北京氣象色譜儀批量定制

來源: 發布時間:2020-04-05

步驟9. 柱流失檢測在色譜柱老化過程結束后, 利用程序升溫作一次空白試驗(不進樣)。 一

般是以10℃/min 從50℃升至比較高使用溫度, 達到比較高使用溫度后保持10min。 這樣我們就會

的到一張流失圖。 這些數值可能對今后作對比試驗和實驗問題的解決有幫助。 在空白試驗的

色譜圖中, 不應該有色譜峰出現。 如果出現了色譜峰, 通常可能是從進樣口帶來的污染物。

如果在正常的使用狀態下, 色譜柱的性能開始下降, 基線的信號值會增高。 另外, 如果在很

低的溫度下, 基線信號值明顯的大于初始值, 那么有可能是色譜柱和 GC 系統有污染。 其他:

色譜柱的保存用進樣墊將色譜柱的兩端封住, 并放回原包裝。 在安裝時要將色譜柱的兩端截

去一部分, 保證沒有進樣墊的碎屑殘留于柱中。 注意: 當空氣中氫氣的含量在4-10%時, 就

有的危險。 所以一定要保證實驗室有良好的通風系統。 還可以用在海關檢驗檢疫, 化

育賽事的**檢測, 及總裁部門, 科研單位, 大學院校等 燃氣分析氣象色譜儀可以干什么。北京氣象色譜儀批量定制

在氣相色譜分析法中, 一定量(已知量) 的氣體或液體分析物被注入到柱一端的進樣口中

(通常使用微量進樣器, 也可以使用固相微萃取纖維(solid phase microextraction fibres)

或氣源切換裝置)。 當分析物在載氣帶動下通過色譜柱時, 分析物的分子會受到柱壁或柱中填

料的吸附, 使通過柱的速度降低。 分子通過色譜柱的速率取決于吸附的強度, 它由被分析物分

子的種類與固定相的類型決定。 由于每一種類型的分子都有自己的通過速率, 分析物中的各種

不同組分就會在不同的時間(保留時間) 到達柱的末端, 從而得到分離。 檢測器用于檢測柱的

流出流, 從而確定每一個組分到達色譜柱末端的時間以及每一個組分的含量。 通常來說, 人們

通過物質流出柱(被洗脫) 的順序和它們在柱中的保留時間來表征不同的物質。 青海新型氣象色譜儀規格尺寸流量壓力監控型氣相色譜儀好不好用。

氣相色譜儀是用于分離復雜樣品中的化合物的化學分析儀器。 氣相色譜儀中有一根流通型

的狹長管道, 這就是色譜柱。 在色譜柱中, 不同的樣品因為具有不同的物理和化學性質, 與特

定的柱填充物(固定相) 有著不同的相互作用而被氣流(載氣, 流動相) 以不同的速率帶動。

當化合物從柱的末端流出時, 它們被檢測器檢測到, 產生相應的信號, 并被轉化為電信號輸出。

在色譜柱中固定相的作用是分離不同的組分, 使得不同的組分在不同的時間(保留時間) 從柱

的末端流出。 其它影響物質流出柱的順序及保留時間的因素包括載氣的流速, 溫度等。

氣相色譜-質譜聯用儀可以很好地改善這種混淆不清的狀況, 因為質譜儀可以識別出各組

分的相對分子質量。 不過, 要很好地完成這些工作, 同樣需要時間與技巧。

類似地, 絕大部分的氣相色譜分析并不是簡單的按鍵操作。 你不能簡單地將樣品瓶放在自

動采樣器的托盤上, 然后按一個按鈕, 讓計算機告訴你關于樣品的所有信息。 根據被分析的物

質, 分析人員需要小心選擇一套合適的操作程序。


不過也要承認, 在對相似樣品的大量重復性分析之中, 簡單的按鍵操作是存在的。 這包括

化工生產中的分析, 也包括為了確定樣品中被測物的平均含量而對同一實驗獲得的20個樣品的

分析等等。 不過, 那些書籍, 電影與電視節目中的研究性工作 不屬于這種情況。


氣象色譜儀可以在哪里用到?

【儀器保養】

1、 儀器內部的吹掃、 清潔氣相色譜儀停機后, 打開儀器的側面和后面面板, 用儀表空氣或

氮氣對儀器內部灰塵進行吹掃, 對積塵較多或不容易吹掃的地方用軟毛刷配合處理。 吹掃完

成后, 對儀器內部存在有機物污染的地方用水或有機溶劑進行擦洗, 對水溶性有機物可以先

用水進行擦拭, 對不能徹底清潔的地方可以再用有機溶劑進行處理, 對非水溶性或可能與水

發生化學反應的有機物用不與之發生反應的有機溶劑進行清潔, 如甲苯、 **、 四氯化碳等。

注意, 在擦拭儀器過程中不能對儀器表面或其他部件造成腐蝕或二次污染。 氣象色譜儀操作說明書。云南**氣象色譜儀需要多少錢

網絡化氣象色譜儀的構成。北京氣象色譜儀批量定制

1958年 Gloay 提出毛細管, 同年, Mcwillian 和 Harley 同時發明了 FID, Lovelock

發明了氬電離檢測器(AID) 使檢測方法的靈敏度提高了2~3個數量級。

20世紀60年代和70年代, 由于氣相色譜技術的發展, 柱效大為提高, 環境科學等學科的發

展, 提出了 痕量分析的要求, 又陸續出現了 一些高靈敏度、 高選擇性的檢測器, 如1960年

Lovelock 提出電子俘獲檢測器(ECD); 1966年 Brody 等發明了 FPD; 1974年 Kolb 和 Bischoff

提出了電加熱的 NPD; 1976年美國 HNU 公司推出了實用的窗式光電離檢測器(PID) 等。 同時,

由于電子技術的發展, 原有的檢測器在結構和電路上又作了重大的改進, 如 TCD 出現了衡電流、

橫熱絲溫度及衡熱絲溫度檢測電路; ECD 出現衡頻率變電流、 衡電流脈沖調制檢測電路等, 從

而使性能又有所提高。 北京氣象色譜儀批量定制

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