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朗析仪器(上海)有限公司

8
  • 2022

    04-28

    气相色谱仪的产品原理及构成

    气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品由微量注射器“注射”进入进样器后,被载气携带进入填充柱或毛细管色谱柱。由于样品中各组分在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次分配使各组分在柱中得到分离,然后用接在柱后的检测器根据组分的物理化学特性将各组分按顺序检测出来。气相色谱工作原理:利用试样中各组份在气相和固定液体相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各
  • 2022

    04-26

    过程色谱仪如何具有较好的重复性

    过程色谱仪是一种应用十分广泛的有机多组分化学分析仪器。它具有分离效能高,分析速度快,样少,可进行多组分测量等优点。在化工分析中占有十分重要的地位,近80%的原料中控及产品分析任务是由气相色来完成的。在使用过程色谱仪进行分析的过程中,定量重复性显得非常的重要,但是往往会遇到重复性不好的情况,严重影响仪器定量分析。重复性是方法学验证的基本要求,也是系统适用性试验的常用手段。想让过程色谱仪具有较好的重复性应该从以下三点来说。1、仪器方面具备了良好的重复性十分有必要,作为用户也应了解如何调整仪器达到最佳
  • 2022

    04-22

    工业过程色谱仪有哪些系统组成呢

    工业过程色谱仪是用来测定样品中不同组分含量的分析仪器。采用工业过程色谱仪进行分析的方法称为气相色谱法。气相色谱法的原理是:样品溶液进样后,首先进入汽化室,然后在载气的传送作用下进入色谱柱(载气常用氮气或氦气),不同组分在色谱柱中被分离,最后依次流出色谱柱,被检测器检测,得到其含量。测定样品中某组分的含量时,需要先分析已知浓度的标准样品,然后将标准样品色谱峰的保留时间和峰面积与待测样品比对,计算待测样品中目标组分含量。工业过程色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。前者主要包括气源及控制计
  • 2022

    04-02

    离子色谱的工作流程介绍

    离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱(HPIC)或现代离子色谱,其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积很小,用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。和一般的HPLC仪器一样,离子色谱仪一般也是先做成一个个单元组件,然后根据分析要求将各所需单元组件组合起来。基本的组件是流动相容器、高压输液泵、进样器、色谱柱、检测器和数据处理系统。此外,可根据需要配置流动相在线脱气装置、自动进样系统、流动相抑制系统、柱后反应系统和全自动控制系
  • 2022

    03-28

    过程色谱仪的运用给实验室用户带来了3大福利

    过程色谱仪主要由流动相传送部分、分离柱、检测器和数据处理四大部分组成,分离原理也是通过流动相和固定相之间的相互作用,使流动相中的不同组份在两相中重新分配。由于各组份在分离柱中的滞留时间有所区别,从而达到分离的目的。在将分离后的各个成分依次通过一高灵敏度的检测器时就可检测出各离子成分的浓度来,它具有高效、快速、准确的优点。过程色谱仪的工作原理是输液泵将流动相以稳定的流速(或压力)输送至分析体系,在色谱柱之前通过进样器将样品导入,流动相将样品带入色谱柱,在色谱柱中各组分被分离,并依次随流动相流至检测
  • 2022

    03-24

    原来这就是工业色谱仪的原理

    工业色谱仪主要是使用物质的沸点、吸附性质的差异来完成混合物的分离。待剖析样品在汽化室汽化后被惰性气体(即载气,也叫活动相)带入色谱柱,柱内含有液体或固体固定相,由于样品中各组分的沸点、吸附功能不同,每种组分都倾向于在活动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。但由于载气是活动的,这种平衡实际上很难建立起来。也正是由于载气的活动,使样品组分在运动中进行反复屡次的分配或吸附/解吸附,结果是在载气中浓度大的组分先流谱柱,而在固定相中分配浓度大的组分后流出。当组分流谱柱后,当即进入检测器。检测器可以将样品组分
  • 2022

    03-08

    微量氧分析仪的使用注意事项说明

    微量氧的分析方法主要有比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法和气相色谱法。其中比色法是较早采用的分析方法,它是国家标准规定的方法,利用铜氨溶液进行比色分析,由于操作复杂,准确度难以保证,并且不能实现自动在线分析,现在已很少采用,不过它还是一种仲裁方法。黄磷发光法是利用氧气与黄磷氧化燃烧进行分析,具有分析速度快,可以连续分析的特点,但该方法采用的黄磷是危险化学品,生成的产物具有腐蚀性,并且检测限低,所以现在已很少采用。在这里主要介绍化学电池法、浓差电池法和气相色谱法?;У绯胤ɑУ绯胤ǖ奈⒘?
  • 2022

    02-16

    气相色谱仪的原理及在行业中的应用

    气相色谱(GC)是一种分离技术。实际工作中要分析的样品往往是复杂基体中的多组分混合物,对含有未知组分的样品,先必须将其分离,然后才能对有关组分进行进一步的分析。混合物的分离是基于组分的物理化学性质的差异,GC主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离。待分析样品在汽化室汽化后被惰性气体(即载气,一般是N2、He等)带入色谱柱,柱内含有液体或固体固定相,由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。但由于载气是流动的,这种平衡
  • 2021

    12-09

    变压器油气相色谱仪是用在哪里的呢

    变压器油气相色谱分析仪,是用来检测、分析变压器油品质、质量的仪器。大量应用于正规制造油浸变压器的厂家、各个供电部门的检测中心。有时*大型变电站也会配置此仪器。变压器油气相色谱仪分为两大类:一类分析变压器油中溶解气组分含量分析;另一类分析SF6杂质含量分析。传统的变压器油气相色谱仪长期以来,*多只能检测七组分。而新式的变压器油气相色谱仪可以分析九组分,并可测出总含气量。另外新式的变压油气相色谱仪还可以分析油中水的含量。传统的变压器油气相色谱仪运行一段时间后仪器噪声大、漂移严重,无法正常检测。而新式
  • 2021

    11-29

    气相色谱仪的定义及基本设备简述

    气相色谱(GC)是一种分离技术。实际工作中要分析的样品往往是复杂基体中的多组分混合物,对含有未知组分的样品,首先必须将其分离,然后才能对有关组分进行进一步的分析?;旌衔锏姆掷胧腔谧榉值奈锢砘灾实牟钜?,GC主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离。待分析样品在汽化室汽化后被惰性气体(即载气,一般是N2、He等)带入色谱柱,柱内含有液体或固体固定相,由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。但由于载气是流动的,这种平
  • 2021

    10-20

    色谱分析仪的产品的原理及应用介绍

    色谱分析仪是一种分离分析仪器,主要用于复杂的多组分混合物的分离、分析。随着材料科学、电子技术的发展以及计算机技术的不断渗透与应用,各类色谱仪器在性能、结构和技术参数等各方面都有了极大的提高,已成为临床相关学科的实验室仪器。气相色谱仪工作原理:是利用试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同,因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进
  • 2021

    09-26

    氦离子化色谱仪优势明显且易于操作

    氦离子化色谱仪是采用氦离子化检测器,基于气相色谱法原理设计、研制的专用型色谱仪,主要用于纯氧、高纯氧中微量氩、氮和甲烷的色谱测定。具有结构合理、稳定性好、维修方便、分析速度快,重现性好,操作简便等特点。成套氦离子化色谱仪由主机、色谱工作站、纯化器三部分组成。主机包括:HID检测器、温度控制器、微电流放大器、进样阀、色谱柱、脱氧柱、气路部件等。柱温控制可实现恒温和程序升温控制。微电流放大器采用摸式基线补偿调零及信号衰减。氦离子化色谱仪在高灵敏度的气相色谱仪领域特别是高纯气杂质分析中是多年来的重要的
  • 2021

    09-22

    六氟化硫色谱仪是实现气相色谱过程的仪器

    六氟化硫(SF6)气体广泛应用于电气设备作为绝缘和/或灭弧。电力工业中常用的断路器、气体绝缘开关设备、负荷开关设备、绝缘输电管线、高压变压器及绝缘变电站,均使用SF6气体作为绝缘介质。六氟化硫色谱仪是实现气相色谱过程的仪器,仪器型号繁多,但总的说来,其基本结构是相似的,主要由载气系统、进样系统、分离系统(色谱柱)、检测系统以及数据处理系统构成。工业流程色谱分析和大批量样品的常规分析上常用自动进样器,重复性很好。在毛细管柱气相色谱中,由于毛细管柱样品容量很小,一般采用分流进样器,进样量比较多,样品
  • 2021

    09-14

    色谱仪的产品原理及构造特点介绍

    色谱仪,为进行色谱分离分析用的装置。包括进样系统、检测系统、记录和数据处理系统、温控系统以及流动相控制系统等。现代的色谱仪具有稳定性、灵敏性、多用性和自动化程度高等特点。有气相色谱仪、液相色谱仪和凝胶色谱仪等。这些色谱仪广泛地用于化学产品,高分子材料的某种含量的分析,凝胶色谱还可以测定高分子材料的分子量及其分布。色谱法的*早应用是用于分离植物色素,其方法是这样的:在一玻璃管中放入碳酸钙,将含有植物色素(植物叶的提取液)的石油醚倒入管中。此时,玻璃管的上端立即出现几种颜色的混合谱带。然后用纯石油醚
  • 2021

    09-09

    在线氦离子色谱仪的技术优势是什么呢

    在线氦离子色谱仪通过输液泵将流动相以稳定的流速(或压力)输送到分析系统。在色谱柱之前,样品将被引入样品注射器。流动相将样品带入色谱柱,分离柱中的成分,然后与流动相一起依次流向检测器。在抑制性离子色谱中,在电导检测器前增加一个抑制系统,即使用另一个高压注射泵将再生液输送到抑制器。在抑制器中,降低流动相的背景电导率,然后将流出物引入电导率检测单元,并将检测到的信号发送到数据系统进行记录、处理或保存。离子色谱是一种高效液相色谱,与传统的离子交换柱色谱不同,该树脂交联度高、交换容量低、进样量小。当用柱塞
  • 2021

    09-09

    说说六氟化硫色谱仪检修不出峰和灵敏度太低故障步骤

    六氟化硫色谱仪检定用标准物质利用色谱柱先将混合气体分离,然后依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。由于六氟化硫色谱仪是以分离为基础的分析技术,所以它往往多用于实验室,需要高纯H2作为载气,且对操作仪器的人员要求较高。检修不出峰和灵敏度太低故障的步骤如下:(1)操作条件重复性检查:首先应核实操作条件是否与原已知条件相接近;这包括各气路的流量值、各温度区的温度值(如气化温度、柱温及检测器温度)、桥电流
  • 2021

    09-09

    高纯气色谱仪工作流程大同小异,其流程主要为什么呢

    高纯气色谱仪不仅可以分析气体样品,而且可以分析易挥发或可以转化为易挥发的液体和固体样品。不但可分析易挥发、低沸点的物质,而且能分析某些易分解或不挥发、高沸点的物质。例如采用所谓反应色谱法,将难挥发易分解的物质采用适当的化学反应,转化为易挥发稳定的衍生物后再分析。目前已能分析沸点高达500~600℃的物质。对于有些高分子或生物大分子物质,可采用裂解色谱分析;利用制备色谱可制备99.99%的超纯试剂;利用工业色谱可指示和控制生产过程自动化;利用小型自动色谱进行空间遥测??丶盎繁<嗖狻8叽科滓枪ぷ?
  • 2021

    09-09

    在线氦离子色谱仪压力指示异常原因及使用的注意事项

    在线氦离子色谱仪是液相色谱仪的一种,主要用于环境样品的分析,包括地面水、饮用水、雨水、生活污水和工业废水、酸沉降物和大气颗粒物等样品中的阴、阳离子,与微电子工业有关的水和试剂中痕量杂质的分析。在线氦离子色谱仪压力指示异常的原因:1.恒流泵单向阀污染。如果淋洗液或水中有少量的固体杂质,有可能污染单向阀。单向阀污染后会产生压力不稳定,甚至压力为0的现象。解决的方法是更换单向阀或将单向阀取下后清洗后再装上。2.六通进样阀堵塞。在开泵状态下卸开每一个孔路,观察流液情况进行确定和相应的冲洗处理。3.色谱柱
  • 2021

    08-27

    氦离子色谱仪的正确使用方法是什么呢?

    氦离子色谱仪通过输液泵将流动相以稳定的流速(或压力)输送到分析系统。在色谱柱之前,样品将被引入样品注射器。流动相将样品带入色谱柱,分离柱中的成分,然后与流动相一起依次流向检测器。在抑制性离子色谱中,在电导检测器前增加一个抑制系统,即使用另一个高压注射泵将再生液输送到抑制器。在抑制器中,降低流动相的背景电导率,然后将流出物引入电导率检测单元,并将检测到的信号发送到数据系统进行记录、处理或保存。氦离子色谱仪是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱(HPIC)或现代离子色谱,其有别于传统离子交换色谱柱
  • 2021

    08-25

    六氟化硫检测仪的应用优点阐述

    六氟化硫新气纯度检测仪采用气相色谱原理,配备高灵敏度热导和氢火焰离子化检测器,一次进样可对SF6新气中的Air、CF4、C2F6、C3F8、H2O进行全分析,严格按照GB/T12022-2014《工业六氟化硫》推荐的方法检测SF6新气纯度,提供准确数据支持,保障电网的安全运行。采用数字化对数放大信号采集模式,低含量时的放大倍数加大,高含量时放大倍数缩小,量程范围广,信号放大后再进行反对数运算,还原线性。检测仪单一气体检测仪,是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定
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