在復雜多組分混合物的分離及定性定量分析,許多用戶會選擇采用氣相色譜作為分析的儀器。而氣相色譜中,會采用惰性氣體,并以成本較低的氮氣作為載氣為主流。氮氣作為載氣主要用來帶動流動相,并進入色譜柱分離。經過色譜柱分離后的各個組分再載入FID, FPD, NPD, ECD, FTD,TCD,等各式樣的檢測器。因為氣相色譜對氧氣以及碳氫化合物較敏感,因此必須采用99.999%的高純度氮氣。目前要能達到氣相色譜標準的高氮氣純度99.999%,并擁有5年以上使用實績的,以進口氮氣發生器并專營PSA變壓吸附式氮氣發生器為主流。例如日本東宇等品牌。日本東宇機電致力于提供氮氣發生器,歡迎您的來電哦!東宇SCIEX氮氣發生器保養
膜分離制氮高壓空氣通過中空纖維膜組件,氮氣分子和氧氣分子的擴散速度差別積累,在膜組件輸出端形成高純度的氮氣,形成的產品氣純度高可達99%,氣體流量>5000ml/min,并且可以累加使用,不影響產品質量,在不考慮其它限制條件的情況下,氣體裝置可以無限擴充。這種制氮方法膜分離制氮在工業上有不少的應用,在實驗室主要用于對氣體純度要求不特別高的吹掃、保護、對氧氣的置換等。?這類發生器可根據需要,調節氮氣的純度和流量,高可生產99.999%的氮氣產品,流量可從幾百毫升到幾十升到幾立方每分鐘,純度大小配置靈活,可根據每個需求具體定制,技術難點主要是分子篩柱填裝技術,分子篩填裝不好,會造成分子篩在氣體高低壓頻繁變化中互相摩擦碰撞粉化,微孔數量減少,分子篩性能急劇降低。日本東宇臨床質譜用氮氣發生器生產廠家日本東宇機電為您提供氮氣發生器,歡迎您的來電哦!
分子篩式氮氣發生器(制氮機)通常使用兩吸附塔并聯,由全自動控制系統,依照特定可編程序嚴格控制時序,交替進行加壓吸附和解壓再生,完成氮氧分離,獲得所需高純度的氮氣。同樣是分子篩的制氮機,如何分辨優劣呢?除了碳分子篩的質量以外,分子篩吸附塔的尺寸設計、分子篩填充方式的專業度、分子篩的程序控制的準確度決定了制氮機的效能與好壞。即使用好的分子篩,西附塔的尺寸設計不正確,或者填充技術不夠精確,皆可能造成分子篩的粉化。因此分子篩氮氣發生器有非常高門的技術要求。
空氣中有78%是氮氣,因此氮氣設備的應用中,氮氣的純度是多少,就是非常重要的指標。如何知道氮氣純度的檢測方法,主要以含氧分析儀檢測氣體內含有的氧濃度后,反推氮氣純度為主。目前氮氣發生器中采用的偵測氧濃度的分析儀主要有兩種原理:電化學及氧化鋯。氧化鋯是具有離子導電性質的陶瓷固體,氧化鋯傳感器式氧分析儀主要優點是精確度較高,可監測微量氧濃度,定期校準即可,但是價格較高。電化學的優點是價格較低,但是原電池的特性關系,屬于耗材,無論使否有使用,原電池都會退化,每年需更換一次。氮氣發生器,就選日本東宇機電,讓您滿意,有想法可以來我司咨詢!
氮氣發生器以品質良好的進口碳分子篩(CMS)為吸附劑,氮氣發生器采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣。應用: LCMS(液相色譜儀) GC(氣相色譜) 產業 (食物,電子,化工等等) 制氮機系統原理編輯 氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣。 氮氣發生器,就選日本東宇機電,用戶的信賴之選。東宇SCIEX氮氣發生器保養
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