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岛津GC-2018气相色谱仪配套氢气发生器
凭借着在气体分析、生成和校准领域拥有三十年的经验,使我们能够成立Leman Instruments SAS,这是一家专门从事固体、液体和气体分析所涉及的科学设备模块研发,生产和销售的公司。公司主要生产地位于法国阿尔尚地区。主要产品包括实验室氮气发生器,氢气发生器,氧气发生器,零级空气发生器等。
百瑞科技(南京)有限公司是一家专注于为医疗实验室等领域提供各类气体发生器(包括氮气发生器,氢气发生器,零级空气发生器等),真空泵以及压缩空气成套设备解决方案的企业。公司先后与ekom医疗实验室压缩机生产商,意大利Werther,奥地利Metasys牙科设备制造商,以及丹麦flairmo,德国INMATEC,俄罗斯GRASYS,法国Leman Instruments等国外实验室气体发生器厂商机气体分离系统厂商达成战略合作协议。公司代理销售的气体发生器,氮气发生器,氢气发生器,零级空气发生气,牙科正负压系统,空压机成套设备以及后处理设备均满足各种环境下的严苛需求,产品广泛应用于石化,制药,电子行业、以及各类实验室等。产品包括ekom dk50系列无油空压机,metasys hybrid系列牙科负压抽吸泵,flairmo实验室氮气发生器等等,广泛用于医院,实验室,食品行业等。
Leman Instruments氢气发生器专为实验室设计,是各种实验室应用的理想选择:作为GC-FID / GC-NPD / GC-TCD的气体载体,作为GC-ELCD / GC-HALL的反应气体或作为ICP-MS的碰撞气体。
Leman Instruments氢气发生器采用质子交换膜技术,电解去离子水制氢气,产生压缩的超纯氢气,无需任何外部净化或压缩系统,为各种分析仪器提供安全、可靠、便捷的氢气解决方案。
Leman Instruments氢气发生器仅需要供电和蒸馏水,不使用腐蚀性溶液。
Leman Instruments氢气发生器可实时检查氢气流量、生产率、和输出压力等参数和报警等,操作简便。
Leman Instruments氢气发生器具有诸多强大可靠的安全特性和设置,如具有氢气泄漏检测的自诊断功能,水位、水温、水电导率、气体质量检测和报警,保证了用气无忧,是相比钢瓶更安全、可靠而且方便的供气解决办法。
岛津GC-2018气相色谱仪配套氢气发生器
百瑞科技(南京)有限公司代理销售Leman Instruments法国乐曼制氮机,Leman Instruments法国乐曼制氧机,Leman Instruments法国乐曼氮气发生器,Leman Instruments法国乐曼氧气发生器,Leman Instruments法国乐曼制氢机,Leman Instruments法国乐曼氢气发生器。Leman Instruments法国乐曼零级空气发生器。
化工和医药卫生等领域中化合物的分析,是日常检测的**选择。
GC Smart作为的气相色谱产品,具有以下特点:
性能优异
(1)数字压力/流量显示功能
GC Smart主机标配AFM(*进的流量监控)和APM(*进的压力监控),使操作者只需调节气路旋钮,即可轻松从主机大液晶显示屏得到当前载气、氢气、空气等的流量/压力等参数,无需流量计测量,无需手动计算分流比。省去了繁琐的分析条件摸索和设置过程,给操作者带来体验。
(2)灵活的系统扩展性,适应各领域的要求
GC Smart支持单/双填充柱进样口、分流/不分流毛细管柱进样、单/双FID检测器、TCD检测器等多种单元的任意搭配。最多可同时装载2个进样口和2个检测器。购入主机后也可方便地追加进样口、检测器等各个单元。
(3)便于升级为自动进样,实现高通量分析
GC Smart已将自动进样器AOC-20i电源内置到主机中。用户只需购买进样塔装置,即可瞬间升级为自动进样,为实现高通量分析提供便利。同时支持各种辅助进样功能,如顶空、吹扫捕集、热解析、热裂解等。
Tracera
高灵敏度气相色谱系统
传统气相色谱检测器很难胜任气体中痕量物质分析的工作,岛津公司全新开发的高灵敏度气相色谱系统Tracera,融合了专为毛细管型气相色谱仪GC-2010 Plus精心设计的BID检测器(介质阻挡放电等离子体检测器)技术,在此方面展示了强大的分析优势,*满足痕量物质分析的需求。
高灵敏度
比TCD的灵敏度高100倍以上,比FID的灵敏度高2倍以上
高通用性
单一检测器*复杂分析要求
高稳定性
介质阻挡放电等离子体生成技术保证仪器长期稳定性
新型等离子体技术满足痕量分析的要求
新型BID检测器(介质阻挡放电等离子体检测器)主要通过介质阻挡放电产生的氦等离子体进行电离(离子化),是一种灵敏度*的通用型检测器。在较低温度下,通过在石英玻璃管上加高电压,产生具有*光子能量(17.7eV)的氦等离子体。
色谱柱流出的组分在氦等离子体的能量轰击下离子化,收集极检测离子信号,输出色谱峰。
载气选择与载气流速
典型的载气包括氦气、氮气、氩气、氢气和空气。通常,选用何种载气取决于检测器的类型。例如,放电离子化检测器(DID)需要氦气作为载气。不过,当对气体样品进行分析的时候,载气有时是根据样品的母体选择的,例如,当对氩气中的混合物进行分析时,最好用氩气作载气,因为这样做可以避免色谱图中出现氩的峰。安全性与可获得性也会影响载气的选择,比如说,氢气可燃,而高纯度的氦气某些地区难以获得。(参见:氦气——分布与生产)
很多时候,检测器不仅仅决定了载气的种类,还决定了载气的纯度(虽然对灵敏度的要求也在很大程度上影响载气纯度的要求)。通常来说,气相色谱中所用的载气,纯度应该在99.995%以上。用于标识纯度的典型商品名包括“零点气级",“高纯度(UHP)级",“4.5级"和“5.0级"。
载气流速对分析的影响在方式上与温度类似(见下文)。载气流速越高,分析速度越快,但是分离度越差。因此,最佳载气流速的选择与柱温的选择一样,都需要在分析速度与分离度之间取得平衡。
二十世纪九十年代之前生产的气相色谱仪的载气流速往往通过载气入口的压力(柱前压)进行控制,实际的载气流速则在柱的出口端通过电子流量计或皂膜流量计进行测定。这样的一个过程常常很复杂,很耗时间,而且往往令人沮丧。在整个运行过程中,柱前压不能再改变,气流必须稳定。气体流速与柱前压的关系可以通过可压缩流体的Poiseuille方程来计算。
不过,很多现代的气相色谱仪已经能用电路自动测定气体流速,并通过自动控制柱前压来控制流速。因此,载气压强与流速可以在运行过程中调整。柱前压/气流控制程序(与温度控制程序类似)随之出现。
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