❶ 實驗室分析儀器使用的氣瓶都要用專門的氣瓶間存放嗎相關要求出處是哪
為安全起見需要存放在專用房間,你可以鋪設管路將氣源通到實驗室。另外提醒你向供氣單位索要氣體安全使用說明書
❷ 氣相色譜分析所需要的氮氣,氫氣,空氣分別起什麼作用
載氣的作用:
以一定流速載帶氣體樣品或經氣化後的樣品氣體一起進入色譜柱進行分離,再將被分離後的各組分載入檢測器進行檢測,最後,流出色譜系統放空或收集,載氣只是起載帶而基本不參於分離作用。
※常用的載氣有氫、氦、氮、氬、二氧化碳等,對載氣的選擇和凈化處理視檢測器而定。
(l)氫氣(H2):
具有相對分子質量小、熱導系數大、黏度小等特點,是熱導檢測器常用的載氣、氫火焰離子化檢測器中必用的燃氣,但氫氣易燃、易爆,使用時要特別注意安全。
(2)氮氣(N2):
相對分子質量較大、擴散系數小、柱效相對較高、安全、價格便宜,因此,這4種氣體中最為常用的載氣,在氫火焰離子化檢測器中常用,但由於其熱導系數低、靈敏度差、定量線性范圍較窄,因此在熱導檢測器中少用。
(3)氦氣(He):
相對分子量小、熱導系數大、黏度小、使用時線速度大,與氫氣相比,更安全,但成本高,常用於氣一質聯用分析。
(4)氬氣(Ar):
相對分子量大、熱導系數小,但由於成本高,因而應用較少。
氣相色譜選擇載氣,是根據色譜柱系統及色譜儀的檢測器等條件來確定的。
❸ 實驗室有哪些儀器,要用到什麼氣體
樓主,你問的是做什麼的實驗室?
不同的實驗室的分析儀器差別是非常大的。
常見的化學實驗室用到的分析儀器用:GC,GC-MS,LC,LC-MS,ICP(OES,AES),AAS,ICP-MS,UV,等等
要用的氣主要用,氮氣,氦氣,氬氣,氫氣,氧氣(都需要高純度的)等等
❹ 氣相色譜儀需要用到哪些氣體
氣相色譜儀分析檢測過程中,氣相色譜儀對所用的氣體純度有較高的要求,為即達到工作要求,又能延長儀器壽命,所用氣體的純度要達到或略高於儀器自身對氣體純度的要求;否則,若使用不符合要求的低純度氣體,會造成一系列不良影響;一般情況下,氣體純度選擇應掌握以下原則,即微量分析比常量分析要求高,毛細管柱分析比填充柱分析要求高,程序升溫分析比恆溫分析要求高,濃度型檢測器比質量型檢測器要求高,配有甲烷裝置的FID比單FID要求高,中高檔儀器比低檔儀器要求高。
氣相色譜儀的氣路系統,是一個載氣連續運行、管路密閉的系統。氣路系統的氣密性,載氣流速的穩定性,以及流量測量的准確性都對色譜實驗結果有影響,需要注意控制。
氣相色譜中常用的載氣有:氫氣、氮氣、氦氣、氬氣和空氣。
這些氣體除空氣可由空壓機供給外,一般都由高壓鋼瓶供給。通常都要經過凈化、穩壓和控制、測量流量。
氣相色譜儀如何選用不同氣體純度的氣源做載氣和輔助氣體,雖然是一個老的技術問題,但是對於剛剛接觸氣相色譜儀的用戶,目前很難找到有關這方面的綜合資料,所以他們總是到處詢問究竟選擇什麼樣的氣體純度最好的這類問題。
1、氣體純度的要求
根據每一家用戶具體使用的哪一類(高、中、低檔)儀器,選擇什麼樣純度的氣體,確實是一個比較復雜的問題。原則上講,選擇氣體純度時,主要取決於:①分析對象;②色譜柱中填充物;③檢測器。我們建議在滿足分析要求的前提下,盡可能選用純度較高的氣體。這樣不但會提高(保持)儀器的高靈敏度,而且會延長色譜柱、色譜儀(氣路控制部件、氣體過濾器)的壽命。實踐證明,作為中高檔儀器,長期使用較低純度的氣體氣源,一旦要求分析低濃度、高精度要求的樣品時,要想恢復儀器的高靈敏度是十分困難的。而對於低檔儀器,作常量或半微量分析,選用高純度的氣體,會增加運行成本,有時還增加了氣路的復雜性,因此選用氣體的純度要求達到或略高於儀器自身對氣體純度的要求即可,這樣既可以達到工作要求,又能延長儀器的壽命,還不至於增加儀器的運行成本。
一般說來,痕量分析或毛細管色譜的載氣純化程度,要高於常規分析。特別是電子捕獲、熱導池檢測器,載氣純度直接影響靈敏度和穩定性,一定要嚴格凈化。
2、氣體純度低可能造成的不良影響
根據分析對象,色譜柱的類型,操作儀器的檔次和具體檢測器,若使用不合要求的低純度氣體,不良影響有以下幾種可能:
2.1樣品失真或消失:如H2O氣使氯硅樣品水解;
2.2色譜柱失效:H2O,CO2使分子篩柱失去活性,H2O氣使聚脂類固定液分解,O2使PEG固定液斷鏈。
2.3有時某些氣體雜質和固定液相互作用而產生假峰;
2.4對柱保留特性的影響:如H2O對聚乙二醇等親水性固定液的保留指數會有所增加,載氣中氧含量過高時,無論是極性或是非極性固定液柱的保留特性,都會產生變化,使用時間越長影響越大;
2.5檢測器:TCD:信噪比減小,無法調零,線性變窄,文獻中的校正因子不能使用,氧含量過大,使元件在高溫時加速老化,減少壽命;FID:特別是在Dt≤1×10-11/S下操作時,CH4等有機雜質會使基流激增,雜訊加大不能進行微量分析;
2.6在做程序升溫操作時,載氣中的某些雜質,在低溫時保留在色譜柱中,當柱溫升高時不但引起基線漂移,還可能在譜圖上出現比較寬的「假峰」。
2.7儀器影響
2.7.1各類過濾器加速失效;
2.7.2調節閥(穩壓閥,穩流閥,針形閥)被污染,氣阻堵塞,調節精度降低或失靈;
2.7.3氣路系統被污染,若要恢復儀器在高靈敏度情況下操做,有時要吹洗很長時間(可能一周以上)污染嚴重時有時再也無法恢復。
2.7.4檢測器的壽命
對於FID,水蒸汽會影響分析結果,直至影響檢測器的壽命;對ECD和TCD的壽命最明顯,這點應引起用戶特別注意。
❺ 哪種氮氣分析儀比較好,可以在線進行測試的,可以測高壓的,如35MPa的氮氣純度
我公司就是專門生產氣體分析儀的。
氮氣分析儀國內很多啊,好的(像我們公司)都採用的是進口電化學感測器,壽命3~5年,差的都是國產,精度和壽命都不高。一般廠家都有在線測試和攜帶型、防爆式,看你的需要了。
還有就是,目前國內好像沒有直接測氮氣的分析儀,都是拿氧氣反側的原理,都是用的0.00~10%的氧感測器然後反推出來的(根據氣體成分的不同用的感測器不同,還有你們廠是做什麼的,都有區別)。
35MP的高壓的話,一般取樣氣的時候,都會進行減壓處理的,都有配套設備的,這個你不用擔心。
就這么多吧,覺得好的話,采購的時候可以聯系我
❻ 氮氣純度分析儀怎麼選擇用微量氧在線分析儀嗎
氮氣分析儀,廣泛用於化肥、石油化工、空分以及生物發酵等工業生產過程中氮氣含量的檢測。應用領域 &空分制氮、化工流程氮氣純度自動分析,磁性材料等高溫燒結爐的保護性氣體中氮含量分析;電子行業、玻璃、建材行業等工業生產過程中氮氣純度的在線檢測。怎麼選擇還是看你的用途。
微量氧分析儀 微量氧檢測儀 HG-1010
HG-1010微量氧分析儀適用於如下領域:空分制氮、化工流程含量自動分析;磁性材料等高溫燒結爐的保護性氣體中氧含量分析;電子行業保護性氣體中氧含量分析;玻璃、建材行業氧含量分析。測量范圍: 0.1ppm~100%O2(LCD)液晶顯示)。量程:100PPM和1000PPM二檔。
HG-1010微量氧分析儀採用進口氧電極為感測器,採用先進的中、大規模集成電路及3位半L E D高亮度數字顯示器製造,它具有上限數字撥盤預置設定,聲一光報警;上限控制觸點輸; 4—20mA輸出,自動穩零等功能,可使被控系統的氧含量在某一給定范圍。儀器的穩定性,及抗硫、抗氫比原儀器都有很大的提高。該儀器適用於進行微量氧分析的氧含量測定和超限報警,及控制場合
微量氧在線分析儀
使用的范圍比較廣:鋼鐵、冶金、熱電、石化、化工、焦化、PVC、多晶硅、合成氨等行業均能使用到,詳細分類如下:
①空分制氧、空分制氮、化工流程氧含量自動分析;
②電子行業保護性氣體中氧含量分析,如:氮氣中微量氧測試;
③磁性材料等高溫燒結爐的保護性氣體中氧含量分析;
④玻璃、建材行業中氧含量分析及各種行業中氧含量分析。
❼ TOC分析儀需要用什麼氣體嘛
看你是採用什麼方法檢測的,有的TOC採用電導法檢測,是不需要氣體的,有的採用NDIR檢測器,需要高純氧或者高純氮。
❽ 各種分析儀儀器 用什麼氣體
不同的實驗室的分析儀器差別是非常大的。
常見的化學實驗室用到的分析儀器用:GC,GC-MS,LC,LC-MS,ICP(OES,AES),AAS,ICP-MS,UV,等等
要用的氣主要用,氮氣,氦氣,氬氣,氫氣,氧氣(都需要高純度的)等等
❾ 分析儀器有哪些
分析儀器有哪些:
1、原子熒光光譜
原子熒光光譜儀是我國具有自主知識產權的分析儀器。基於分析靈敏度高、基體干擾小、檢出限低、線性范圍寬、性能穩定、結果可靠等性能優點,系列儀器在食品安全、環境監測中廣泛應用。一直以來,我國在原子熒光光譜領域的技術研發上都處於國際領先地位。
2、拉曼光譜
伴隨著大量支持政策的出台以及相關法規的自主,拉曼光譜技術逐步走出了實驗室,走進了市場,各個高校、科研院所也開始將自己的拉曼光譜技術推向市場,也更多的曝光在了聚光燈之下。
3、太赫茲
太赫茲技術是極為重要的前沿技術,是一種處於特殊頻率范圍的波段。目前,廣泛應用在移動寬頻通訊、反隱身雷達、反恐、無損工業檢測、食品安全檢測、醫療和生物成像等眾多領域。行業競爭者的紛紛加入和技術自身的快速發展表明其已經成長為分子光譜市場的一個主要部分。

發展趨勢:
如何把儀器用好?發揮其最大的作用。分析儀器的應用技術的發展已成為極為重要的問題。通過分析儀器的應用獲得產業技術的提升、效率的提高、質量的保證、成本的降低。因此可以說,用戶不只是消費者,更重要的他們是獲利者。
為此,加速應用技術的開發、推廣,最大限度地實現分析儀器的實際使用效果,是分析儀器製造企業要完成的重要課題。
由於網路和通訊功能的強大,通過遠程維護功能也使得這種服務的提供變得簡單易行。同時,隨著下遊行業對分析儀器及系統、工業過程分析系統的精度、性能、穩定性的要求越來越高。
因此,利用先進技術及工藝,選擇適當的分析儀、應用軟體、電路、氣路,促進分析儀器系統向低功耗、多功能、集成化和系統化發展將是行業發展趨勢。