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气体样品
仪器信息网气体样品专题为您整合气体样品相关的最新文章,在气体样品专题,您不仅可以免费浏览气体样品的资讯, 同时您还可以浏览气体样品的相关资料、解决方案,参与社区气体样品话题讨论。
气体样品相关的方案
气体采样袋自身特性对样品精度的影响
对于气体的采样,常用方法有直接采集法、液体采集法和固体采集法,其中前者使利用气体采样袋采集和保存气体,这是一种对所采集物既不起化学反应,也不渗漏的采样容器,具有采集简单、易于携带、适应性强等特点,是使用最广泛的气体采样方法。但在实际中,由于采样袋自身的原因引起样品纯度降低或衰减的事件时有发生,严重影响检测的准确性。
光腔衰荡光谱技术分析离散气体样品方法推荐
摘要:自主设计离散气体样品进样系统连用Picarro G2131-i碳同位素分析仪测试少量气体样品的δ 13C和xCO2。
赛默飞电镜惰性气体真空保护样品传输系统CleanConnect?
Thermo Scientific针对空气敏感样品开发了惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect,为空气敏感材料表征开拓出了全新视野。惰性气体/真空保护样品转移工作流程能够帮助科研工作者拓展空气敏感材料的研究边界,探究更多未知领域。
气体样品中挥发性硫化合物解决方案
全自动、全配置系统,无须采购其他装置;一次运行可做多点校正曲线;无须昂贵和不稳定的气体硫标样;可在高碳氢背景下分析样品;检测下线低至ppb级硫系统稳定,操作简单,维护少;
使用 GC-ICP-MS 对气体和液化气体样品中的挥发砷化合物同步进行总砷分析和形态分析
在本研究中,采用了一种新型 GC-ICP-MS 方法,一次测量即可进行砷的形态分析和总砷测定。实验证明,该方法还可同时测定气体中其他元素(例如 Hg)的总元素浓度和各形态浓度。结果证明,新 GC-ICP-MS 法适用于对 ICP 可检测的元素(如气体和液化样品中存在的砷和汞)进行直接的同步定量分析( 总砷分析和形态分析)。无需样品预浓缩步骤,即可获得低 ppt 浓度下总砷分析和形态砷分析的检测限。新 GC-ICP-MS 方法的快速分析(每次进样5 分钟)有利于其在工业实验室中的实施。快速分析可以测定污染物,以判断是接受还是拒绝某一气体批次。
移动便携在样品现场实时进行气体分析检测——Agilent 490 移动式微型气相色谱仪/便携式现场机箱
完全独立的便携式现场机箱适用于 Agilent 490 微型气相色谱仪,专为实验室外用途而设计。配备内置充电电池和充气式气瓶,远程分析必需的所有设备均置于小巧轻便的机箱内。该分析仪能使样品获得实验室级结果,确保日常气体分析需求实现极大灵活性。490 微型气相色谱仪可配置为最多同时运行 4 根不同的色谱柱。对每根色谱柱均可进行独立的方法设置和校准。这些特性使 490 微型气相色谱仪成为适用于气体分析的用途最广的气相色谱仪。使用超低内部体积的微机械进样器和检测器以及恒温窄径毛细管柱,使运行周期仅为 30 至 120 秒。取样并将样品带至实验室分析会花费数天时间才能得到分析结果。直接提供可用数据有助于更快、更准确地做出决策。色谱仪可直接报告不合格的检测值,以便及时采取相应的纠正措施。此外,无需样品运输和储存,确保了样品的完整性。
透射电子显微镜样品杆输运气体真空压力和流量精密控制解决方案
针对环境扫描/透射电子显微镜对样品杆中的真空压力气氛环境和流体流量精密控制控制要求,本文提出了更简单高效和准确的国产化解决方案。解决方案的关键是采用动态平衡法控制真空压力,真空压力控制范围为1E-03Pa~0.7MPa;采用压差法控制微小流量,解决了以往采用质量流量控制器较难对混合气体和微小流量准确控制的难题,可实现气体和液体在0.005sccm~10slm范围内的流量的高精度控制。
用光腔衰荡光谱法分析离散气体样品的δ13C–CO2 与xCO2
文章设计了一种分析小离散样本(50ml注射器)的方法。测量是通过参考标准空气基线,将50ml注射样品输入CRDS分析仪(Picarro G2131-i),样品将在CRDS数据馈送中产生尖峰,从而完成测量。文章作者开发了一个定制软件,用于实时管理测量过程和汇总样本数据。与VPDB(Vienna Pee Dee Belemnite)相比,该方法成功地用CO2摩尔分数(xCO2)在20000ppm范围内进行了测试,δ 13C–CO2值在− 100到+30000‰范围内。样品测量速度通常为10 samples h− 1,理想条件下可能为13h− 1。常规使用中,无效测量率约为1%。使用0.05至2109ppm x CO2和δ 13C–CO2的标准气体进行校正以校正记忆效应,其水平在− 27.3至+21740‰之间。重复性试验表明,对于自然丰度为300-2000 ppmv的13C-CO2样本,50ml样品在x CO2中的精密度为0.05%,在δ 13C–CO2中的精密度为0.15‰。在9个月的时间内,对测量结果的长期一致性进行了测试,结果表明,没有产生系统测量偏差。文章对离散气体样品的标准化分析拓展了CRDS方法测量13C的应用范围,增强了其替代传统同位素比值测量技术的潜力。由于方法涉及最小的设置成本,可以很容易地在Picarro G2131-I和G2201-I分析仪中实施,或为与其他CRDS仪器和微量气体一起使用而量身定做。
二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量 应用资料
二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量 应用资料用二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量。碳酸饮料的气体体积、空气含量的测量是决定口感、味道和风味以及最佳日期的重要因素。本应用说明了使用二氧化碳气容量分析仪测量两种不同产品的市售乳酸风味碳酸饮料的示例。通过连续旋转样品容器并测量气体的平衡压力和样品温度来计算气体体积。然后,样品中的气体被转移到吸收筒中,二氧化碳气体被填充在吸收筒中的吸收溶液(氢氧化钠溶液)吸收,以测量空气含量。
分离膜对气体分离效果的测试方法
分离膜可有效实现气体的选择性分离,对气体的分离系数是衡量分离效果的重要参考指标。本文通过测试某种分离膜样品对氮气、二氧化碳的透过系数,评价了该样品对氮气、二氧化碳的分离能力,并介绍了试验原理、压差法原理检测设备的参数及适用范围、试验过程等内容,为分离膜分离效果的分析测试提供参考。
医用外科口罩气体交换压力差测试
试验用气体流量需调整至8 L/min,样品测试区直径为2mm,试验面积为4.9 cm'
气体在薄膜中扩散系数的测试方法研究
扩散系数是研究气体在材料中渗透行为的重要参数。本文以压差法气体渗透仪为试验设备,采用时间滞后法分析了氧气在PET薄膜样品中的扩散系数,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为研究气体在薄膜中的扩散系数提供参考。
气体和液化气(LPG)中硫的快速、可靠测量
本文针对气体,液化气样品中的硫元素分析进行了研究,主要利用德国耶拿公司的元素分析仪EA5000,配置GSS/LPG(气体,液化气综合自动进样系统)进样器系统。GSS/LPG模块可以灵活应用于不同压力气体,液化气的自动测量,无需样品的前处理,可以根据待测样品的不同浓度,灵活改变不同体积进样(1-50ul的LPG,1-20ml的气体),在最短的分析时间内,得到最佳的分析结果。
德国耶拿:气体和液化气(LPG)中硫的快速、可靠测量
本文针对气体,液化气样品中的硫元素分析进行了研究,主要利用德国耶拿公司的元素分析仪EA5000,配置GSS/LPG(气体,液化气综合自动进样系统)进样器系统。GSS/LPG模块可以灵活应用于不同压力气体,液化气的自动测量,无需样品的前处理,可以根据待测样品的不同浓度,灵活改变不同体积进样(1-50ul的LPG,1-20ml的气体),在最短的分析时间内,得到最佳的分析结果。
顶空分析技术在乳粉包装内部气体含量测试中的应用
顶空分析技术在乳粉包装内部气体含量测试中的应用摘要:乳粉多采用充气包装形式,包装内的气体成分及含量对乳粉的质量具有重要影响,也是乳粉充气包装的重要指标。本研究利用HGA-03顶空气体分析仪分别跟踪测试了罐装乳粉、袋装乳粉共4种乳粉样品包装中氧气、二氧化碳、氮气的含量,结果显示#1、#3号乳粉样品采用了充氮包装,#2号样品为气调包装,#4号样品为普通空气包装;随着储存时间的增加,#3样品乳粉包装中的氧气浓度逐渐增加,其余3种乳粉包装中的气体含量基本保持不变。进一步证明了HGA-03顶空气体分析仪的测试效率高,试验耗时短,试验数据的稳定性及重复性好。关键词:顶空分析、乳粉包装、气体含量测试了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
气体烃的检测
柱温:35 oC - 240 oC, 10 oC/min ( 10 min )载气:He, 35 cm/sec, 40 oC柱头压:18.0psi柱流速:1.5cc/min, 40 oC进样方式:分流, 20:1, 250 oC样品:气体烃混合物, 30 μ L检测:FID, 240 oC
橡胶绝缘材料的六氟化硫气体渗透性能测试方法
电器产品中六氟化硫气体作为温室气体之一,大量的排放易造成大气污染,危及电气设备的正常运行和人们身体健康。因此,需采用有效方法监测电器产品所使用材料对六氟化硫气体的阻隔性能,例如气体渗透系数及透过量。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的VAC-V2压差法气体渗透仪对某品牌橡胶材料样品进行阻隔性检测,并详述了试验原理、检测过程,从而为企业监控产品对有害气体的密闭性能提供具有价值的参考。
气体分离膜分离能力的测试方法介绍
摘要:对不同气体的分离能力是材料能否作为气体分离膜的基本评价指标。本文利用G2/110膜分离测试分析仪检测了分离膜样品对氮气、甲烷的分离能力,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为分离膜的研发及检测方法提供参考。
气体烯烃的检测
柱温:35 oC - 240 oC, 10 oC/min ( 10 min )载气:He, 35 cm/sec, 40 oC柱头压:18.0psi柱流速:1.5cc/min, 40 oC进样方式:分流, 20:1, 250 oC样品:气体烃混合物, 30 μ L检测:FID, 240 oC
气体烃的检测
柱温:40 oC - 240 oC, 10 oC/min ( 10 min )载气:He, 35 cm/sec, 40 oC柱头压:18.0psi柱流速:1.5 mL/min, 40 oC进样方式:分流, 20:1, 250 oC样品:气体烃混合物, 30 μ L检测:FID, 240 oC
气体烃的检测
柱温:40 oC - 240 oC, 8oC/min ( 10 min )载气:He, 35 cm/sec, 40 oC进样方式:分流, 20:1, 250 oC柱头压:18.0 psi柱流速:1.5 mL/min, 40 oC样品:气体烃混合物, 30 μ L检测:FID, 240 oC
气体采样袋的气体渗透性能检测方法
针对行业内铝塑复合膜气体采样袋的气体渗透性能的检测方法进行了详细介绍,为行业客户提供全面的检测方案。
顶空气体分析仪:解密环境监测的利器
随着工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,对大气质量的监测与分析变得尤为重要。而顶空气体分析仪作为一种先进的环境监测设备,正逐渐受到各行业的重视和广泛应用。本文将详细介绍顶空气体分析仪的原理、功能和应用范围,帮助读者全面了解这一利于环保和健康的科技产品。顶空气体分析仪,顾名思义,是用来分析大气中的空气成分及其浓度的仪器。它通过采集环境空气样品,并利用一系列先进的传感器和测量技术,可以准确地测量和分析大气中的各种气体成分,如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。这些气体成分的浓度数据对于环境污染的监测和控制起着至关重要的作用。
K涂层薄膜对不同气体阻隔性能的测试
对不同气体的阻隔性能是K涂层薄膜的重点测试性能指标之一。本文利用压差法原理设备VAC-V2压差法气体渗透仪分别测试了K涂层薄膜样品对氧气、氮气的阻隔性能,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为K涂层薄膜对气体阻隔性能的测试研究提供参考。
甲烷气体检测仪在养殖场沼气气体应用解决方案
采样单元采集现场沼气管道传输管道内,预处理单元对气体进行除湿、过滤,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,气体检测单元非分光红外检测分析被输送过来的气体,在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到PLC或者电脑等终端,也可以通过无线GPRS或网络传输到云服务器.
隧道有毒有害气体检测方案四合一气体检测仪
中国水电十四局云霄抽蓄项目隧道是属于有限空间的,通风不良好,在挖掘施工中很容易产生可燃气体与有毒有害气体,这些气体滞留于隧道中,对隧道施工人员的身体健康和生命安全产生威胁,还可能对隧道工程造成重大灾害和损失,因此隧道有毒有害气体的防护措施是隧道施工的重点,需要在隧道内平均分布气体检测仪并进行24小时连续监测管理。
气球对气体保存能力的测试方法
气球中的气体含量将直接影响气球美观和正常使用效果。气球中充填的安全气体为氦气,本文依据压差法原理测试了气球用薄膜的氦气透过量,并介绍了试验原理、设备VAC-V2压差法气体渗透仪的参数及适用范围、试验过程等内容,为气球对内部气体保存能力的验证提高参考。
光声光谱检测装置中光声池的高精度气体压力控制解决方案
摘要:光声池内气体压力的可调节控制以及稳定性是保证光声法高精度测量的关键,但在目前的光声和光谱研究中,对气体样品池内压力控制技术的报道极为简单,甚至很多都是错误的,根本无法实现高精度调节和控制,为此本文提出了可工程化实现的解决方案。基于动态平衡法控制介绍,解决方案采用了高精度真空计、气体流量计、电动针阀和双通道真空压力控制器等,可实现气体样品池的进气流量和真空压力的自动精密控制,并适用于多种气体。
红外气体分析法对空气中污染气体的光电探测方案
中红外波段气体的分析,包括了甲烷、二氧化碳、一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等许多有害气体,均能够通过这种方法可以实现快速的实时监测。滨松可同时提供给红外气体分析的探测器和光源,可以更利于产品间的相互评估,从而提高测量设备的性能,缩短开发设备的时间。利用中红外波段QCL(量子级联激光器)的激光吸收分光是非常新的分析计测技术,今后也将以高灵敏度、高分辨率的优势,成为气体分析的选择并得到普及。
普发真空气体分析仪连接到热天平上
结构紧凑、方便用户使用惰性进样系统,没有样品歧视进气口可加热至 200 °C (另有 350 °C 的选择)多种气体分析检测下限值低( 1 ppm),甚至可用于可凝性气体可检测达 128 种物质质量范围为 1–100 amu、1–200 amu 或 1–300 amu
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