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抑制器原理

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抑制器原理相关的论坛

  • [视频]常见抑制器工作原理

    首先讲一下常见抑制器的工作原理这里以自再生抑制器作为代表来做简单介绍抑制器可以降低背景电导提高灵敏度另外抑制器的稳定性决定了它转换的效率也就是说,如果要得到一个稳定结果和长期稳定运行的状态抑制器是起决定性作用的[color=#ffffff]#青岛睿谱分析仪器有限公司#WLK-8抑制器#RPIC2017离子色谱仪#[/color]

  • 抑制器电流系数

    [align=center]抑制器电流系数[/align][align=left]说起抑制器的电流系数,不得不提到一个人,他就是法拉第;也离不开他的一个定律,法拉第电解定律;通入的电荷量与产生物质的量成正比,因为微观上是电子转移的电化学反应,为了便于理解我自己更愿意把它称为转移电子守恒定律;[/align][align=left]我们拿阴离子抑制器来举例(阳离子抑制器原理也是一样,只是提供的是氢氧根离子),阴离子抑制器是提供氢离子;以中和淋洗液的氢氧根或者碳酸盐。并且剔除淋洗液中的其他阳离子,使待测离子由低电导形式转变为高电导形式;[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301356517947_4401_5638282_3.jpeg[/img][/align][align=left]我们来看阳极反应,水失去1mol电子就会产生1mol的氢离子;这是符合化学式的转移电子数守恒的;[/align][align=left]接下俩来我们就来计算电流系数;浓度的mM对应电流的mA;[/align][align=left]首先计算淋洗液中需要中和的氢离子数量;我们以20mM的氢氧化钠淋洗液为例,流速为1mL/min,[font='等线'][size=13px][back=#ffff00]浓度*体积[/back][/size][/font][/align][align=left]浓度*流速*t=20*1/60000[/align][align=left](将时间转化成 秒,需除以60;将体积由mL转化为L,需要除以[font='等线'][size=13px][back=#ffff00]1000[/back][/size][/font])[/align][align=left]第二步计算电极产生氢离子的数量与施加电流的关系;[/align][align=left]Q=I*t(秒与上方的时间同单位可约去)[/align][align=left]电荷量与摩尔量的转化关系需要法拉第常数;96500 C/mol[/align][align=left]即得到 I=1.6*浓度*流速[/align][align=left]前面的系数就是所谓的电流系数;[/align][align=left]但1.6倍的电流系数是理论值;实际情况由于种种因素导致不能达到,需要过量;也正是因此,抑制器的电流系数越小,说明抑制器结构越合理,效率越高,相应的寿命也会越长;常规的抑制器电流系数为2.5,如WLK-10A抑制器;新型WLK-12A抑制器电流系数能达到2;[/align][align=left]抑制器的电流系数是最重要的一个参数,直接影响着抑制器的使用效果。选购和使用过程中需要注意甄别,根据抑制器的电流系数和使用的淋洗液浓度及流速来设置抑制电流,过高或过低都会影响正常的谱图分析;[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301356530417_5775_5638282_3.jpeg[/img][/align]

  • 【dwbsemail原创】电解自再生膜抑制器原理及应用系列连载(已更新至第四篇)

    【dwbsemail原创】电解自再生膜抑制器原理及应用系列连载(已更新至第四篇)

    [size=4][B]电化学自再生抑制器原理[/B][/size]阴离子电化学自再生抑制器,是利用电场与离子交换膜的共同作用,使离子定向迁移、交换的原理研制而成,其再生液来自分析废液,可连续循环再生。主要用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]柱后降低背景电导、提高检测灵敏度。 [B]作用[/B]是有效降低柱后背景电导、提高被检测离子的灵敏度。下图为使用抑制器前后的对比。使用抑制器后峰高明显增加,灵敏度比使用前提高数倍。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905162128_150454_1608336_3.jpg[/img]也可用于液相色谱的非抑制系统分析阴离子改为抑制系统。如单柱法葡萄酸钠体系改为碳酸盐体系。其作用方式为,将淋洗液中的Na2CO3/NaHCO3、NaOH转化为H2CO3、H2O,将待分析物转化为酸,如NaCl转化为HCl。[B]原理[/B]如下图所示,由浅蓝色的虚线代表的阳离子交换膜(阳离子选择性渗透膜,只有阳离子能够透过),将抑制器分为三个室,分别为两膜之间的抑制室和膜两侧的阳极再生室、阴极再生室。再生室中装有电极,水在再生室内分别发生电化学反应: 阳极:H2O - 2e = 2H+ + 1/2 O2 ↑ 阴极:2H2O + 2e = 2OH- + H2 ↑在电场的作用下,阳极产生的H+透过阳离子交换膜进入抑制室,而抑制室淋洗液及样品中的阳离子(如Na+)透过阳离子交换膜进入阴极室,这样就将抑制室中的淋洗液及样品全部转化成为相应的酸,如淋洗液Na2CO3变为H2CO3,样品NaCl变为HCl。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905162130_150455_1608336_3.jpg[/img][U][B]以上文字及图片出自WLK-6A阴离子抑制器使用手册,不经许可,不得转载。[/B][/U][font=楷体_GB2312]如果淋洗液是一群驴,那么色谱柱就是磨,被分析离子就是被磨的粮食,而抑制器就是卸磨后用来杀驴的工具了。努力使国产的杀驴工具WLK-6A可以替代一部分进口工具 。[/font]

  • 【原创大赛】关于《离子色谱核心部件-抑制器》的补充

    《离子色谱核心部件-抑制器》简单论述了三种抑制器的简单原理和作用,但很不全面。基本抄袭没有很多新意。这里补充一些内容,大多在各种书中是见不到的。从抑制器的类型讲:戴安的抑制器其实有好几种类型。除了最常见的电化学再生抑制器外,还有化学抑制器MMS(膜),以及atlas抑制器(柱膜混合型),离子排斥抑制器(AMMS-ICE),另外还有国内罕用的阳离子转换抑制器(SC-CSRS),以及CMD脱盐器,或者还可以把CRD 二氧化碳去除装置算在里面。应该说膜抑制器是戴安最全的。万通的抑制器只有阴的,后面还可以有辅助的CO2脱气的装置。作用类同CRD,但原理不同。东曹的抑制器,有阴和阳二种,采用可替换式,算是独门功夫。国内有少量的用户。国产抑制器使用的用户也不少,很多厂家都在自己做。虽然采用膜抑制的类型,但同戴安还是有区别,里面还是有少量的树脂的。国内的抑制器阴的基本过关,阳虽也有了,但性能不明,没试过。在市场上还有一种抑制器,是岛津的离子色谱上用的,属于微膜抑制器,其抑制器来源于Merck-sequant。可持续使用一段时间。虽然简单的单柱柱抑制器总容量小,目前没人使用,但在特殊的情况下,会比膜抑制器更好的使用效果。在本人的《离子色谱仪器》抑制器一章中有详细的描述,里面还包括了厦大的一些研究成果(未商品化),不过几年过了,内容需要更新。对于主要抑制器的优缺点,需要实事求是看,不同环境下各自的优缺点是会转换的。对于碳酸盐体系而言,各种类型的抑制器的效果没有很大的差异,但使用的方便性有所不同,电再生方便。对于OH体系而言,如果要走梯度,尤其是高浓度的梯度,唯有dionex的电再生抑制器才能适应,其它抑制器虽然连续的,但是间隙式的,抑制容量无法支持。对于含低浓度有机溶剂,电抑制可以承受,但样品高浓度的有机溶剂,必须采用化学抑制,这是我认为柱抑制的效果好于膜抑制。如果样品含有较高浓度的重金属离子,擦用东曹的抑制器可能更好一点,做一次用一次,一次性使用,而膜和柱都存在重金属中毒的问题,会影响抑制效率。另外阳离子的抑制器,例如戴安的电抑制器,必须采用peek泵才能运行,用金属泵马上整死抑制器,同时必须采用聚合物的柱子,硅胶柱也会整死阳抑制器。因此硅胶柱和金属泵只能用于阳离子非抑制模式,不可用于抑制模式。(具体可看本人在《分析仪器》上发表文章)。另外需要强调的一点,抑制器的平衡不是看基线稳定,噪音多少,而是必须实测。很多情况下基本很平,但灵敏度在不断变化,这是电抑制器存在的一个问题,膜的活性需要稳定,柱抑制器是否也是这样,我没仔细研究过。国产抑制器如果不采用戴安的连接方式,而采用原来老的连接,抑制器的再生可采用阴阳极颠换的模式,效果非常好,但戴安的抑制器再生的方式一般不可采用阴阳极颠倒的模式再生,除非你特制一个转换器。正常情况下,进口抑制器坏了,只能更换,无法维修,其基本的原因是渗漏,但一般膜是不会破的。但是采用特殊的方法,对报废抑制器进行修复,是可行的,修复后的效果能满足一般的测试要求。(具体可看本人在《实验室研究与探索》今年发表的文章)柱抑制器我们发现有很好的特点,在特殊的场合下,有奇佳的效果,不是膜抑制器可比的,明年告诉大家。最后说一点,请使用者记住:对于膜的电再生抑制器,其稳定性是动态的,不断在变化中,每天做的效果不见得是一样。当然在理想的条件下,重复性是很好的。

  • 抑制器漏液

    开淋洗液发生器后10分钟左右电导值达最大值,是因为抑制器的原因吗?抑制器在正常工作第一次出现最大值的时候,抑制器出口漏液,出现最大值5分钟左右电导下降后又迅速上升到最大值,关闭系统,第二次出现最大值抑制器没有漏液询问了一下别人说应该是抑制器内漏,请问内漏原因是什么?我的抑制器才用了不到一年

  • 【原创大赛】万通离子色谱抑制器的研究

    万通离子色谱抑制器的研究 离子色谱属于液相色谱的一种,目前离子色谱的抑制方式有三种:分别是柱抑制、膜抑制和凝胶抑制等三种抑制方法,目前世界上离子色谱有三大巨头,分别是:瑞士万通采用柱抑制,美国赛默飞采用膜抑制,而日本东曹使用的是凝胶抑制。我们单位的离子色谱仪为瑞士万通的离子色谱仪,该离子色谱的抑制器为MSM抑制器。 该抑制器有以下优点:1、该抑制器的平衡时间短,按照仪器的设计,仪器可以直接进行平衡,只需要让液体充满色谱柱,理论上就能够进行检测。2、柱抑制的原理是离子交换原理,所以相比而言,耐酸、耐碱、耐腐蚀,就是我们通常所说的比较皮实,瑞士万通的抑制器有一个宣传口号,叫做十年包换,就是在使用期内,十年可以包换。而且柱抑制的技术十分成熟,代表着经典。该抑制器有三根小柱组成,每隔十分钟,离子色谱的柱子会再生一次,三根柱子不断切换,然后柱子再进行洗脱和再生。该方法的优点就是价格便宜,基本上不需要什么耗材,再生液就是稀硫酸,使用起来也比较方便。最后会用清水对柱子进行清洗。3、英兰技术是一项十分有用的技术,目前有一个在线稀释淋洗液的系统,可以将淋洗液从高浓度自动稀释到低浓度,从而减少了人为配制淋洗液造成的系统误差,在一定时间和范围内保证了淋洗液体系的稳定性。 有利必有弊,该离子色谱的抑制器也是有缺点的:1、抑制柱的洗脱需要用蠕动泵提供动力,来对抑制柱进行再生,直接看到的结果是抑制柱周围有许多管子,需要蠕动泵管进行吸液,流路系统非常复杂。有一次我的蠕动泵管就发生过堵塞现象,直接结果是抑制柱失效,电导率从20上升到600,失去了抑制作用。2、离子色谱的三根抑制柱轮流使用,可能会导致抑制柱的疲劳程度不一样,其结果就是抑制效果会有区别。最后的结果是导致实验的结果也是不相同的。3、在检测阳离子的时候,没有抑制器,其结果就是阳离子形态下,检测的效果不会太好。4、离子色谱的再生液是稀硫酸,稀硫酸的存在在某种意义上会带到检测的体系中,需使用硫酸进行再生,抑制柱上会残留并释放月50μg/L的硫酸盐,不适于做痕量样品分析。一来硫酸根的信号本来就弱,相比于氟离子,检测的灵敏度低100倍以上,所以用离子色谱做硫酸根可能性不大。受制因素还是比较多的。 结论离子色谱,特别是万通的离子色谱其抑制器的机理为柱抑制,是一种非常有用的抑制器,本身有有点,也有缺点,在选择的时候,一定要考虑周全。本人作为该仪器的使用者,从根本上来讲,还是向大家推荐该仪器的。

  • 【讨论】关于抑制器电流

    上次做有人做阳离子,用CSRS-300抑制器,我怀疑是他淋洗液浓度没有配准,在理论抑制器电流下,死活背景电导很高,我只能把电流调很高。我想问问,抑制器电流过高对整个系统和抑制器本身有何影响?另外,还有个比较特别现象,还是在这次试验,我排气泡时,背景电导就降低。我打开主泵,背景电导就直线升高。这又是啥原因?难道,这两种状态下,抑制器工作不一样吗?

  • 【原创大赛】离子色谱核心部件--抑制器

    【原创大赛】离子色谱核心部件--抑制器

    离子色谱核心部件--抑制器 抑制器在离子色谱中起着非常重要的作用,是离子色谱除高压恒流泵、色谱柱、检测器(以电导检测器为主)以外的又一核心部件。 它是利用电场与离子交换基质的共同作用,使离子定向迁移、交换的原理完成抑制过程。它用系统提供的H+或OH-取代阴阳离子系统中相应的阳离子(如Na+、K+等)或阴离子(Cl-、NO3-、SO42-等),从而降低背景值,在阳离子系统中通过引入极限摩尔电导值最大的OH-和在阴离子系统中通过引入极限摩尔电导值最大的H+,大大的提高系统电导信号值,实现了降低噪声,提高灵敏度的双重效果。 抑制器的出现大大的提升离子色谱的性能指标,使离子色谱成为了高效液相色谱中的又一重要成员,在液相色谱中占据了重要的位置。 抑制器安装在色谱柱与检测池之间,作用一是提高待测离子的电导率,二是降低背景电导。 离子色谱检测时各离子的峰高=离子电导-背景电导,如果能够提高检测离子的电导响应,降低背景电导,就可以提高检测灵敏度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092240_470171_2369266_3.png http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092240_470172_2369266_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092240_470173_2369266_3.png 现在市场上生产和使用的抑制器主要有两种,一种是自再生电化学抑制器(也叫膜状抑制器),一种是需要再生或更换抑制材料的抑制器(也叫柱状抑制器)。自再生电化学抑制器以戴安的为主,需再生的抑制器以瑞士万通的为主,需更换抑制胶的抑制器以日本东曹的为主。下面就以结构及工作原理图分别介绍下这三种抑制器。戴安的电化学抑制器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092242_470174_2369266_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092243_470175_2369266_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092243_470176_2369266_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092243_470177_2369266_3.png 此抑制器需要一个能提供稳定电流的电源。瑞士万通的柱抑制器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092247_470179_2369266_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092248_470180_2369266_3.png 此抑制器需要三根抑制柱,一套旋转装置,一套抑制柱再生、冲洗装置。日本东曹的柱抑制器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092246_470178_2369266_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092250_470181_2369266_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092251_470182_2369266_3.png 此抑制器需要三根抑制柱,一套旋转装置,一套填充、排放抑制胶装置。 三种抑制器对比:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310092239_470170_2369266_3.png [fon

  • 【求助】关于抑制器报警

    我用的是戴安的DX-120[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]最近阳离子抑制器总是在开机的时候报警,但是要是先不开抑制器,开泵运行上5分钟,再开抑制器,就不会存在这个问题,每天都开,按理说不应该是抑制器的膜干了啊,是因为温度的原因吗?请高手指教谢谢!

  • 【求助】活化抑制器

    我们的ICS1000,近一年没用了,现在进阴离子标样出峰不全,考虑是抑制器有问题,哪位能提供一下活化抑制器的步骤,最好配有图谱,我是新手,又没有去培训,所以完全没经验.

  • 抑制器的事宜

    我用的戴安[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url],可是抑制器漏液用一段时间就出现漏液,如何维护才能使抑制器使用时间更长一些,希望各位朋友帮 我呀

  • 谈谈离子色谱的抑制器

    离子色谱的抑制器是一个重要部件,很多人说,进口的抑制器太贵,国内的又不知道是否好用,你对抑制器都知道多少呢?1、抑制器你通常都是怎么维护的?2、抑制器有问题仪器会有什么症状?3、说说你对抑制器的了解和使用感受吧http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif

  • 【原创】关于抑制器的疑问

    最近公司要买一台离子色谱,主要是做cl-的。万通和戴安都来向我推荐过,经过他们的讲解,本人处于极度矛盾中:1)万通说戴安的电解再生抑制器不稳定,且维护费用高。并且拿膜抑制器的专利所有人的话说填充抑制器才是未来发展方向2)戴安讲万通的设备有三个填充型抑制器来回换着用,这样不同抑制器之间的差别会导致测试的稳定性会受影响。3)到底是填充型抑制器先诞生还是膜抑制器先发明出来?请大家帮忙回复一下,不甚感激。

  • 如何保护抑制器?

    前段时间一台IC的抑制器坏了,又是漏液,又是造成保留时间偏移的。我想请教一下各位老大,抑制器应该怎样维护呢?

  • [视频]抑制器如何活化

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]抑制器如何活化抑制器为什么需要活化?第一:长时间保存后抑制器内水分流失直接使用易损坏或性能下降第二:活化可为抑制器内补充水分使膜及树脂充分吸水第三:活化可冲出抑制器内的小气泡避免气泡进入电导池造成基线噪声增大[color=#ffffff]#青岛睿谱分析仪器有限公司#WLK-8抑制器#RPIC2017[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]#[/color]

  • 电化学抑制器解析

    抑制器是离子色谱的一个核心部件,随着发展电化学抑制器逐渐被重视,下面就来看看它的真面目吧。

  • 你是如何清洗抑制器的?

    抑制器都需要定期维护刚好看到有版友发帖,用稀硫酸清洗抑制器造成仪器污染,1、你是如何清洗抑制器的?2、维护清洗容易遇到什么问题?3、谈谈你的清洗心得http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif

  • 【讨论】对抑制器维护与使用

    我们(我们使用的是戴安1500)遇到一个关于IC做完样的问题:大家都知道做完样品分析后要用纯水对抑制器进行冲洗,这段时间在往抑制器中打水的时候,抑制器哪往外漏水{做样的时候不漏},不明其原因,大家赖探讨一下以及对抑制器的维护

  • 新抑制器 绝对电导

    新抑制器  绝对电导

    运行了5年的asrs 300 4mm抑制器漏液了,本周更换了新抑制器还是asrs 300http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403101451_492490_1871217_3.jpg按厂家要求eluent out打入3ml高纯水,流速小于每分钟3ml再给regen in打入5mll高纯水,静置20分钟的离线活化方式,后接入系统,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403101455_492491_1871217_3.jpg自动淋洗液发生,自循环抑制,仪器运行将近50个小时,绝对电导最低到1.75,以前老抑制器运行2-3个小时绝对电导即到1以下。何故?正常吗?

  • 换新柱子,抑制器堵了

    戴安的离子色谱,研究需要买了根新阳离子柱,第一次换柱,早上先把旧柱子冲了冲,压力2100psi,total signal 0.2几,换了下去。我们有淋洗液发生器的,新柱子安上冲了40分钟,这时压力就2600多psi,连到抑制器上,压力2800多,开了下抑制器电流,然后就超压自动停泵了,再然后就发现抑制器的淋洗液进口堵了,堵的死死的,反冲也冲不动,为毛啊?工程师在开会,老是联系不上。上学期已经莫名其妙坏了个阴离子抑制器了,我每周都打水或开机的它就莫名漏了,这阳离子又是怎么了?

  • 抑制器漏液

    我用的DX-120的阴柱的抑制器出现漏液,用了几种办法也不行,请问各位老师还怎么样才能可以,

  • 【讨论】你使用的抑制器感觉怎样

    抑制器现在应该很多都是采用膜的,但是好像也经常发生各种各样的问题,我们现在采用的是填充柱的,感觉还不错,没怎么出现问题,不知道您对抑制器有没有什么新的要求,说说您在使用中的感受。

  • 求高手解惑抑制器问题

    仪器详情:戴安ICS900与RFC-30联用,阴离子KOH 10mM dianliu 87mA背景电导在开抑制器的情况下升到13us下降缓慢,昨天开机一天,各种方法试,今天背景开抑制器下5us左右,关抑制器背景电导率了降到0.5。菜鸟级新手,跪求大侠指点,迷惑啊……

  • 戴安ICS-2000抑制器维护

    实验室有阴、阳两套离子抑制器,其中阴离子抑制器基本不用,但实验室要求每两周活化一次抑制器,总觉得不应该这么麻烦。对不常用的抑制器怎样维护以及多久进行一次维护比较适合?

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