦气和氢气最小可检测氦气泄漏率1 10-7 mbar l/s最小可检测氢气泄漏率5 10-7 mbar l/s1)启动时间2 min响应时间 1 s吸枪探头流量300 sccm ± 10%噪音水平55 dB (A)接口RS-232、I/O、现场总线选项工作温度10 – 40 °C电源电压100 – 240 V, 50/60 Hz最高功耗300 VA重量22 kg尺寸 (L x W x H) 350 x 305 x 4211) 脱气后可达到最佳灵敏度尺寸(mm)ASM 306 S订货号矩阵配件配件订货号混合式吸枪探头2 m 软管长度,刚性喷嘴PRB2H02HA5 m 软管长度,刚性喷嘴PRB2H05HA10 m 软管长度,刚性喷嘴PRB2H10HA混合电缆2 m 长度A6045235 m 长度A60208610 m 长度A602106混合式探头备用过滤器吸头过滤器127829S小颗粒过滤器128051校准漏孔100% 氦气,数值介于 4-6 10-5 mbar l/s 之间127388100% 氢气,数值介于 4-6 10-5 mbar l/s 之间127387推车114820
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  • A-1H A-2H气体减压阀由上海楚柏实验室设备有限公司为您提供,欢迎联系我们,主要特点:用途广泛,适用于氮气、氧气、氢气、氦气等气体成本价格便宜小巧、轻便进口接头加长,和气瓶连接方便出气口有截止阀可供选择安装技术参数:减压方式 高压单级进气压力 15出气压力 0.12 0.4 0.6 0.99高压压力表 25低压压力表 0.16 0.6 1 1.6进气接头 G5/8(右)W21.8-14(右)W21.8-14(左)出气接头 8软接头(带螺纹)
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氢气取代氦气作为相关的方案

  • 氢气可取代氦气作为GC-MS及部分GC应用的载气
    作为GC-MS最常见的载气,氦气的价格于近几个月显著增长,色谱分析实验室的用气成本也急剧攀升。因此很多GC-MS使用者开始选择氢气作为载气。今天Peak就和大伙聊聊氢气替代氦气做GC-MS载气的可行性。
  • 利用氢气作为GC/MS的载气
    氦气作为一种有限的自然资源,越来越昂贵,因此,利用氢气作为气相色谱质谱联用仪(GC/MS)的载气越来越普遍。使用氢气作为GC/MS的载气,具有很多优势,包括成本和性能,然而,也不是说就没有风险。氢气和氦气之间物理性能的差异引起了色谱行为的差异,而且氢气的易燃性也增加了安全的隐患。在本文中,研究在GC/MS上如何有效利用氢气作为载气,同时提供一些建议以确保实验室的安全。虽然在实验室使用氢气的危险性可以降低,但是每个实验室仍然面临这特殊的挑战,因此解决这些问题,以确保实验室工作人员的安全,是每个实验室管理员和安全人员的职责。可以确定的是,制定明确的规划及严格执行标准操作程序,可以减少实验室人员和财产的安全。在所有的情况下,定期检查标准操作程序和完备的化学卫生计划是必须的。虽然永远也不能消除使用氢气带来的危险性,但是许多固有的危险操作程序已经在实验室被常规的执行,随着制定和遵守经过周密详细思考的程序及执行SOPs和化学卫生计划,这种风险将被减小。
  • 使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
    在本应用简报中,我们采用 Agilent 8890 气相色谱 (GC) 系统,通过气体进样阀进样、毛细管柱分离和火焰离子化/热导检测器 (FID/TCD) 分析了氢气 (H2) 中的氦气(He)、氮气 (N2)、氩气 (Ar) 和烃类 (HC) 杂质,评价了系统重复性、灵敏度和线性。出色的测试结果表明,8890 气相色谱系统能够实现目标分析物的准确、高精度分析。此外,该系统还适用于根据 ISO 14687-2019 和 GB/T 37244-2018 等不同法规对燃料电池汽车用燃料氢气进行质量控制。

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  • 请问您认为氢气替代氦气的可能性怎样?

    请问您认为氢气替代氦气的可能性怎样?将来会不会更多的使用氢气呢?请参考下面的文章。以低成本氢气替代氦气来分析水中的挥发性物质通过吹扫捕集分析挥发性有机物 (VOC) 时一般使用氦气作为载气。 然而,由于全球氦气短缺以及成本的增加,许多实验室管理人员如今都在考虑减少氦气用量的途径,包括使用诸如氢气等替代性载气。对于不想切换为其他载气的实验室管理人员,安捷伦推出了适用于气相色谱系统的新模块,有助于减少氦气消耗量。关于该新型可编程氦气节省模块的概况在最新演示文稿解决全球氦气短缺问题中进行了描述。对于希望换用氢气作为载气进行气相色谱和气质联用分析的人员而言,安捷伦开发了协助执行载气切换的方法和工具。利用吹扫捕集气质联用仪以氢气作为载气检测水中的挥发性物质第一个例子中展示了使用氢气作为载气执行 EPA 方法 524.2 分析 — 利用毛细管柱气相色谱/质谱联用仪测量饮用水中的可吹扫有机化合物。该方法是应用最广泛的 EPA 饮用水分析方法之一。此处所述的技术通过改进,可以适用于其他 EPA 挥发性物质分析方法。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402242107_491030_1615838_3.gif该方法是在将 Agilent 5977A GC/MSD 系统与 Agilent 7890B 气相色谱联用的基础上开发而来。 气相色谱配备 Atomx 自动 VOC 吹扫捕集样品前处理系统。 采用 Agilent J&W DB-624 超高惰性气相色谱柱 (15 m × 100 µm) 作为色谱柱。

  • GC载气由氢气换为氦气,需要哪些变动?

    实验室的气相色谱是氢气作为载气,会受到很多限制,比如不能见明火之类的。现在刚进实验室的师弟师妹们,想把载气由氢气换为氦气,检测器是TCD。换载气类型的时候,不知道需要气相色谱仪做哪些变动吗?仪器型号对载气有要求吗,还是说特定的型号需要特定的载气啊!

  • 氢气代替氦气做载气

    有实验室用氢气代替氦气做载气吗?氢气便宜,氦气贵,氢气容易得到,氦气是稀有资源得靠进口。氢气做载气峰型要好。如果能让氢气更安全,你会选择用氢气代替氦气做载气吗?我之前的实验室做脂肪酸分析,好几台气相,都是用氢气做载气,分离效果和峰型要好于用氮气和氦气!我觉得在正确操作的前提下,安全性上没任何问题。但当时没有想过用氢气代替质谱的氦气。不知道有不有实验室这样用过?

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氢气取代氦气作为相关的资讯

  • 氦气太贵,GC-MS载气用不起?那就换“它”!
    GC-MS中通常使用EI源,电离能量较高,需要电离能高的气体作为载气,减少背景干扰。有以下要求:具有化学惰性,不干扰质谱图,不干扰总离子流的检测,高纯度等。通常,载气需要保护样品且不干扰样品检测,主要有氦气、氢气和氮气。 氮气氮气虽然为惰性气体,其电离能为15.6eV,与一般有机化合物电离能接近,电离效率高,对总离子有干扰,其质荷比m/z为28,与有些有机化合物的碎片离子重叠,易产生高本底,干扰低质量范围质谱图,对离子相对丰度也有影响。因此氮气不能作为GC/MS载气。氦气氦气作为气相色谱与质谱联用仪(GC-MS)的载气,广泛应用于食品、制药、生物、化工等行业。但是氦气是一种稀有气体,价格昂贵,且不可再生。是否有能替代它的气体呢?答案就是氢气。氢气分子相对分子量为2,电离能13.6eV,而作为载气时,与氦气相比,氢气分子扩散项大而传质阻力项小,样品出峰快、分析时间短、经济成本低,具有一定的实用性,对非氧化性化合物的GC-MS分析,氢气是理想的载气。但是氢气是一种易燃易爆的气体,出于安全考虑,并没有作为GC/MS载气被广泛使用。 对于非氧性化合物的GC-MS分析,以氢气做载气是一个较优选。相比较传统的氢气瓶,使用英诺德超高纯氢气发生器UHP-HG250制氢气有什么独特优势呢?ž 多重安全监控,为您的实验室用氢气保驾护航!ž 纯度>99.99996%,流量250mL /min;ž 消除了高压钢瓶的安全隐患;ž 实时监测气体泄露,如遇异常立即停止运行,保障用气安全;ž 干燥部分免维护、不需更换耗材,维护成本低;ž 电解池采用100%镀钛外壳,高度防腐、寿命可达8-10年;ž 纯度稳定,不会出现干燥筒失效纯度降低的情况。
  • PEAK 氢气集中供气解决方案
    概述氢气发生器因为其即产即用的特点,极大地提高了氢气的安全性,已被越来越多的实验室用于gc供气的解决方案。但是单一一台氢气发生器的供气量有限,对于某些行业,比如材料化工、第三方检测等,实验室内可能有几十台的gc,这种情况下,就需要很多台的氢气发生器才能满足供气需求。通常的氢气发生器品牌对此都采用多台发生器并联的形式,也就是一台氢气发生器供几台gc,但是这种方案的有个显著弊端,就是一台发生器出现问题停机,或者需要维修,那么所供的这几台gc都同时没有了气源,无法工作,从而很大程度的影响了实验进程。peak氢气发生器采用独有的技术,可以多台发生器串联。先进的机载电子系统可以实现多台发生器间的相互通讯,确保持续不断的氢气集中供气,消除宕机风险,并提高氢气供气的安全性、可靠性。 集中供气系统介绍集中供气系统又称中央供气系统(central gas supply system),是一种越来越普及的供气方式。它主要是由气源,切换装置,调压装置,终端用气点,监控及报警装置组成。简而言之,集中供气系统将中央储气设备中的气体经切换装置并调压后通过管路系统输送到各个分散的终端用气点。如今大多数实验室中的各种分析仪器如气相色谱或质谱仪都需要连续使用载气和燃料气,因此实验室的管理者需要考虑如何实现这些气体的连续、稳定和安全的供给,常见的供气方式包括高压钢瓶、液体杜瓦瓶、气体发生器、集中供气系统或综合上述几种方法来供气。在某些情况下,当地消防规范建议甚至要求将主要的气体源放置在工作区外的指定区域,然后将气体通过管道系统输送至实验室内,并可通过安装在工作台上的使用点二级减压器方便地调节压力和流量。基于安全和效率因素,集中供气系统变得越来越普遍,并成为当今实验室设备中高纯气体的可靠连续的供应源。peak 氢气发生器集中供气解决方案peak precision hydrogen trace系列氢气发生器,基于peak多年来的技术,拥有先进成熟的软件控制系统,可以实现氢气发生器的串联集中供气——master(主机)slaves(辅机)控制方案。此串联集中供气的方案为peak独有的软件控制技术,主要有以下几点优势:1. 多台氢气发生器集中供气,一台停机,不影响整体供气,冗余流量下,所有gc仍可正常工作;2. 所有的设备都由一台主机统一控制,包括流量、压力 等参数,无需每台发生器单独设置,使用方便;3. 总机显示屏为白色,辅机显示屏为绿色,智能控制,便于识别;4. 如果总机出现故障或者关机停机,下一台设备自动成为新的总机;5. 如果辅机中有一台或多台停机,不会影响其它发生器,其余设备正常工作;6. 如果实验室现已有主管供气,无需管路改造即可实现集中供气7. 气瓶可与发生器一起接入串联管路作为备用气源;8. 此控制系统充分保证了供气的可靠性,保证用气无忧;图1. 客户现场7台peak氢气发生器为超过60台gc提供集中供气另外,peak precision hydrogen氢气发生器具有全面可靠的安全控制系统,可实现开机自检功能,如有氢气泄露会自动警报,强制通风以防止h2/o2的积聚,同时还具有故障保护功能,压力传感器实时监控气体压力,特殊情况下会自动切断氢气电解池停止产气,另外还可选配氢气检漏器更加确保万无一失。氢气发生器集中供气管路设计多台peak precision hydrogen氢气发生器可以串联接入主管路,环形的管路设计保证了供气的平衡,实现连续、稳定、安全地为几十台甚至上百台gc提供氢气源。图2. peak氢气发生器集中供气串联设计 随着气体发生器市场的崛起,实验室过去分散的钢瓶供气方式已经逐渐被新兴的发生器集中供气方式所取代。毕克气体专注于气体发生器行业超过二十年,成熟的技术、严格的质量把控使我们可为客户提供一站式服务,包括项目咨询、设计、安装、售后等。
  • 【圩载历鉴• 谱耀质尊】GCMS载气氦气短缺的四个应对方案
    说起氦气,您会想到什么? 氦气是相对分子质量最小的稀有气体,也是一种吸入就会变声的有趣气体,小到孩子手中的安全充气气球,大到航天军工,都离不开氦气。对于科研检测常用的气相色谱质谱联用仪,氦气的电离能是所有气体中最高的,与EI源完美匹配,化学惰性好、传质阻力小,是理想中的载气。 然而,氦气这种“黄金气体”,经常发生价格暴涨或是缺货的情况,导致GCMS的运行成本直线上升,甚至影响到仪器的正常使用。 这是因为人类目前所使用的氦气主要来自于油气钻探过程中的副产品,产量难以满足需求,同时氦气容易逃逸至大气中,难以大量收集。我国是贫氦国家,绝大多数氦气从世界第一大氦气生产国美国进口,氦气这种不可再生的战略储备资源,一旦断供,带来的影响不仅仅是游乐园氦气球涨价这么简单了。 为应对氦气价格昂贵和供应问题,在氦气断货的特殊时期下能够保障GCMS仪器的正常运行,岛津有以下四个应对方案: 方案一:eco模式 岛津GCMS-SQ和TQ系列均标配带有eco模式的软件。 运行中省载气:以常见的分流比100:1的30分钟分析实验为例,载气节省模式在完成进样后一分钟,将载气流速从175ml/min降低至25ml/min,整个分析过程均保持低流速运行,直到下个分析开始,有效节省载气消耗。 待机时也可节省氦气:编辑批处理表时可勾选分析结束后自动进入eco模式,实现待机时最低载气消耗量。 方案二:载气切换阀 使用载气切换阀,可在待机时,彻底置换载气种类,实现待机时氦气零消耗。 全自动的载气切换阀可在批处理表中编辑,氦气、氮气切换自如。由氮气切换回氦气后,稳定15-30分钟即可达到切换前氦气作载气分析时的灵敏度水平。 方案三:氢气作载气 氢气相对分子质量仅为2,用作载气时样品出峰快、分析时间短、经济成本低,具有一定的实用性。岛津GCMS NX系列,均可使用氢气作为载气。 1.C17, 2.Pencycuron, 3.Dimethoate, 4.Simazine, 5.Atrazine, 6.C18通过方法参数转换得到与使用氦气时相似的色谱图 体积浓度4%的氢气就有可能引发爆炸,使用氢气作载气时实验室安全至关重要。可配置氢气传感器,实时监控泄漏,保障氢气载气时的仪器运行安全。 方案四:氮气作载气 如果您依然不放心易燃易爆的氢气,岛津还有更安全的方案,使用相对惰性且价格低廉的氮气作为载气。 岛津GCMS-QP2020 NX搭载强劲的真空系统,使用与TQ系列同级别涡轮分子泵,可使用分子量更大的氮气作为载气。 大排量双入口差动式涡轮分子泵 电子产品中邻苯二甲酸酯DINP的SIM质谱色谱图(0.5 μg/mL, n=7) 总 结 应对GCMS载气氦气价格昂贵和短缺问题,岛津的方案有这些,希望可以帮到您。
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