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纯水高纯氢气发生器
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纯水高纯氢气发生器相关的方案
使用氢气发生器时出现故障怎么解决
我们在日常实际操作氢气发生器的时候,可能经常会碰到氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检以下。
氢气发生器用于培育钻石
无需大量氢气钢瓶,Peak氢气发生器帮您消除安全隐患,消除气瓶的麻烦和不便,以及提供安全、可靠和稳定的实验室气源。
氢气发生器在石化行业的应用
采用氢气、氦气做载气,建立聚合级丙烯原料中微量磷烷、砷烷的气质联用(GC-MS)分析方法。对比两种载气GC-MS方法在测定1mL/m3以下磷烷、砷烷时,外标曲线相关系数、加标回收率、相对标准偏差、最低检出限的不同。经实际样品检验,不同载气的GC-MS方法在满足丙烯原料中μL/m3级别磷烷、砷烷的检测和分析的同时,氢载气GC-MS方法提供了一种更低成本的解决方案。
GC-FID成分分析-----氢气做燃烧气应用于海上液化天然气运输
海底天然气主要成分主要是甲烷,当甲烷从海底开采时,易与其他化学物质(如硫化氢、二氧化碳、水分和其他碳氢化合物)结合。用作天然气之前,需要将这些杂质从甲烷中除去。液化天然气设施上可以选择钢瓶或者氢气发生器为GC-FID提供氢气,但钢瓶中的气体耗尽,可能会导致样品分析的延迟和中断,并且钢瓶中含有的高压氢气,也会造成安全问题。使用氢气发生器为GC-FID提供燃烧气,可以减少钢瓶运输和租赁费用的波动。因其只储存少量的气体,也更为安全。氢气发生器还配有开机自检、内部检漏、报警等功能,以保证使用安全。并且氢气发生器可以可以24/7按需全天候持续供应高纯度气体,更为方便。所以对于浮式液化天然气(FLNG)装置,钢瓶的运输和使用存在一定风险,氢气发生器可以提供更为简单和安全的解决方案。
PEAK 氢气集中供气解决方案
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。
气相色谱(BID检测器)测定高纯氢气中杂质
本文利用岛津GC-2010 Pro气相色谱仪,结合高灵敏度、通用型BID检测器建立了分析高纯氢气中杂质的方法。该方法采用带隔垫吹扫的六通阀进样,分析高纯氢气中微量O2、N2、CH4、CO、CO2,具有灵敏度高、稳定性强的特点。使用BID检测器方法检出限<0.5ppm;重复性好,RSD%≤ 1.0%;使用在线开关阀,连接好标气或者催化反应气,设定方法后,可实现无人值守,快速分析。
气相色谱(PDHID检测器)测定高纯氢气中杂质含量
本文利用搭载高灵敏度、通用型脉冲放电氦离子化检测器(PDHID)的岛津Nexis GC-2030气相色谱仪,建立了高纯氢气中杂质的测定方法。该方法采用夹套吹扫型气体十通阀进样,利用多阀组合切割技术,放空大量氢气对检测的干扰,一次进样即可实现高纯氢中微量或痕量氧、氮、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烯、乙烷和乙炔等杂质的准确测定;方法稳定灵敏,除氧气外的其他杂质计算检出限<10ppb;重复性良好,峰面积RSD%均<3.5%。方法简便易操作,分析时间短,可广泛应用于化工企业、加氢站的高纯氢气质量检测。
在参考ASTM D6729方法下利用氢气发生器来进行碳氢化合物单体分析(DHA)
在石油化工行业的各种分析实验室里,为了对一个特定的样品里的单个组分进行分析和鉴定以及对碳氢化合物的混合物进行表征,通常会用到碳氢化合物的单一组分分析(DHA)这种分离技术。多组分分析主要是检测汽油中的主体组分:石蜡,烯烃,萘和芳香族化合物和其他分子中碳原子数介于1到13的的可燃烧化合物,以确定汽油样品的总体质量。
汽车内饰件TVOC在线监测系统
采用FID原理,在线直读;全加热采样系统,191℃;在线连续测量,响应时间小于1秒;10-12ml/min的超低采样流量;非加热采样泵位于FID下游;高纯度氢气发生器,纯度为99.999%;FID自动点火和H2自动切断;操作简便,自动标定或一键标定;全自动整体监测系统的多点标定;完全的远程控制功能
Precision SL 为 GC-FID提供检测器用氢气测试 BHT 和 BHA
丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)广泛添加于食品中,是用以防止或延缓食品成分氧化变质的一类食品添加剂,常使用有机溶剂提取,再通过气相色谱-氢火焰离子化检测器(GC-FID)来检测。Precision SL 是Peak专为GC-FID设计的氢气发生器,用以作为稳定的氢气气源,其外形小巧,所需空间仅相当于14寸笔记本电脑,且易于使用和维护,无需任何工具,60秒内即可徒手完成维护,配备的自动安全关机设置保障用气的安全性,消除了使用钢瓶的安全隐患。
流动注射氢化物发生器的维护及故障排除
使用和存放时都不可将发生器倒置或横放, 以免呼吸管内水流出, 在零度以下,运输时或室内存放, 应将呼吸管内水放尽。在零度以上运输时可将呼吸管上口外露的软管用夹子夹紧, 防止水流出, 使用前将夹子取下。
50nm超纯水液体颗粒计数器解决纯水抛光线上纯水的颗粒管控方案
检测仪器:50nm超纯水液体颗粒计数器应运而生。它的诞生,象征着纯水技术领域的一次革命性飞跃。它的核心功能,在于能够精确检测并计数出纯水中直径达到50纳米及以上的颗粒,为纯水抛光线的颗粒管控提供了强有力的技术支持。
纯水和超纯水pH值的测量——玻璃电极法
饮用纯净水、发动机冷却水、锅炉给水等纯水或超纯水样品对水质pH有着明确要求,当pH偏离正常范围往往意味着水质恶化、可能损伤设备。与缓冲溶液和常规样品相比,超纯水和纯水的pH测量往往比较困难。因为纯水电离出来的离子少、电阻大,普通的pH电极在测量的过程中会发生响应缓慢、示值漂移、重复性差、准确度低、寿命短等问题。出现这种情况的主要原因是传统参比结构在纯水测试应用中电位不稳定,需要较长时间平衡以及容易产生液接电势误差等。另一方面普通电极内阻大,响应慢,使得电极难以达到平衡。
高普科学桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案
•UG-AB桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案•气体种类: •氮气: 最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi• 空气:最大气体流速: 25L/min出口压力: 110psi•空气:最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi
超纯水机中物理指标检测方案(超纯水器)
实验室超纯水机才使用时需要进行定期维护和清洗,才能保证其长期稳定的运行,实验室超纯水机中的膜元件如果使用和维护不当,很容易被损坏,所以在清洗时必须按照正确的方法操作,从而延长设备的使用寿命。
SMX-225CT FPD HR Plus观察汽车安全气囊气体发生器缺陷
采用岛津公司的inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微焦点X射线CT系统检测汽车安全气囊气体发生器的内部结构,通过CT直观观察汽车安全气囊气体发生器内部孔隙、杂质、破损和裂纹。无损检测产品内部缺陷,有助于工厂品质管控和产品开发。
利用乙烯发生器催熟芒果替代自然成熟方法研究
应用EASY RIPE乙烯发生器(Ethy-Gen II® 浓缩物)在65m³ 冷库环境催熟芒果15小时情况下能否替代自然成熟方法研究,有助于芒果的栽培期管理
超纯水机在汽车行业方面的应用
在当前情况下,对产品进行多步骤质量检 查程序是每个汽车行业制造商的基本要求,以便客户可以使用高质量和高度安全的产品。实验室需要超纯水和去离子水来进行样品分析。离子色谱仪和原子吸收分光光度计等应用都需要超纯水。电导率小于 0.2uS/cm 的去离子水可用于测试汽车的冷却系统,因为自来水中含有对发动机中金属部件具有腐蚀性的矿物质。由于去离子水不含这些离子,因此可安全地用于冷却发动机和清洁。汽车中的铅蓄电池充电也是如此。纯水对于延长汽车电池的使用寿命至关重要,因为它不含会腐蚀电池金属部件的离子。
氢气不纯物在线监测技术方案
背景:站内制氢加氢站 站内在线不纯物监测确保氢气品质。• 严格的ISO标准• 对城市燃气的不纯物没有严格的品质控制指引,因此供气的品质难以稳定• 不能长期进行手工分析• 监测所有不纯物成分的话耗费高昂• 有些不纯物的浓度低于检测极限
传热学第三类边界条件正弦波温度发生器的实施方案
在传热学第三类边界条件下进行的热物性测试方法中,如Angstrom法、ISO 22007-3温度波法和ISO 22007-6温度调节比较法,会要求边界温度严格按照正弦波形式进行变化,但采用正弦波加热电流方式的现有技术很难实现准确稳定的正弦温度波输出,且给测量带来较大的随机误差。为此本文提出了相应的解决方案,方案的核心是采用具有远程设定点功能的PID控制器,并配套外置正弦波信号发生器或过程校验仪,通过不断改变PID控制器设定值来实现正弦温度波的准确输出。
预浓缩-GCMS(SCD法)测定氢气中痕量硫化物、甲醛及有机卤化物
本文采用岛津气质联用仪(GCMS-QP2020NX)和硫化学发光检测器(SCD检测器),结合电制冷低温型预浓缩仪,一次进样实现高纯氢气中痕量硫化物、甲醛和有机卤化物的同时分析。实验表明痕量硫化物最低检出限均优于0.002nmol/mol,且在0.01nmol/mol-10nmol/mol范围内表现出良好的线性和重复性。甲醛和有机卤化物分析同样达到良好效果,甲醛在0.5nmol/mol的低浓度水平下峰面积RSD%小于7%(n=6),35种有机卤化物在2.5nmol/mol低浓度下的峰面积RSD%在0.63-3.00%,说明整套系统良好的运行稳定性,完全满足氢燃料电池国标及最新团标的要求。
氢气预热器连接螺栓失效分析及解决对策
从断口宏观特征、材质、断口电镜形貌以及微观组织等方面对发生断裂的氢气预热器连接螺栓进行了分析 ,结果表明 ,螺栓断口腐蚀产物为单纯的 FeS晶粒。根据高温硫腐蚀机理分析 ,确定该连接螺栓的断裂是一起典型的高温硫环境下的应力腐蚀开裂失效案例 ,主要是由于工作介质中含有硫化氢或者硫蒸汽所致。建议提高材料等级 ,采用 0Cr18N i10Ti不锈钢螺栓 ,以解决腐蚀问题。
离线超纯水液体颗粒计数器检测超纯水的方案
采用高精度、高灵敏度的离线超纯水液体颗粒计数器,该仪器运用先进的激光散射原理与精密的流体控制技术,能够精准捕捉并计数水中直径微米至纳米级别的颗粒,确保检测结果的准确性与可靠性。
超纯水颗粒计数器在芯片制造中的应用
本方案旨在提供一种使用超纯水颗粒计数器的系统和方法,以确保超纯水中颗粒的数量在芯片制造过程中得到有效控制。通过使用该计数器,可以快速、准确地检测超纯水中颗粒的数量和粒径分布,为芯片制造过程中的质量控制提供有力支持。
液体颗粒计数器在超纯水清洗晶圆过程中的应用
在半导体制造过程中,晶圆的清洗是至关重要的一环。超纯水作为清洗的主要介质,其纯净度直接关系到晶圆的质量和最终产品的性能。为了确保超纯水的质量,液体颗粒计数器被广泛应用于超纯水清洗晶圆过程中对清洗后的超纯水进行颗粒检测。
液体颗粒计数器检测超纯水步骤
超纯水,又称UP水,电阻率达到18MΩ*cm(25℃)的水。常用于集成电路工业中用于半导体原材料和所用器皿的清洗、光刻掩模版的制备和硅片氧化用的水汽源等。此外,其他固态电子器件、厚膜和薄膜电路、印刷电路、真空管等的制作也都要使用超纯水。
液体颗粒计数器在超纯水设备行业里的应用
在电子级超纯水应用越来越广泛的现状下,电子级超纯水的设备供应就相对增加。电子级超纯水设备在制造的每个环节都要严格控制工艺,使得在制备超纯水时,所制备的超纯水是符合国家电子超纯水要求的。
液体颗粒计数器走进中科院解决超纯水测样问题
某日普洛帝服务中心接到中科院某部门电话,需要检测在线超纯水样液。检测需求是0.1um、0.2um、0.3um、0.5um。水样不能寄出,只能仪器过去进行测样。普洛帝测控技术携带超纯水液体颗粒计数器前往中科院。检测仪器:普洛帝超纯水液体颗粒计数器,采用普洛帝自有创新型技术第八代双激光窄光传感器。精度高、检测快捷、操作简便、出数据快速。
超纯水颗粒计数器在线检测清洗晶圆后水质
超纯水颗粒计数器,如同一位精密的守护者,实时监测着水流中的微小颗粒。它的工作原理利用激光发光器穿透流经流通池的水粒子,激光光束被遮挡,运用电压信号的强弱来转换为粒子的大小和数量,使那些肉眼难以察觉的颗粒无所遁形。这些颗粒,虽然微小,但足以对晶圆的制造造成致命的打击,影响整个芯片的性能。
50nm超纯水颗粒计数器检测硅材料元件后纯水水质的方案
检测仪器:这款高精尖的50nm超纯水颗粒计数器,搭载了先进的激光散射技术与精密的流体控制系统,能够精准捕捉并计数水中直径大于50纳米的微小颗粒,其检测精度之高,犹如夜空中最敏锐的星光,捕捉每一丝尘埃的踪迹。
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