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气体喷射器

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气体喷射器相关的论坛

  • 干冰冷喷射清洗技术原理与应用

    清洗原理:  干冰清洗技术也称干冰冷喷射清洗技术。是利用极低温的干冰颗粒,在压缩空气作用下,喷射向处理物,使其表面污垢急剧冷冻至脆化及爆裂。当干冰颗粒钻进 污垢的裂缝后,随即汽化,其体积膨胀近600倍,从而把污垢带离物体表面。第一是利用冲击剥离污垢;第二是利用温差使剥离提升;第三是利用干冰升华作用清 除附着物。  清洗方法:  以液体二氧化碳为原料,通过干冰颗粒机制取干冰颗粒,再将其装入干冰喷射清洗机中,由喷射机专用喷枪将干冰颗粒喷射至待清洗物体表面,实现清洗。  清洗特点:  比喷沙和高压清洗更具优越性。首先它无二次污染,便于在线操作和缩短废弃物清扫时间;其次能清除橡胶模具、塑料模具以及夹缝油污等难清除的污垢。  能带电清洗输变电设备。  典型应用:  一,轮胎模具、塑胶模具、金属压铸模具等多种模具表面污垢的在线清理。  二,石化炼油厂加热炉(热媒炉)结垢吹除清理。  三,涡轮机叶片不拆卸清理除垢。  四,食品烘烤生产线的清理除污。  五,精密印刷机械油墨的清理。  干冰清洗设备组成:  低温贮槽:贮存液体二氧化碳。  干冰颗粒机:制取干冰颗粒。  干冰清洗机:喷射干冰颗粒。  空气压缩机:提供干燥气源。  干冰冷藏箱:贮存、运输干冰颗粒。  在核工业这个特殊行业中,核废料的处理是世界各国专家面临的最大难题。核工业设备的清洗要求十分严格,很多常规的工业清洗方法,如喷沙等清洗方法不适宜,因为要污染清洗介质,形成新的核废料,会增加更多的核废料,给处理核废料增加更大的工作量。  干冰清洗却不同,因为干冰清洗介质是干冰颗粒,它喷射到被清洗物体,完成清洗任务后,已经变成为二氧化碳气体,不存在新增加污染介质的问题,需要进一步处理的介质仅仅为有核污染的被清洗物体上的积垢等废料  所以干冰清洗是核工业的首选清洗方式。目前,国际上清洗核设施多采用干冰清洗方法,特别是在法国,它们的所有核电站设施全部采用干冰清洗技术清洗。

  • 矩管中心的喷射管

    如题,请问ICP矩管中心的喷射管怎么清洗才好?这几天点火都点不着,是不是因为喷射管太脏了??

  • 空气喷射筛由哪几部分组成?

    空气喷射筛由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。操作面板现在国际上最流行的是触屏面板。筛盘一般是为适应8英寸标准筛的,也就是直径为203毫米的标准筛,在中国内一般选用直径为200毫米的标准筛。喷嘴可以选用不锈钢的,使得空气喷射筛更适用于食品、药品或化学品的筛分。电机直接控制喷嘴的转速,可以针对不同的物料调节速度。吸尘器是用来产生负压,帮助筛分的。更多关于气流筛的知识请访问我们的网站空气喷射筛。

  • 喷射电极技术能改善分析结果吗?

    目前好像只有牛津的直读光谱仪使用了喷射电极技术(JET STREAM),在其宣传资料上看到如下的描述“在激发状态下,电极周围会形成氩气喷射气流,这种技术会带来以下独一无二的优势:激发点周围的氩气流保证了激发过程不受外界干扰;节省了氩气的使用,降低了客户的使用成本;样品台无须密封,线材等小样品也可以非常方便的借助适配器进行分析。”在其他的资料上看到,喷射电极技术(jet electrode)可以更有效地将氩气引入激发斑点区域,消除样品中释放的氧对激发的影响,同时能够减小激发斑点的直径,进而缩短预燃所需的时间,但是并不能期望使用这种技术改善分析结果。不考虑牛津仪器与其他主流仪器的性能,单单就喷射电极这一技术而言,其是否能改善分析结果呢?欢迎各位版友讨论

  • 首次探测到黑洞形成时喷射的引力波

    科技日报讯 据物理学家组织网8月18日报道,由西澳大利亚州16位物理学家组成的团队宣布,在测量科学中一项突破性的新技术打破了量子测量屏障,探测到黑洞形成时喷射的引力波。该研究结果发表在最新一期的《自然·光子学》上。 引力波具有很强的穿透能力,因此它们可使科学家直接观测到超新星爆炸、伽马射线暴和其他大量隐藏宇宙秘密的信息。由于引力波是黑洞并合时爆发喷射的唯一放射线,故研究人员将可首次直接观测到黑洞。该团队带头人大卫·布莱尔教授说:“引力波天文学将成为新的可能真的彻底改变我们对于宇宙认识的天文学,而探测引力波将打开调查宇宙的新途径。这将使我们能够‘听’到大爆炸,以及‘看’到整个宇宙中黑洞的形成。” 根据相对论可知,高速运动的物体和宇宙中大质量的天体碰撞都会产生极强的引力波,当这些引力波传到地球上时会变得微乎其微,因此科学家采用灵敏度极高的激光干涉仪测量空间和时间引力的涟漪。该检测器有一对长4公里的臂,这两条臂封闭在直径1.2米的真空管中,互相垂直呈L形,其上挂有两面高反射率的镜子。 当激光打入到仪器长臂后,激光束在镜子之间来回反射,并被一个振动隔离系统隔绝掉不相干的振动。科学家对此进行由于光程差引起的微小变化的检测,其微小变化仅仅有质子直径大小。该引力波探测器的另一新技术称为“量子挤压”,允许研究人员消除很多由于量子波动所造成的“噪音”。 研究人员说,这证明了物理学家认为会限制灵敏度的量子屏障是可以克服的。这种新的设备允许打破量子测量屏障,这一重大突破使他们更加有信心在短短几年内开始直接测量时空涟漪。而这些仪器代表了新技术的巅峰之作。 研究人员说,他们已经创建了有史以来最完美的反射镜;得到了曾经使用过的任何测量系统中最强大的激光;得到了一个真空管。通过这些新的技术,他们可以测量到历来被测量的最小数量的能量。(华凌) 《科技日报》(2013-08-21 二版)

  • 对于炬管中心管(或叫喷射管)堵塞的问题

    对于炬管中心管(或叫喷射管)堵塞的问题,堵塞的现象有:样品浓度很低,等离子体中间没有一道黑色阴影通道。原因有下:一是那种一体设计的石英管,由于安装高度太高,使得内管太靠近等离子体,使得熔融封闭。这个损坏是严重的,只有更换,或请高水平玻璃工进行加工修复。应该将安装高度降低点。第二是高盐基体,使得内管堵塞。可以取下,酸溶,低功率超声。在使用时记住要加大冷却气流量,一方面不易灭火,同时也不易堵管。第三是可能含有有机物的样,积碳堵管了。呵呵,同前面第二一样,酸溶,低功率超声,不行就烧。在使用时记住要加大冷却气流量,一方面不易灭火,同时也不易堵管。

  • GB/T 8019-2008燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法等效ASTM D381中规定的方法

    SH8019实际胶质测定仪是专门用于测定航空汽油和车用汽油中实际胶质含量的仪器。适用于按GB/T 8019-2008《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》等效ASTM D381中规定的方法,对航空汽油和车用汽油进行实际胶质试验,配备专用的无油静音空压机。主要技术参数和技术性能1、工作电源: AC(220±10%)V,50Hz,3500W。2、蒸发浴型式、尺寸: 铝浴块φ260㎜×130mm(直径×高)。3、试验孔数: 3个。4、试验孔尺寸: φ51㎜×70mm(内径×深)。5、工作温度: (160~165)℃。6、温度控制方法: 自动控温。7、温度显示: 数字显示。8、流量显示: 由浮球式空气流量计显示。9、空气减压阀工作压力: 0.07MPa。10、喷气嘴出口空气流速: 每孔(1000±150)mL/秒。11、外型尺寸: 590㎜×480㎜×340mm(长×宽×高、不含温度计架)。

  • 可燃气体检测仪应用时的注意事项

    可燃气体检测仪应用时的注意事项 可燃气体检测仪定点式安装一经就位,其位置就不易更改。根据多年来积累的工作经验,具体应用时应考虑以下几点。 (1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。 (5)对于存在较大可燃气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。 (6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。 (7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定。 (8)对于开放式可燃气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。 根据现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。

  • 【原创】空心阴极灯异常现象及处理方法

    1.异常现象:阴极辉光变(充氖灯由橙红-粉红-白光),充氢灯由淡紫变白。使发射线减弱,可能同时有背景发射。  原因:灯内有杂质气体;  解决办法:将灯在10-20mA电流下反向放电几分钟到半小时,如无效,再在80-150mA下反向放电,激活吸气剂。  2.异常现象:屏蔽管发光。使发射减弱不稳定。  原因:溅射的金屑针状结晶或片状脱落,使阴极与屏蔽管接通。  解决办法:振动灯壳,使接通处断开。  3.异常现象:阳极光闪动。  原因:阳极表面放电不均匀;  解决办法:一般不影响使用;如有影响,可在10—20mA下反向放电半小时。  4.异常现象:阴极外侧和后部发光。使发射线略有减弱。  原因:屏蔽管与阴极距离过大,或有杂质气体。  解决办法:发射稳定仍可使用,必要时按1反向处理。  5.异常现象:阴极内发生跳动的火花状放电,无测定线发射。从而恢复正常放电前不能使用。  原因:阴极表面有氧化物或有杂质气体。  解决办法:在30-50mA下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2-10千欧。  6.异常现象:灵敏度降低。不能正常测定。  原因:灯有背景发射、波长选择错误、单色器通带过宽、喷射器堵塞,燃气不足、燃烧器狭缝不在光轴下方。  解决办法:检查灯的背景发射,观察阴极光色调,不正常,处理同l。  7.异常现象:不发光。不能使用。  原因:灯头漏气或灯头接线脱落;电源有故障。  解决办法:先用其它灯检查电源,再用高频真空查漏器检察,如灯壳内无氖光就是漏气(更换新灯);有氖光为接线脱落。  8.异常现象:只在阴极口外发光。不能使用。  原因:惰性气体压强降低,不能保持正常放电。  解决办法:更换新灯。  9.异常现象:发光色调正常,特征铺线发射很弱或不能检出。不能正常测定。  原因:长期使用后阴极金属耗尽或所用光电倍增管或放大器不合适。  解决办法:不能复活,应换灯或重新选择合合适的光电倍增管或放大器

  • 空心阴极灯异常现象及处理方法

    现象原因影响处理方法1.阴极辉光变(充氖灯由橙红。粉红一白光),充氢灯由谈紫变白灯内有杂质气体发射线减弱,可能同时有背景发射将灯在10—20mA电流下反向放电几分钟到半小时,如无效,再在80—150mA下反向放电,激活吸气剂2.屏蔽管发光溅射的金屑针状结晶或片状脱落,使阴极与屏蔽管接通发射减弱不稳定振动灯壳,使接通处断开 3.阳极光闪动阳极表面放电不均匀一般不影响使用如有影响,可在10—20mA下反向放电半小时4.阴极外例和后部发光屏蔽管与阴极距离过大,或有杂质气体发射线赂有减弱发射稳定仍可使用,必要时按1反向处理5.阴极内发生跳动的火花状放电 无测定线发射阴极表面有氧化物或有杂质气体恢复正常放电前不能使用在30—50mA下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2—10千欧6.灵敏度降低灯有背景发射、波长选择错误、单色器通带过宽、喷射器堵塞,燃气不足、燃烧器狭缝不在光轴下方不能正常测定检查灯的背景发射,观察阴极光色调,不正常,处理同l 7.不发光灯头漏气或灯头接线脱落;电源有故障不能使用先用其它灯检查电源,再用高频真空查漏器检察,如灯壳内无氖光就是漏气(更换新灯)有氖光为接线脱落8.只在阴极口外发光惰性气体压强降低,不能保持正常放电不能使用更换新灯9.发光色调正常,特征铺线发射很弱或不能捡出长期使用后阴极金属耗尽或所用光电倍增管或放大器不合适不能正常测定不能复活,应换灯或重新选择合适的光电倍增管或放大器

  • 空心阴极灯异常现象及处理方法

    1. 【异常现象】:阴极辉光变(充氖灯由橙红-粉红-白光),充氢灯由淡紫变白。使发射线减弱,可能同时有背景发射。【原因】:灯内有杂质气体;【解决办法】:将灯在10-20mA电流下反向放电几分钟到半小时,如无效,再在80-150mA下反向放电,激活吸气剂。2. 【异常现象】:屏蔽管发光。使发射减弱不稳定。【原因】:溅射的金屑针状结晶或片状脱落,使阴极与屏蔽管接通。【解决办法】:振动灯壳,使接通处断开。3. 【异常现象】:阳极光闪动。【原因】:阳极表面放电不均匀;【解决办法】:一般不影响使用;如有影响,可在10—20mA下反向放电半小时。4. 【异常现象】:阴极外侧和后部发光。使发射线略有减弱。【原因】:屏蔽管与阴极距离过大,或有杂质气体。【解决办法】:发射稳定仍可使用,必要时按1反向处理。5. 【异常现象】:阴极内发生跳动的火花状放电,无测定线发射。从而恢复正常放电前不能使用。【原因】:阴极表面有氧化物或有杂质气体。【解决办法】:在30-50mA下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2-10千欧。6. 【异常现象】:灵敏度降低。不能正常测定。【原因】:灯有背景发射、波长选择错误、单色器通带过宽、喷射器堵塞,燃气不足、燃烧器狭缝不在光轴下方。【解决办法】:检查灯的背景发射,观察阴极光色调,不正常,处理同l。7. 【异常现象】:不发光。不能使用。【原因】:灯头漏气或灯头接线脱落;电源有故障。【解决办法】:先用其它灯检查电源,再用高频真空查漏器检察,如灯壳内无氖光就是漏气(更换新灯);有氖光为接线脱落。8.【异常现象】:只在阴极口外发光。不能使用。【原因】:惰性气体压强降低,不能保持正常放电。【解决办法】:更换新灯。9. 【异常现象】:发光色调正常,特征铺线发射很弱或不能检出。不能正常测定。【原因】:长期使用后阴极金属耗尽或所用光电倍增管或放大器不合适。【解决办法】:不能复活,应换灯或重新选择合合适的光电倍增管或放大器

  • 空心阴极灯常见的异常现象和处理方法

    1.异常现象:灵敏度降低。不能正常测定。  原因:灯有背景发射、波长选择错误、单色器通带过宽、喷射器堵塞,燃气不足、燃烧器狭缝不在光轴下方。  解决办法:检查灯的背景发射,观察阴极光色调,不正常,处理同l。  2.异常现象:屏蔽管发光。使发射减弱不稳定。  原因:溅射的金屑针状结晶或片状脱落,使阴极与屏蔽管接通。  解决办法:振动灯壳,使接通处断开。  3.异常现象:阴极外侧和后部发光。使发射线略有减弱。  原因:屏蔽管与阴极距离过大,或有杂质气体。  解决办法:发射稳定仍可使用,必要时按1反向处理。  4.异常现象:只在阴极口外发光。不能使用。  原因:惰性气体压强降低,不能保持正常放电。  解决办法:更换新灯。  5.异常现象:阴极内发生跳动的火花状放电,无测定线发射。从而恢复正常放电前不能使用。  原因:阴极表面有氧化物或有杂质气体。  解决办法:在30-50mA下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2-10千欧。  6.异常现象:发光色调正常,特征铺线发射很弱或不能检出。不能正常测定。  原因:长期使用后阴极金属耗尽或所用光电倍增管或放大器不合适。  解决办法:不能复活,应换灯或重新选择合合适的光电倍增管或放大器  7.异常现象:阳极光闪动。  原因:阳极表面放电不均匀;  解决办法:一般不影响使用;如有影响,可在10—20mA下反向放电半小时。  8.异常现象:不发光。不能使用。  原因:灯头漏气或灯头接线脱落;电源有故障。  解决办法:先用其它灯检查电源,再用高频真空查漏器检察,如灯壳内无氖光就是漏气(更换新灯);有氖光为接线脱落。  9.异常现象:阴极辉光变(充氖灯由橙红-粉红-白光),充氢灯由淡紫变白。使发射线减弱,可能同时有背景发射。  原因:灯内有杂质气体;  解决办法:将灯在10-20mA电流下反向放电几分钟到半小时,如无效,再在80-150mA下反向放电,激活吸气剂。

  • 研究者观测到银河系中心巨大“能量喷泉”

    新华社堪培拉1月3日电 (记者王小舒)一个国际天文学团队在最新一期《自然》期刊上发表报告说,他们观测到银河系中心存在一个巨大“能量喷泉”,散发着伽马射线的大量气体从那里的超新星中喷发出来,其中的能量相当于100万个超新星爆发所产生能量的总和。 来自澳大利亚、美国、意大利、荷兰的天文研究者共同观测到这一现象。他们在报告中说,这个“能量喷泉”已存在一亿多年,它主要从银河系中心的超新星中喷射出来,而不是此前所猜测的黑洞。 研究人员通过大型天文望远镜获取的图像显示,这个“能量喷泉”分上下对称的两部分,每一部分都宽达1.3万光年,两部分相加的长度则达到5万光年,其中的气体以时速360万公里向外喷发。气体中充满带电粒子,蕴含着海量的磁场能量,这也是为什么这些气体会不断散发伽马射线。 报告的主要作者澳大利亚天文学家埃托雷·卡雷蒂说,这一发现显示,从银河系中心到边缘区域,存在大量流动的能量和强大磁场。这可能改变研究者对银晕区域的认识。银晕指包围着银河系主要可见物质、密度相对较低的扁球形银河系区域。 卡雷蒂说,天文学界此前普遍认为,银晕区域是一个“非常平静的地方”,但新发现推翻了这一观点,大量能量会不断涌入这一区域。(中国科技网)

  • 【求助】喷淋脱气能否有效的将自来水中的气体脱出?

    本实验过程是想将自来水中的各种气体脱出,送入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]进行检测,我们使用了两种脱气方法,一种是脱气膜装置,另外一种则是喷淋脱气装置,但两种装置实验过程中,在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]上均未检测到氢气峰(偶尔有峰出现,但没有重现性),而其它自来水中的气体O2、CO2、N2、Ar2均能检测到,理论上说氢气应该是最容易脱出来的气体,不知道哪位大侠做过类似的实验,有高见能否分享?不胜感激!PS:用热真空脱气机脱气能检测到氢气,但我们以后想做在线脱气装置,所以考虑了喷淋与脱气膜装置,不知道还有没有更有效的在线脱气装置。

  • 二流式喷嘴的结构及特点

    二流式喷嘴的结构及特点

    喷雾干燥能生产出纳米、甚至微米级的粉末,气流式喷嘴的结构有极其重要的关系,下面讲述一下,在气流式喷嘴结构中,几种常用类型。一、二流体内混合喷嘴所谓内混合,系指气•液两相,在喷嘴内部的混合室内,接触、混合(即雾化),如图1-1所示。空气经导向叶片5,变成旋转运动后进入混合室,雾化后的雾滴群从喷出口 3高速喷出。实践证明,旋转的气体与液体的接触,有利于雾化。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702211624_01_676_3.jpg 二、二流体外混合喷嘴外混合喷嘴,系指气-液两相,在喷嘴出口处的外部,接触、混合,液体被雾化为小雾滴。其中一种结构如图一所示,此种结构的特点是气体和液体的喷嘴出口在同一水平面上。图二所示为液体喷嘴高出气体喷嘴1~2mm,此处接近于气体流的缩径,气体速度最大,其静压最小(一般情况下,此处为负压,其值大小决定于气体喷射速度),使液体获得较大的吸力。内混合与外混合的雾化原理是相同的。它们的主要区别有两点:1.内混合喷嘴要求在气—液接触的平面处,气体必须保持足够大的速度,以形成负压,将液体吸入,否则液体要加压输入;2.和外混合相比,内混合能较好地利用气体能量来雾化液体。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702211625_01_676_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702211625_02_676_3.jpg

  • 气体-质谱联用的基础知识(二)

    [b]质量分析器[/b]其作用是将电离室中生成的离子按质荷比(m/z)大小分开,进行质谱检测。常见质量分析器有四极质量分析器(quadrupole analyzer)原理:由四根平行圆柱形电极组成,电极分为两组,分别加上直流电压和一定频率的交流电压。样品离子沿电极间轴向进入电场后,在极性相反的电极间振荡,只有质荷比在某个范围的离子才能通过四极杆,到达检测器,其余离子因振幅过大与电极碰撞,放电中和后被抽走。因此,改变电压或频率,可使不同质荷比的离子依次到达检测器,被分离检测。[b]扇形质量分析器[/b]磁式扇形质量分析器(magnetic-sector mass analyzer)被电场加速的离子进入磁场后,运动轨道弯曲了,离子轨道偏转可用公式表示:当H,V一定时,只有某一质荷比的离子能通过狭缝到达检测器。特点:分辨率低,对质量同、能量不同的离子分辨较困难。双聚焦质量分析器(double-focusing mass assay)由一个静电分析器和一个磁分析器组成,静电分析器允许有某个能量的离子通过,并按不同能量聚焦,先后进入磁分析器,经过两次聚焦,大大提高了分辨率。[b]离子阱检测器(ion trap detector)[/b]原理类似于四极分析器,但让离子贮存于井中,改变电极电压,使离子向上、下两端运动,通过底端小孔进入检测器。[b]检测器[/b]检测器的作用是将离子束转变成电信号,并将信号放大,常用检测器是电子倍增器。当离子撞击到检测器时引起倍增器电极表面喷射出一些电子,被喷射出的电子由于电位差被加速射向第二个倍增器电极,喷射出更多的电子,由此连续作用,每个电子碰撞下一个电极时能喷射出2-3个电子,通常电子倍增器有14级倍增器电极,可大大提高检测灵敏度。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]的常用测定方法l总离子流色谱法(total ionization chromatography,TIC)—— 类似于GC 图谱,用于定量。l反复扫描法(repetitive scanning method,RSM)——按一定间隔时间反复扫描,自动测量、运算,制得各个组分的质谱图,可进行定性。l质量色谱法(mass chromatography,MC)——记录具有某质荷比的离子强度随时间变化图谱。在选定的质量范围内,任何一个质量数都有与总离子流色谱图相似的质量色谱图。选择性离子监测(selected ion monitoring,SIM)—— 对选定的某个或数个特征质量峰进行单离子或多离子检测,获得这些离子流强度随时间的变化曲线。其检测灵敏度较总离子流检测高2-3个数量级。质谱图——为带正电荷的离子碎片质荷比与其相对强度之间关系的棒图。质谱图中最强峰称为基峰,其强度规定为100%,其它峰以此峰为准,确定其相对强度

  • 求助喷针的正常状态?

    昨晚换了一根使用半年的喷针,直接连接在泵上时,用0.2ml/min流速就可以呈线性斜角度45度喷射,因此怀疑这根喷针被电击损坏了。换了一根新的,继续用0.2ml/min流速,发现液体呈液滴状滴下,换用1ml/min后才是垂直向下呈线性喷射。而且压力也小了10bar,灵敏度也回到了从前那么请问喷针在正常工作时,小流速是以液滴的形式向下滴的吗?为什么不是线性柱状喷射,这样岂不是更有利于喷雾离子化?谢谢各位老师指点

  • 【讨论】液体注射器与气体注射器区别

    GB/T 18883-2002 标准附录C里注射器有:10微升液体注射器,10微升气体注射器,是不是液体的是平头,气体的是尖头?我用来吸取苯、甲苯之类的试剂用尖头还是平头呢?

  • 【转帖】空心阴极灯异常现象产生的原因和解决方法

    一、 异常现象:阳极光闪动 产生原因:阳极表面放电不均 处理方法:一般不影响使用,如有影响,在10-20mA电流下反放电约半小时二、异常现象:阳极辉光变淡 产生原因:灯内有杂质气体 处理方法:将灯在10-20mA电流下反放电几分钟到半个小时。如无效,可在80-150mA电流下反放电,激活吸气剂。三、异常现象:阴极外侧和后部发光,使发射线略有减弱 产生原因:屏蔽管与阴极距离过大或有杂质气体 处理方法:发射线稳定仍可使用,必要时在10-20mA电流下反放电约半小时。四、异常现象:屏蔽管外面发光,使发射线减弱不稳定 产生原因:少数灯溅射的金属成针状结晶或片状脱落,使阴极和屏蔽管接通 处理方法:震动灯壳,使接通处断开五、异常现象:阴极内发生跳动的火花状放电,无测定线发射产生原因:阴极表面有氧化物或杂质处理方法:在30-50mA下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2-10千欧六、异常现象:测定灵敏度低,甚至为零产生原因:灯有背景发射,波长选择错误;单色器通带过宽;喷射器堵塞,燃气不足;燃烧器狭缝不在光轴下方处理方法:检查灯的背景发射和阳极光色调,不正常 处理同1七、异常现象:在阴极极口处发光,无测定线强度,工作电压生高产生原因:在阴极极口处发光,无测定线强度,工作电压生高处理方法:更换新灯八、异常现象:不发光产生原因:灯头漏气或灯头接线脱落;电源有故障处理方法:先用其它灯检查电源,再用高频真空查漏器检察,如灯壳内无氖光就是漏气(更换新灯)有氖光为接线脱落。九、异常现象:发光色调正常,特征线发射很弱或不能检出产生原因:阴极金属耗尽或砷、硒、碲、铋、铯元素所用光电倍增管或放大器不合适处理方法:如阴极谨慎耗尽,更换新灯;重新选择合适的光电倍增管或放大器。

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