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在线质谱

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在线质谱相关的仪器

  • Prima PRO质谱仪a)工作原理:Prima PRO质谱仪是非常强大的在线分析仪器,能够快速、准确灵活的分析多个流路、多个组分的气体。它采用磁扇扫描原理实现对多种气体浓度的检测,工作原理如下图:质谱分析仪工作原理图 由RMS多流路快速进样系统导入气体分子样品;经过离子源将该样品转为离子态片段或气体离子,然后按照样品离子的质荷比不同,对经过磁扇区进行分离,分离过程遵循如下基本物理公式: ,其中:r为离子运动的轨道半径,M是粒子的质量,V是加速电压(1KV),β是磁场强度,e是离子的电子电荷。只有在一定的V及β的条件下,具有特定质荷比M/e的正离力才能通过运动半径为r的轨道进入检测器。当V,r固定,M/e与β2成正比,连续改变扫描磁场强度,就可使具有不同的M/e离子顺序到达离子检测器。 被选定的离子进入检测器后形成微弱的电流信号,检测器的输出信号经过板载微处理器转换,最终输出的信号表征样气中各个组分的浓度。在整个分析过程中,质谱仪工作在真空状态。该真空系统,由两部分组成:由选装机械泵提供的初级真空和由涡轮分子泵提供的高度真空。 b)产品用途:在线质谱仪可从容应对石油化工应用的众多挑战,其中包括:? 石化、化工行业l 烯烃生产l 裂解炉优化l 环氧乙烷/ 乙烯乙二醇l 聚烯烃生产l 合成氨l 煤气化l 甲醇l 醋酸l 天然气处理l 有毒挥发性有机化合物(VOC)的泄漏? 钢铁行业:l 高炉尾气分析l 转炉尾气分析l RH和VOD精炼炉尾气分析l 直接脱碳(DRI)炼铁尾气分析l 煤气回收、燃料气和混气分析? 发酵、生物制药行业:l 生物能源l 工业酶l 生物材料l 生物量l 食品添加剂l 维生素l 药物l 预防药l 疫苗l 生长激素l 单克隆抗体l 激素l 融合蛋白l 细胞活素l 抗生素l 胰岛素l 溶栓 c)特点:●分析速快,可以实现实时、高速的在线分析●分析原理简单,方便使用者和维护人员快速掌握相关的信息●能够同时分析多个组分●能够实现多达32或更多流路同时分析●采用可靠地扫描磁扇技术●无需载气和助燃气,降低运行和维护成本 ●高精度、高重复性●非常可靠(超过99%正常工作时间) ●软件功能强大 d)技术指标:Prima Pro性能指标分析原理扫描磁扇,半径150px,80度偏转角。扫描磁扇质谱具有精度高,稳定性好,可靠性高,抗污染能力强,标定及其他日常维护间隔长,并且维护工作极其简单。质量范围可调整。离子加速电压为1000V时,质量范围1-150amu;离子加速电压为750V时,质量范围1-200amu。分辨率可通过两个收集解析狭缝进行切换,标准配置为60/40,1mm狭缝为60,4mm狭缝为20;也可以选择其他组合,如140/85,100/45,140/45。质量稳定性质量数为28时,0.013amu,24小时测量。峰形平顶峰,分辨率为60时,峰顶(99%峰高处的宽度)与峰底(5%峰高处的宽度)的比值为0.5。平顶峰使得质谱的分析精度和抗漂移能力都有极大提高。离子源封闭型,电子轰击式,氧化釷灯丝,温度控制(可在120-200 degrees C范围内设定,精度为± 0.1 degrees C)。检测器法拉第杯电荷计数器。进样阀32路快速旋转进样阀RMS,1/4”卡套接口。RMS切换迅速,死体积极小,可以加热至120摄氏度。内置进样流量测量元件,可对低流量报警。进样类型毛细管+分子渗漏,带旁路(标准配置)标定方式手动标定接口12个,1/4”卡套,可根据应用选择更多真空系统初级真空泵:旋转机械泵高级真空泵:涡轮分子泵样品流速对每个流路进行数字测量并记录精度0.1%,相对精度线性度1%相对精度动态范围10 ppb – 100%(理论值,根据实际应用)稳定性1%控制器内置工业CPU,独立的操作系统,不依赖外部电脑独立工作。与外部控制软件GasWork的通讯功能。电源230 VAC (± 10VAC),50Hz数字输出1个,干接点,可根据应用选择更多。通讯MODBUS RTU,以太网,OPC.机箱温度控制质谱分析仪机箱侧面配有一个空调,压缩制冷方式,温度控制精度为+/- 0.5 deg C。安装方式壁挂式。仪表风300Nl/min = 18Nm3/h,压力为4-10barG,接口为1/2”。 Prima BT过程开发质谱仪a)工作原理:Prima BT是Prima PRO的小型化,其在基本原理和内部构造上基本与Prima PRO完全一致,是Prima PRO在小型试验装置或实验室开发过程应用的缩小版。它的分析性能指标几乎与Prima PRO完全一致,既可以作为实验室质谱仪使用,也可以作为小型在线分析仪使用。Prima BT过程开发质谱仪是非常强大的连续分析仪器,能够快速、准确灵活的分析多个流路、多个组分的气体。它采用磁扇扫描原理实现对多种气体浓度的检测,工作原理如下图: 质谱分析仪工作原理图 由RMS多流路快速进样系统导入气体分子样品;经过离子源将该样品转为离子态片段或气体离子,然后按照样品离子的质荷比不同,对经过磁扇区进行分离,分离过程遵循如下基本物理公式: ,其中:r为离子运动的轨道半径,M是粒子的质量,V是加速电压(1KV),β是磁场强度,e是离子的电子电荷。只有在一定的V及β的条件下,具有特定质荷比M/e的正离力才能通过运动半径为r的轨道进入检测器。当V,r固定,M/e与β2成正比,连续改变扫描磁场强度,就可使具有不同的M/e离子顺序到达离子检测器。 被选定的离子进入检测器后形成微弱的电流信号,检测器的输出信号经过板载微处理器转换,最终输出的信号表征样气中各个组分的浓度。在整个分析过程中,质谱仪工作在真空状态。该真空系统,由两部分组成:由选装机械泵提供的初级真空和由涡轮分子泵提供的高度真空。 b)产品用途:在线质谱仪可从容应对石油化工应用的众多挑战,其中包括:l 发酵研发 l 生物燃料研发 l 催化剂研发 l 热分析 l 人类热量研究 l 实验装置气体分析 l 析出气体分析 c)特点:l 最好的在线测量精度 l 最号的测量稳定性 l 界面有好的软件能够灵活设定分析方法 l 容错设计能够确保达到99.9%的运行时间 l 延长的预防性维护时间间隔 l 高度简单化的维护步骤l 出色的“分析仪到分析仪”重复性d)技术指标 Prima BT性能指标离子源 封闭式电子轰击源,双灯丝,带精密温度控制(120-200℃±0.1℃) 质量分析器 层叠式扫描电磁铁,150px半径,80°偏转 质量范围 1-150 amu 在1000 eV 离子能 (1-200 amu 在750 ev 离子能) 分辨率在两个分辨狭缝之间切换,分辨率60/20(标准);可选140/85, 100/45 重量刻度稳定性 0.013 amu 在 28 amu 超过 24 hours 峰形 在分辨率60时,顶部宽度为底部宽度的一半 丰度灵敏度 250 ppm 以27/28为准检测器 法拉第检测器或法拉第和SEM双检测器(可选) 进样口16个,15个用于分析,另外1用于与标定口连接标定口6个,1/4”卡套进样类型 毛细管,带分子渗漏和旁路(标准) 真空系统 涡轮分子泵和旋转泵;可替换为涡轮分子泵和内部膜片泵 进样流量 数字测量和记录每一流路流量 精度 0.1% 相对 (典型, 依据应用) 线性 1%,样气浓度变化超过10倍 (典型, 依据应用) 动态范围 10 ppb – 100% (理论l, 依据应用,使用外部旋转泵)稳定性 1% 相对,超过1 周 (典型, 依据应用) 控制器内置工业CPU,独立的操作系统,不依赖外部电脑独立工作。与外部控制软件GasWork的通讯功能。电源230 VAC (± 10VAC),50Hz通讯MODBUS RTU,以太网,OPC.安装方式桌面放置
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  • Thermo Scientific Prima PRO和Sentinel PRO:开启质谱新时代依托超过 30年在线质谱仪的成功研发应用经验,新一代 Thermo Scientific Prima PRO和Sentinel PRO在线质谱仪可从容应对石油化工应用的众多挑战,其中包括: 天然气处理 烯烃生产 裂解炉优化 环氧乙烷 /乙二醇 聚烯烃生产 合成氨 有毒挥发性有机化合物(VOC)的泄漏 凭借着经实践证明的更快、更全面的在线气体成分分析能力,Prima PRO可以对多流路气体进行精确分析,进而提高产量。它维护量少、易于操作并且可提供可靠、实时的数据到 DCS系统,从而确保投资回报率。基于和Prima PRO相同的操作平台, Sentinel PRO环境质谱仪以其众多同样的优势,被设计用于满足微量泄漏环境监测的需要。半连续监测 60-120个取样点及高灵敏度的检测能力,确保可靠的泄漏检测,从而提高生产装置的安全性和生产制度的规范性。此外,单台 Sentinel PRO或 Prima PRO可以轻松取代多台气相色谱仪(GC),减少取样时间,简化维护程序,更重要的是降低整体投资成本。操作原理Prima PRO、Sentinel PRO进行稳定、快速气体分析首选技术的基础是扫描磁扇质谱技术。利用这种技术,气体可以通过一个多流路进样阀源源不断的从取样系统到达离子源,在这里,气体分子被离子化和碎片化。离子被高能电场加速后进入电磁质量分析器,目标离子进入检测器。分子碎片能够产生重复性极好的“指纹”谱图,这可以让具有相似分子量的气体被精确测量而不受干扰。内置控制器使用一系列的工业标准协议,将气体浓度数据和其他诸如热值和碳平衡的计算数据直接传送到过程控制系统。耐用性和容错性设计在显著降低维护要求的同时,可以保证 99.7%以上的投用率。新型号带来更高的投资回报率 快速在线气体分析(每个取样点 1至20秒),准确反映工艺 动态 全组分气体分析,提供更多的数据给先进过程控制系统(APC)高稳定性,90天的标定间隔(自动) 可靠,容错设计,确保投用率超过99.7% 占地面积小 最少的维护量需求,降低运营成本天然气加工原料气可能来源于附近的气田或其他加工过程(如炼油厂的尾气),以及油田收集的伴生气。因此,气体工厂来料的体积和成份会有很大的差别。通常天然气含有 85%的甲烷和数量不定的天然气凝液( NGL),包括液化乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、正丁烷(n-C4H10)、异丁烷(i-C4H10)、戊烷和更重烃(C5+)、惰性气体(典型的是氮和氦),和硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2)等酸性气体。酸性气体通过采用膜分离技术或氨水溶液进行脱除。硫是通过硫装置(或 Claus装置),采用加热和催化两步法将硫化氢中的硫还原为单质硫。对于剩余气体(通常称之为尾气),要对其残留的硫化氢进行处理,随后焚烧。气体工厂在把原气分馏为残留气体、乙烷、丙烷、丁烷和天然汽油产品前要去除水蒸汽、微量的汞和氮气。分馏系统的各阶段依靠馏份的沸点差来分馏各个烷烃。Prima PRO:快速、精确的气体成分分析利用Prima PRO,可对加工气体的成分进行快速、高精度的在线分析。分析包括全面和精确的成分分析以及热值(粗热值和净热值)、密度、比重、华比指数、化学需气量和燃烧需气量指数(CARI)的计算。燃烧需气量用于加工厂燃烧气体时对燃烧的控制。Prima PRO还能为控制气体加工阶段的物料平衡方程提供精确的气体组成数据。Prima PRO还有下列优点: 减少能源消耗(燃气和电能) 提高液化产品的回收 精确测量产品的能值 减少向环境中的排放烯烃生产典型的烯烃厂有两个基本工段:裂解炉和分馏系统。烯烃裂解炉或热解炉将饱和烃裂解成较小的不饱和烃。生产较轻的烯烃,包括乙烯、丙烯和丁烯所用的主要工业方法是蒸汽裂解法。在这一过程中,用蒸汽稀释气态或液态的烃原料(即石脑油、液化石油气、氢裂粗柴油或简单乙烷和丙烷混合物),并在裂解炉内短时加热。典型的反应温度很高(约为 850℃),反应时间限制在一秒钟内。在现代的裂解炉中,驻留时间缩短到毫秒级,产生超音速气流,从而提高所需产品的产量。当达到裂解温度以后,气体在传输线热交换器中急速骤冷以停止反应。反应时的产量取决于进料的成份、烃与蒸汽的比例、裂解温度和炉内驻留时间。轻烃物料,包括乙烷、液化石油气或轻石脑油,产生的产品富含轻烯烃,包括乙烯、丙烯和丁二烯。石脑油和炼油厂液态原料不仅可生产出这些轻质烯烃的一部分,还能生产出富含芳香烃产品,适于高温热解汽油或燃油。较高的裂解度,有利于乙烯和苯的生成,而较低的裂解度则生产较多数量的丙烯、C4烃和液态产品。这一过程也会导致焦炭慢慢沉积在炉管或裂解盘管壁上。由于炭层会限制热传导和增加压降,因此反应器的效率会降低。设计反应条件时应使焦炭沉积的速率减小到最低。采用动力学模型预测焦炭层的厚度,以保证依赖炉温的裂解效果能被预测。蒸汽裂解炉通常只能运行几个月,就需从裂解线上分离出来除炭。蒸汽或蒸汽 /空气混合气通过裂解炉盘管,可以使硬质固体的炭层转化为一氧化碳和二氧化碳。当这一反应完成后,裂解炉就可重新使用。另一种方法是离线的低温机械式清除法,用低温碱性清洗剂去除盘管上的沉积炭是有效的。不管用何种方法,在除炭过程中每一台炉要至少停炉27小时。以下的内容介绍了如何利用Prima PRO使裂解炉的使用得以优化。裂解炉优化的基本原理在任何给定时刻,产量取决于许多因素,包括原料成份、稀释蒸汽流量、烃流量、盘管温度分布(即炉子燃烧率和燃料能量)、炉子抽力和盘管焦炭成份。模型预测控制(MPC)利用多种测量参数,如盘管出口温度和进料率等来预测上述因素。这样,温度和驻留时间可以优化,在使焦炭沉积率最小的同时,实现烯烃的最高产量。虽然众多过程变量的关系是复杂的,但如果裂解度太低,乙烯产量将会很低。如果裂解度太高,则积炭率也会高,产量的减少也将是不可接受的。裂解度技术比较当动力学模型没有成份反馈时,实际的裂解度如何随时间变化。在这种情况下,一台气体裂解装置通常有62%的乙烯产率。使用在线气相色谱仪(GC)测量实际裂解度指数的益处(如丙烯/乙烯比和丙烯/甲烷比)。采用这种六分钟间隔的定时测量,就能通过提高裂解度的设定值来强化对裂解度的控制。这种升级一般能使气体裂解装置的产量提高 5%。这就是为什么世界上多数乙烯装置将气相色谱仪用于过程控制的原因。图4c说明了在一个更现代化的装置上用 Prima PRO取代气相色谱仪所带来的更强的控制。由于Prima PRO快速分析,可以用一台在线质谱仪(MS)取代 5台气相色谱仪,并把取样间隔从6分钟缩减到2分钟,从而得到另外 2%的增产。应注意到,由于在这个动力特性很强的过程中速度是很重要的,气相色谱分析将限定在 C1到C3分析。它能满足对于实际裂解度指数的测量,但不能提供足够的数据使动力学模型能精确地预测由于重烃的凝结和聚合作用所产生的焦炭沉积率。因此,在一般的装置中,对于速度很低的 C1烃到C4烃的扩展分析要用附加的气相色谱仪,以提供动力学模型所需数据。对于液态物料裂解炉,这种分析还要进一步扩展到 C5烃,以计算动力裂解因子(KSF),这一因子用于根据市场条件优化特种烯烃的生产。通常会将附 加的扩展分析色谱仪多路配置,使每一台气相色谱仪能监测 4到5台炉。然而,使用一台Prima PRO就能监测炉内裂解产物而无需额外的装置。Prima PRO的扩展分析还能提供对重烃进行监测的附加功能,重烃通常被 Thermo Scientific PyGas自清洗取样器所去除。这一数据能预测当样品处理系统发生故障时的维护能力,从而保证更可靠的运行。裂解度控制成本/效益分析Prima PRO解决方案一台配置了60个取样口和24个标定口的Prima PRO 在线质谱仪。如图7所示,一对有类似配置的冗余质谱仪系统可以取代15个气相色谱仪,这能节省约33%的成本,并具有更先进的分析性能。另外,两台Prima PRO可安装在相对便宜的分析小屋中,大约是气相色谱仪的分析小屋成本的25%。维护成本也只有气相色谱仪方案成本的20%左右。虽然Prima PRO的标定气体消耗要高一些,但与气相色谱仪的购置成本和维护费用相比,其费用是极低的。另外,Prima PRO不需要助燃气或载气,这是一种更经济的解决方案。气相色谱仪解决方案气相色谱仪的典型配置,用10台气相色谱仪控制裂解度,5台气相色谱仪提供所需数据用于APC动力模型分析。此方案的成本约100万美元;另外,在所有季节中都要进行维护。有些气相色谱仪能够完全补偿气候的影响,装在室外无需庞大、昂贵的分析小屋,而大多数则不能。一个预制的分析小屋包括全套的样品预处理系统、通讯设施及其他必要的公用工程,分析小屋在为维护人员提供良好工作环境的同时,大的分析小屋也带来了更高的制造成本。如果有很多气相色谱仪需要维护,总拥有成本就会很高:每年每台气相色谱仪大约要7000美元的维护费,这还不包括载气、助燃气和标定气体的消耗等费用。环氧乙烷 /乙二醇环氧乙烷(EO)是通过氧化银催化剂直接氧化乙烯而成的。由于环氧乙烷分子活性极强,因此生产通常与容易运输的乙二醇生产结合在一起。先对乙烯、压缩氧气和循环气预热,然后将这些气体注入装有氧化银催化剂环管反应器中的一个。由于生产中的目标分子不是二氧化碳和水,所以可通过氯化合物添加剂来改进选择性。催化剂的活性随时间而降低,要求逐步提高反应温度。为了增强反应器的燃烧率,要加入甲烷。 Prima PRO:最佳气体分析解决方案 Prima PRO能利用精确测量选择性和测量碳氧分子平衡实现气体分析过程的最优化。采集的数据经常用于控制氯添加剂。Prima PRO也能用于催化剂的开发研究,其目的是在高活化率的条件下增加催化效率。聚烯烃生产聚乙烯(PE)主要按其密度和支链分为几种不同的类别。聚乙烯的物理性能主要取决于几个变量,包括支链的长度和类型,晶体结构和分子量。高密度聚乙烯(HDPE)的支链少,因此具有较强内部分子力和抗拉强度。选择适当的催化剂和反应条件可以减少支链。线性低密度聚乙烯(LLDPE)是一种有大量短支链的聚合物,通常由乙烯与短链α烯烃(如:1-丁烯、1-己烯和1-辛烯)发生共聚作用形成。可利用一个或两个流化床气相反应器的交换工艺来制造全范围聚合物。这些聚合反应器的进料为乙烯、氢气、共聚单体和循环气。聚合物的质量是通过气体组份来控制的,这就需要准确、快速在线分析Prima PRO:精确,快速和多流路监测实验期间生成的数据。其中将专为监测五个工艺流路而配置的Prima PRO与专为监测反应器进料气体组分而整理的GC数据进行比较。Prima PRO清楚追踪了氢气/乙烯比的变化,精度高于GC。此外,Prima PRO更新DCS的速度要比单流路GC快九倍,即便Prima PRO测量五个流路亦是如此。在前四十个PMS数据点中,DCS试图利用GC数据来控制这个比率。当控制切换至Prima PRO数据时,此比率变化的监测得到显著改进,包括: 产品质量更稳定 分子量分布更集中 不合格产品更少 稳态动力学有所改进合成氨从烃进料中除去硫,然后与蒸汽混合通过镍基催化剂,生成氢气和一氧化碳。通过将蒸汽 /碳比维持在 3:1以上,将单质碳的形成减至最低限度,从而保护催化剂。未反应的甲烷(称作“损耗”)亦需控制在较低水平,以便优化转化炉 /变换炉的性能。在次级重整 /裂化装置中,空气在流量控制条件下引入,使氢 /氮比为 3:1。空气中的氧气可将大部分 CO氧化成 CO2,同时加入蒸汽,以便将剩余的 CO转化为CO2和氢气。在吸收塔中除去大部分CO2,微量的碳在催化剂作用下转化成甲烷。转炉进料气与循环气混合,转炉入口处的氢 /氮比(H:N)再次受到严格控制,以实现NH3转化效率的最大化。进气中所包含的惰性气体(如:氩气和氦气)的聚集情况需要予以监测,因为这些气体如果不定期清除的话,会成为重要的稀释剂。Prima PRO:稳定,可靠的在线气体分析 进气组分和热值计算精度最高;因严格控制蒸气/碳比(±0.01%)而减少消耗掉的能量 精确控制氢 /氮比(±0.003%),使产量最大准确测量甲烷损耗,以降低生产成本与较慢的色谱或稳定性较差的质谱控制作用相比,高取样率(在不到两分钟内10至12流路)可使产量提高1%至2%总成本极低 快速收回成本 有毒挥发性有机物(VOC)的泄漏只要化学品生产装置存在,就存在有毒挥发性有机物泄漏的潜在危险,监管机构通常都会要求工厂监测环境气体成分,以避免工人受到长期接触的伤害。有各种形式的捕获装置包括真空罐(苏玛罐)、可挥发性有机物报警器或吹扫和捕获装置。收集到的样品需要送往环境实验室进行分析。另外,还可利用电化学传感器来即时显示是否存在浓度超过预定水平的目标分子。还有一种定量方法是使用开路式傅利叶变换红外光谱仪测定VOC是否在警戒线以内。利用这些不同技术获得的数据,通常都用来满足当地法规的要求。然而,这些技术都不能提供满足诉讼依据要求的时间和空间的分辩率。Sentinel PRO环境质谱仪:简单全面的数据采集Sentinel PRO环境质谱仪能够在15分钟以内监测100个以上的取样点,并在0.01至1ppm精度范围内检测特定物质。凭借其速度和精度,它可监测所有关键区域的短时泄漏,并提供准确的8小时、时间加权平均泄露数据。由于具有大量可用的取样点,许多取样点可位于靠近潜在泄漏点的地方,如:阀杆处等,以便在有毒危害发生之前进行泄漏检测和修复。尽管安装这种装置的主要目的是为了保护操作人员和符合环保法规,但其使用效果往往超越了对泄露防护的要求。
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  • 产品背景 近年来,我国雾霾频发使大气能见度下降,严重影响人们的日常生活和身心健康。针对严重的气溶胶颗粒污染状况,聚光科技与德国吉森大学展开合作,引进国际领先的单颗粒气溶胶质谱技术,推出大气颗粒物质谱监测系统LAMPAS(Laser Mass Analyzer for Particles in the Airborne State),其经历二十多年发展,并在欧洲多个地方展开环境实地监测。该系统可广泛用于环境监测站、气象局、科研院所等环境空气质量监测场所中气溶胶颗粒物粒径和化学成分在线监测及在线源解析。产品特点 现场实时在线监测、高时间分辨率,在线分析颗粒物污染来源; 实现单颗粒气溶胶直接进样与精确粒径测量; 可测量几乎所有种类的气溶胶颗粒; 颗粒物粒径和化学成分同时测量,多成分正负离子同时检测; 无需繁琐的前处理,获得单颗粒质谱信息,更准确反映颗粒物的真实信息; 强大的数据记录与处理功能; 体积小,结构紧凑,仪器稳定性和机动性强; 总打击率高。产品原理 LAMPAS-3.0由进样系统、测径系统、激光电离系统和飞行时间质谱仪( TOF-MS)组成,气溶胶颗粒通过差分真空透镜加速准直进入真空室;随后在测径区,由两束测径激光测量其空气动力学直径,并同时触发电离激光器;激光电离产生的正、负离子通过双极TOF-MS检测其化学成分。LAMPAS-3.0可获得气溶胶单颗粒物粒径大小和化学成分信息,同时通过将颗粒物谱图进行分类处理,实现颗粒物在线源解析功能。应用领域 环境监测:大气细颗粒物源解析,新粒子生成与灰霾形成机制,颗粒物混合状态; 机动车辆排放监测; 生物领域; 医疗领域; 极端气候研究; 工业过程监测:粉末生产,半导体加工; 吸入毒理学研究
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  • Nexera UC 能够方便用户对多组分进行同时分析,从样品的前处理、到样品分离直至样品分析步骤均可实现在线自动化。Nexera UC 将实际应用于需要对多种样品进行快速且可靠分析的领域,诸如食品中农药残留检测,或对疾病标记物的研究探索。该系统以超临界流体CO2 作为流动相,可最多同时放置48 个样品,通过自动萃取单元进行前处理、通过色谱进行分离以及通过质谱进行检测,所有步骤均可实现自动化操作。因此,不需要复杂的样品前处理操作。同时,该系统还可对某些可能因接触空气而氧化或者降解的不稳定化合物实现稳定可靠的分析。此外,以食品中农药残留的分析为例,仅仅在预处理阶段,该系统就可将传统方法需要的35 分钟缩短至5 分钟。与传统的人工操作方法相比,可在提高产效率的同时减少人为误差,因此农药残留分析可以在更少的时间完成。该系统由日本岛津公司、大阪大学、神户大学和宫崎县农业研究所共同研究开发,并在JST(日本科学技术振兴机构)的研究成果发展计划中被列为“先进分析测量技术和设备的开发方案”。
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  • 当前我国的大气污染具有复合型污染特征,大气灰霾污染和大气光化学污染是困扰空气质量综合治理评估的两大首要问题,受到社会各界的广泛关注。其中,挥发性有机物(volatile organic compounds, VOCs)是造成污染的主要因素之一。部分VOCs可以在大气中通过化学反应生成二次有机气溶胶,加重大气灰霾污染;还有部分VOCs是O3的前体物,参与复杂的光化学反应过程,致使O3超标,发生光化学污染;并且大部分VOCs具有生物毒性,有些具有致癌、致畸、致突变效应,并且异味严重,直接危害人体健康。随着对VOCs的关注度越来越高,我国陆续颁布了VOCs污染控制相关的法规政策。2011年国务院颁布了《国家环境保护“十二五”规划》;2013年发布了《大气污染防治行动计划》;2015对《大气污染防治法》的修订,发布了《挥发性有机物排污收费试点办法》;2016年颁布了《十三五生态环境保护规划》和《十三五节能减排综合工作方案》。政策中多次强调在重点区域,重点行业推进VOCs排放总量控制。实现对VOCs综合治理监测先行。由于环境大气中的VOCs成分复杂、分布范围广、浓度梯度大、并且随气象因素变化快,这对VOCs监测技术提出新的挑战:多物种同时监测、准确的定性识别、高灵敏度以及走航快速监测等要求。TOFMS-100 VOCs在线监测质谱系统具有高分辨率、高灵敏度、高分析速度、全谱同时测量的特点,正是针对环境VOCs的上述监测需求而开发,产品与可车载使用-TOFMS走航监测车,可以实现环境空气中数百种VOCs秒级、在线、原位分析。产品性能指标:产品特点:TOFMS-100开发过程中,突破了大流量无歧视进样技术;冷却聚焦、微调、整形,离子高效率传输技术;MCP检测器阳极阻抗匹配技术;克服了空气中O2的负面影响等;开发了车载系统和软件操作系统。其主要特点如下:1、毛细管直接进样,无需样品前处理,相比于膜进样,无样品丢失;2、检出限优于0.1ppb,灵敏度高 3、离子源基于单光子紫外软电离技术,相比于EI源,无碎片产生,环境中复杂VOCs解谱准确率高;4、分析速度快,秒级出数,并能实现实时定性定量分析;5、分析器采用飞行时间质谱技术,全谱同时测量,可同时检测300余种VOCs;6、仪器动态范围宽,可监测ppt~ppm水平的VOCs;7、集成GIS,将监测点污染信息与地理位置关联,实现区域污染情况摸底画像,建立污染变化规律直读模式。应用领域: TOFMS走航监测车主要应用于环境空气中VOCs、恶臭气体的秒级在线、定性定量分析,满足但不限于以下领域的应用。1、 化工园区、城市空气等的走航监测;2、 突发事件、临时任务等的应急监测;3、 恶臭问题引起的公民投诉、责任划分等的溯源排查。4、 化学反应过程监控。包装:1. 包装箱的适当、明显位置上用油墨或油漆刷写下列标志:a)型号、名称和商标;b)制造厂名称、地址;c)包装箱体积:长mm×宽mm×高mm;毛重和净重;d)GB/T 191-2008规定的“向上”、“怕湿”、“小心轻放”等贮运标志图案;e)发送地点及收货单位。2. 产品包装按GB/T 15464中防潮、防震包装规定进行。售后服务:在用户遵守保管和使用规则的条件下,从制造厂发货给用户之日起一年内,产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时,制造厂无偿地为用户修理产品或更换零件。
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  • TM-200型薄层色谱质谱接口----专为薄层板样品提取而打造TM-200工作原理:将薄层板放置在提取平台上,用激光定位选择好需要提取的物质斑点,压下提取头,打开连接管路开关,则洗脱液会对薄层板上物质斑点进行提取,并可直接注入到质谱或收集到样品瓶中1、薄层板经分离的样品可直接提取,不需要后续处理;2、洗脱提取快速、几分钟即可完成斑点洗脱;3、不需要手动刮板,操作快速、灵活、简单、方便;4、可在线与质谱或HPLC系统联用,直接将提取物进行传输到质谱进行检测;5、可离线提取薄层板上样品到收集容器,便于进行后续检测;6、可用于薄层板样品上的制备;7、效率高,使用洗脱溶剂少;8、适用于条带、原点样品的萃取;1、薄层板尺寸:最大可放置200×200mm的薄层板;2、气源:氮气或压缩空气;3、激光:5mW,寿命长;4、密封力:最大500N;5、溶剂流速:0.05-0.3ml/min;6、萃取头:直径4mm、5mm圆形萃取头,4×2mm椭圆形萃取头; 薄层分离物质的提取由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知,敬请谅解。
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  • 仪器简介:将热重分析仪(TGA)与质谱仪联用可以检测到非常低含量的杂质,这一手段越来越受欢迎。通过热重加热样品,样品会因挥发物的存在或者燃烧分解出气体,这些气体被传输到质谱仪中,加以识别。 由于质谱可以检测材料非常低的含量,TG-MS联用成为质量控制、产品安全和产品开发一个强有力的手段。使用联用仪器分析时,重要的是不仅要了解各个仪器单独工作是如何运行的,而且要知道仪器连接后如何彼此影响。 不同于其他仪器公司,珀金埃尔默(PerkinElmer)公司的仪器多种多样,涉及到由热分析到气相色谱,由红外和拉曼光谱到ICP。技术参数:hiden公司质谱系统:Hiden公司以在高性能质谱和SIMS制造方面闻名。PerkinElmer与其合作可为不同的实验室需求提供更为多样的解决方案。可提供200,300和500 amu的系统质量范围可于售后升级氦气中操作;可变量或软离子化来控制碎片易于连接传输线在线毛细管过滤软件界面友好热重启动运行时,自动触发质谱;Hiden公司的质谱可与PerkinElmer公司不同的热重产品进行组合,用于解决不同的应用和不同预算需求。PerkinElmer具有不同型号的热重产品,包括:TGA 4000 &ndash 性能稳定,性价比高;STA 6000 &ndash 可同时得到DTA和TGA数据,最高使用温度可达1000℃;Pyris1 TGA - 最先进的,高性能的热重分析仪;Hiden公司以在高性能质谱和SIMS制造方面闻名。PerkinElmer与其合作可为不同的实验室需求提供更为多样的解决方案。可提供200,300和500 amu的系统质量范围可于售后升级氦气中操作;可变量或软离子化来控制碎片易于连接传输线在线毛细管过滤软件界面友好热重启动运行时,自动触发质谱;Hiden公司的质谱可与PerkinElmer公司不同的热重产品进行组合,用于解决不同的应用和不同预算需求。PerkinElmer具有不同型号的热重产品,包括:TGA 4000 &ndash 性能稳定,性价比高;STA 6000 &ndash 可同时得到DTA和TGA数据,最高使用温度可达1000℃;Pyris1 TGA - 最先进的,高性能的热重分析仪;
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  • 仪器原理 大气中的挥发性有机物样品,具有组成复杂、含量低、活性强、浓度和化学活性差异大等特点,系统通过与Exp-200深冷预处理装置配合使用,结合氢火焰离子化检测器(FID)技术和质谱检测器技术(MSD)进行大气中VOC样品的在线分析监测。 样品经Pre-3000深冷预处理装置除水、富集浓缩后,通过直热式高温热脱附,被快速送入至毛细管色谱柱进行分离,分离后的样品,低碳(C2-C5)类VOC样品使用氢火焰离子化检测器(FID)进行检测;高碳(C6-C12)和含氧类VOC样品使用质谱检测器(MSD)进行检测,得到各单一组分准确的定性定量分析结果。 在线色谱-质谱分析仪充分利用了气相色谱的分离技术和质谱检测器的定性检测技术,可有效用于环境大气中复杂多组分VOC样品监测。一次采样可检测100多种各类VOC(碳氢化合物、卤代烃、含氧挥发性有机物)样品。仪器特点 工业标准系统设计,系统可靠性高;断电开机后,系统自动循环运行,维护量低; 低温电制冷技术,仪器体积小,整机采用19”标准机柜设计,安装维护方便; 质谱检测数据自动分析处理,结果直接输出,并传送至分析平台,无需人工计算; GC-FID、GC-MS双系统进行VOC检测,一次可检测100多种各类VOC(碳氢化合物、卤代烃、含氧挥发性有机物); GC-FID系统使用预分离和阀切换反吹技术,避免高沸点组分进入分析系统,提高色谱柱的使用寿命; 对样品深度除水,解决水汽对色谱柱性能的影响;深冷富集可提高样品富集效率,解决含氧类VOC常温富集效率低、差异大的问题,提高检测灵敏度。应用领域  环境空气组分分析监测  环境空气痕量样品监测  石化化工园区厂界挥发性溶剂及未知物组分分析  科学研究
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  • 主要参数 / Main Parameters: ◆ 四极质谱:德国英福康(INFICON)在线质谱(产地:美国,提供原产地证书及原厂校准测试证书); ◆ 质量数:默认1-100amu;选配1-200amu或1-300amu; ◆ 灯丝:镀铱灯丝,2套,一用一备,软件切换; ◆ 分辨率:优于0.5ppm(40amu); ◆ 扫描速度:可达1.8毫秒/amu,扫描步阶0.1amu; ◆ 最小可检测分压:2E-15Torr (4s停留时间) ◆ 气体采样流量:默认可低达2SCCM的微流量采样,可至0.2SCCM的超微采样量;(相比其它国际品牌,完全避免了大流量采样吸入空气的弊端) ◆ 响应速度:可在低达<2SCCM的微流量采样量下,仍然保持超快速的响应,响应时间<1秒;(无需大流量采样来提高响应速度) ◆ 分流系统:具有,高精度分流系统是快速灵敏响应速度的保证。 ◆ 软离子化功能:离子源电子能量软件可调,提供更高分辨率。 ◆ 涡轮分子泵:爱德华,抽速85L/s,100KRPM,极限真空1*10E-12mbar; ◆ 干泵:涡旋干泵,抽速20L/S,极限真空1*10E-1mbar; ◆ 质谱腔体:一体式腔体,非焊接式,含加热烘烤,烘烤温度150℃; ◆ 进样接口:1.2米内洁净钝化不锈钢毛细管进样装置,防冷凝防堵塞保护结构;采样压力默认100±10kpa,负压或高压采样可定制; ◆ 软件分析系统:德国英福康(INFICON),英文;通讯接口TCP/IP。 ◆ 规格:H510mm*L520mm*W225mm,Weight30kg,高集成度。测试报告 / Test report其它功能 / Other functions ◆ 零焊缝超高真空质谱腔体技术(将传统的4焊缝降低到0焊缝); ◆ 分子泵高真空大流导MAX接口技术(将流导面积增加3倍以上,流导长度缩短5倍以上),从而获得极限灵敏度; ◆ 分子泵电流电压监测,质谱腔体温度监测; ◆ 采样管线防蒸汽凝结技术;采样口防堵技术;高温变压高湿气体在线质谱分析系统BSD用户论文 / BSD User Paper
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  • 在线气相色谱质谱仪 400-860-5168转2758
    简介该产品实现116种VOCs物种的在线监测,符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ1010-2018), 满足中国生态环境部2019年印发的《地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》要求。应用于复杂组分的分离与鉴定,兼具气相色谱的高效分离能力和质谱的高灵敏度。质谱仪的基本部件有:离子源、滤质器、检测器三部分组成。产品特点● GC-MS灵敏度高;● 搭配差动式涡轮分子泵真空系统,分析效率高;● 易于维护及清洗,适合企业用户长期稳定使用,节省成本;● 图形化中英文界面,操作简便。
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  • SHP8400PMS-L 在线质谱仪进样系统有单通道实时分流进样(1.6秒一组数据)和16通道进样可选;离子源采用经典的电子轰击离子源(EI),并配备双灯丝,一个工作,一个备用,可自动切换和校准,减少了停机维护;质量分析器配备成熟稳定、扫描速度快的四级杆质量分析器,满足复杂组分的分离要求;针对不同检测组分浓度,我们提供了法拉第检测器(ppm级)和电子倍增检测器(ppb级)两种选择,整个仪器性能和数据处理系统能满足不同的客户需求。 仪器性能分析速度快,灵敏度高,稳定性好,分析精度准是选择在线质谱仪的主要考虑因素,SHP8400PMS-L在这四个方面性能优越:●分析速度——快1.6s分析一组数据;分析的组分不受限制,分析时间可根据分析过程要求而设置;●灵敏度——法拉第检测器:100%~10ppm;电子倍增器检测器:100%~10ppb;●稳定性——仪器30天连续运行RSD≤0.5%,基于空气中1%Ar ;●分析精度——RSD≤0.25%,基于空气中1%Ar ;除了以上四方面的卓越性能,SHP8400PMS-L还可提供16通道采样系统,满足多个反应器同时分析的需求:●每一通道均为独立进气和独立排气,彻底摒除通道间干扰●连续流动式取样,保证气体的实时更新●可控温的进气管路,有效防止过程气体在采样过程中冷凝●软件设置在线清洗程序,保证分析精度仪器应用范围●催化材料表征,TP D /TP R /TP O /TG 等●催化剂快速筛选●反应动力学研究●反应器系统评价●气体纯度分析●其他逸出气体分析仪器测试气体种类●H2 、N2 、O2 、NH3 、CO 、CO2 、H2O 等无机气体●C H4 、CH3OH 、C2H5OH 、C2H4 、C6H6 等有机气体●SO2 等硫化物仪器组成SHP8400PMS-L在线质谱仪由进样系统、离子源、质量分析器、检测器和真空系统组成。进样系统●多通道旋转阀及多位微电动驱动器,配合高精度流体控制系统,保证稳定、定量的多通道采样。●进样管道温度可控,能有效防止过程气体在采样过程中冷凝。离子源●采用电子轰击离子源(EI),具有通用性好、离子化效率高等特点。●抗氧化材质、双灯丝设计及过压保护,确保仪器长期稳定运行。质量分析器●选取常用的四极杆质量分析器,结构简单、体积小;灵敏度高,分析速度快,几乎无滞后效应。检测器●法拉第检测器:不存在固有噪声,无质量歧视效应,使用寿命长。●电子倍增检测器:可以提高仪器的检测灵敏度。真空系统●涡轮分子泵和膜片泵的两级真空组合,无需提供真空泵油和分子泵油芯,从根本上摒除了油泵对真空系统可能造成的干扰,减少了真空系统的维护 全中文在线质谱工作站软件●采用新一代Fluent Ribbon用户界面,在提供丰富信息的同时,降低操作难度,易于用户掌握。●多个窗口同时显示、报告数据,支持多路不同样品同时在线检测。●标准化及开放式的数据格式,可与其他数据分析处理系统连接。数据存储格式和内部交换格式均采用通用的工业标准,数据发布采用DDE、OPC 方式。●用户化输入信号处理:质谱分析数据可与外部信号连接,便于用户进行反应条件相关性分析,减少后期数据处理出错几率,提高工作效率。●软件设计引入“方法”和“任务”概念,实现全自动化的仪器控制和分析过程。分析过程全部参数化,通过方法统一管理。包括定时启动、条件启动、循环测试、样品数控制、时间控制等在内的控制,通过自动任务统一管理。●实时输出离子流强度同时支持在线计算百分比浓度。
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  • 在线烟气质谱仪 ProC-1S 卷烟烟气多组分在线分析质谱仪烟气多组分动态分析飞行时间质谱仪是卷烟烟气在线动态分析质谱仪,具有无需烟气收集和前处理、无需色谱分离、无极性歧视、在线/动态进样分析、高灵敏度等优越的综合性能。适用于主流、侧流、环境烟气以及卷烟制品热解产物的在线、动态分析。主要应用范围:主流烟气在线动态分析,侧流烟气在线动态分析,环境烟气在线动态分析,卷烟制品热解/氧化产物在线动态分析。在线烟气质谱仪 ProC-1S 卷烟烟气多组分在线分析质谱仪产品特点可对卷烟燃烧、热解、氧化产物进行在线动态分析可对烟气产物进行逐口分析可获得醛、烯酮、硫化物、烯醇等卷烟燃烧不稳定中间产物的捕获(反应器选配)可与吸烟机、热重、红外光谱联用无需色谱分离,无极性歧视可通过切换阀门,对多通道反应进行同时监测(阀门选配)专业卷烟烟气产物数据库固定温度、程序升温产物在线监测在线烟气质谱仪 ProC-1S 卷烟烟气多组分在线分析质谱仪规格参数尺寸:500(w)x800(h)x400(d)质量范围:1-600amu质量分辨:不低于3500灵敏度:10ppb在线烟气质谱仪 ProC-1S 卷烟烟气多组分在线分析质谱仪主要附件(选配):多通道切换阀门原位热催化反应器原位光催化反应器燃烧反应器流动管反应器JSR反应器在线烟气质谱仪 ProC-1S 卷烟烟气多组分在线分析质谱仪应用领域 主流烟气在线分析侧流烟气在线分析环境烟气在线分析烟丝热解/氧化产物分析新型卷烟烟气分析烟丝烘烤释放物分析烟叶存放释放物监测在线烟气质谱仪 ProC-1S 卷烟烟气多组分在线分析质谱仪应用范例主流烟气产物监测无需色谱分离,可在数秒实时获得主流烟气主要成分信息(碳氢化合物、含氮/硫/氧化合物等)卷烟热解产物监测 可观察热解产物在不同热解温度的分布情况和浓度区别(m/z=162为尼古丁)卷烟烟丝中化学成分快速分析卷烟烟丝分析在线烟气质谱仪 ProC-1S 卷烟烟气多组分在线分析质谱仪常用附件1. 常压热解反应器1.1 反应温度:室温~1200 ℃1.2 真空度:常压1.3 材质:刚玉/石英2. 低/高压热解反应器2.1 工作温度:室温~1200 ℃2.2 真空度:0.01Pa-0.5MPa(基于真空泵的选择)2.3 材质:刚玉/石英非标订制及其他产品我们还提供非标飞行时间质量分析器和各种催化、高/压热解反应器、光电离源、电离腔、JSR反应器、分子泵、MCP微通道板、数据采集卡等质谱仪专用备件订制服务。
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  • 在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪产品描述电离部分采用特殊的光电离源(PI),可以将环境气体中所有成分(氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、氮氧化物、含硫化合物、含氯化合物、碳氢化合物、多环芳烃等)电离,从而一次可以分析空气中的所有产物电离过程中几乎不产生碎片,从而可以不使用色谱分离直接对待测物进行实时分析采用高传输效率的离子透镜技术,可大大提高仪器的灵敏度,可对环境空气中ppb浓度范围的待测物进行定量检测,动态范围宽 采用离子垂直引入技术,双场反射式飞行时间质谱作为质量分析器,可获得较高的质量分辨率,可对空气中的同质体进行区分。在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪使用的是MCP探测器,可实现106增益,能有效屏蔽脉冲干扰信号,获得高信噪比信号在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪分析速度快(采样频率30,000Hz),可在秒量级时间内获得所有待测物(包括不稳定自由基)的质谱图,也可获得待测物随时间变化的动态曲线,为研究随时间演化的动力学过程提供支持。在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪基本性能检测范围1-500 amu检测限0.1ppm质量分辨率 3000@(m/z=92)自动数据采集及分析程序温度调节范围25 ~ 1200 °C,压力调节范围1 Torr ~0.5 MPa在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪产品特点可对光、热、电诱导催化气相产物进行在线监测可探测自由基、甲醛、烯酮等不稳定中间产物(反应器选配)采样速度快(秒量级)无需色谱分离,无极性歧视可通过切换阀门,对多个反应通道进行同时监测(阀门选配)专业催化、热解产物数据库固定温度、程序升温产物在线监测可与热重、红外光谱仪联用在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪主要附件(选配)多通道切换阀门原位热催化反应器原位光催化反应器燃烧反应器流动管反应器JSR反应器气相色谱接口及操作软件 红外接口及操作软件热重接口及操作软件在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪应用场景热解/燃烧反应光/热催化反应低温氧化反应烘烤/热脱附在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪应用领域石油化工:乙烷脱氢、丙烷脱氢、长链烷烃裂解煤化工:合成气制烯烃、合成气制油、合成气制烷烃、天然气制烯烃环境监测:甲烷氧化、甲醛/苯系物降解、二氧化碳还原、NOx脱除大学/科研机构/实验室 气固相催化反应机理研究各种催化反应卷烟加工食品加工制药工业气体化学化工化肥/合成氨发酵冶金/钢铁半导体在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪应用范例甲烷氧化偶联(OCM)反应中间体探测可对甲基自由基、过氧甲基自由基、甲醛等活泼中间体进行原位捕获和探测 卷烟热解产物监测可观察热解产物在不同热解温度的分布和强度区别(m/z=162为尼古丁)聚乙烯催化热解产物监测聚乙烯加入HZSM-5催化剂后,可观察到部分催化热解产物选择性显著增加甲醇制烯烃(MTH)产物动态监测可获得甲醛(积碳中间体)和其他产物在不同催化剂上的生成和转化过程煤热解产物监测可在线观察到大量烃类热解产物生成 质谱-红外联用研究MTH反应同时获得气相脱附产物和吸附产物谱图公司承接非标订制等其他产品我们还提供非标飞行时间质量分析器和各种催化、高/压热解反应器、光电离源、电离腔、JSR反应器、分子泵、MCP微通道板、数据采集卡等质谱仪专用备件订制服务。
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  • 上海伯东代理德国 Pfeiffer 在线质谱分析仪与吸附仪联用(TPD-MS)化学吸附仪是一款用于动态程序升温研究的重要仪器,它能够对催化剂进行 TPD、TPO、TPR、TPS、TPSR 等研究,为了对程序升温过程中生成的产物进行细致的定性定量分析(即为了判别逸出气体的种类并进行检测),常常需要与在线质谱联用。在线质谱分析仪与吸附仪联用 (TPD-MS) 作为一种新型的在线分析手段,可以准确定性定量分析脱附溢出气体的组分和含量。在线质谱与吸附联用现已广泛应用于化学催化相关领域。上海伯东代理德国 Pfeiffer 在线质谱分析仪 OmniStar 可与美国康塔 Quantachrome、美国麦克 micromeritics 等国际知名品牌吸附仪联用。Pfeiffer 在线质谱分析仪与吸附仪联用(TPD-MS)客户案例(一):上海伯东客户采购 Pfeiffer 在线质谱分析仪 OmniStar用于一氧化碳催化氧化反应。在线质谱分析仪 OmniStar可以表征不同环境气氛对催化剂 CO 低温氧化性能的影响,通过分析 H20、CO2、CO、H2的浓度含量变化确定催化剂催化体系工艺。在线质谱分析仪与吸附仪联用不仅深入了解了催化反应机制,还使得催化剂的催化效率提高30% 以上。Pfeiffer 在线质谱分析仪与吸附仪联用(TPD-MS)客户案例(二):上海伯东客户某研究院质谱分析仪与吸附仪联用目的就是用来测量支撑基板上附着的活性金属表面积的大小、活性金属的分散度和活性金属含量的百分比。在线质谱分析仪与吸附仪联用客户案例(三):上海伯东客户某大学采购在线质谱分析仪 OmniStar 搭配分子泵组 Hicube 300 用于热声学材料,水解析实验(催化)。Pfeiffer 在线质谱分析仪与吸附仪联用(TPD-MS)客户案例(四):上海伯东代理的德国 Pfeiffer 在线质谱分析仪与麦克化学吸附仪联用,先使催化剂饱和吸附吸附质,然后程序升温,记录在升温脱附过程中氨气、水气等气体变化,同时显示温度和电压线性图。* 鉴于信息保密,更详细的质谱分析仪与吸附仪联用经典案例欢迎致电 021-5046-3511上海伯东主营真空品牌:德国 Pfeiffer 真空设备 美国 Brooks Polycold 冷冻机 美国 KRI 考夫曼离子源 美国 HVA 真空闸阀:美国 inTEST(Temptronic)高低温循环试验机 日本 NS 离子蚀刻机等。
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  • 上海伯东代理德国 Pfeiffer 在线质谱分析仪成功应用于热分析行业!热分析 (thermal analysis,TA) 是指用热力学参数或物理参数随温度变化的关系进行分析的方法。热重量法 (TG) 是其中最常用的热分析方法,其原理是在温度程序控制下测量试样的质量(或重量)随温度变化的一种热分析技术。热重质谱分析(Thermogravimetric Analysis,TG或TGA),是指在程序控制温度下测量待测样品的质量与温度变化关系的一种技术,来研究材料的热稳定性和组份。热重质谱分析法可研究晶体性质的变化,研究物质的热稳定性、分解过程、解离、氧化还原、成份的定量分析、水份与挥发物、反应动力学等性质。上海伯东 Pfeiffer 在线质谱分析仪与热重分析仪 (TGA) 联用,能够快速地分析热重测试过程中逸出气体产物,TGA-MS的联用技术在有机材料(尤其是聚合物)、无机材料以及有机-无机等复合材料的研制工作中得到广泛应用。由于质谱可以检测非常低的含量,选择质谱分析仪与热重联用 (TG-MS) 已广泛应用于热分析行业。Pfeiffer 在线质谱 Thermostar 可选进样系统温度高达350°C的石英毛细管。Scan全扫描模式(1-100amu、1-200amu、1-300amu)可以二维及三维显示检测结果,用于样品的定性分析;MID(多离子监测)可同时实现128种离子的实时在线监测;MCD(多浓度检测)可同时实现128种气体的浓度实时在线监测。质谱分析仪与热重联用 (TG-MS) 客户案例(一):上海某研究所采购伯东 Pfeiffer 在线质谱分析仪 ThermoStar 与耐驰热重分析仪(TGA)联用,同步分析异丙基燃烧时产生气体的成分和含量。质谱分析仪与热重联用 (TG-MS) 客户案例二:Pfeiffer 在线质谱分析仪与瑞士梅特勒 Mettler 热重分析仪联用质谱分析仪与热重联用 (TG-MS) 客户案例三:上海伯东 Pfeiffer 在线质谱分析仪 ThermoStar 与美国 TA 热重分析仪联用,检测某药物标的物中低含量的残余溶剂二氯甲烷,及对同一温度下混合溶剂进行鉴定,单一TG失重是由水,乙醇和丙酮组成。质谱分析仪与热重联用 (TG-MS) 客户案例四:Pfeiffer 在线质谱分析仪与德国 Linseis 热重分析仪联用质谱分析仪与热重联用(TG-MS)客户案例五:Pfeiffer 在线质谱分析仪与法国塞塔拉姆 Setaram 热重分析仪联用1968 年德国 Pfeiffer 在线质谱就与 Mettler TGA 热重实现联用;上海伯东代理德国普发 Pfeiffer 在线质谱分析仪可 与美国 TA Instruments,瑞士梅特勒 Mettler Toledo,美国 Perkin Elme,法国塞塔拉姆 Setaram,德国 Linseis,日本精工 Seiko,美国麦克 Micromeritics,美国康塔 Quantachrome,德国耐驰 Netzsch 等热重天平,吸附仪,反应器联用Pfeiffer 质谱分析仪与友厂质谱仪相比主要优势:1.整机设计--整个质谱采用全封闭式结构2.质谱分析仪采用 Gas-tight 封闭式离子源,双灯丝设计3.配置双分流涡轮分子泵 Hipace 804.内置铂金微孔、毛细进样管进样系统、最高耐受温度 350 度,可实现 5x10-3 mbar 真空进样5.内置 QuadstarTM 软件---可以更方便地进行定性定量分析以及线上离线分析。* 更详细的质谱分析仪与热重联用经典案例欢迎致电 021-5046-3511伯东代理 Pfeiffer 产品已有40余年,集团年营业额超过13亿美金,并在中国上海、台湾、日本、泰国等国家和地区设有维修据点。拥有 100% 原装进口维修设备和备品配件,提供快速维修服务。上海伯东版权所有,翻拷必究!
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  • 在线质谱仪 ProC-1 400-860-5168转6263
    在线质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪产品描述电离部分采用特殊的光电离源(PI),可以将环境气体中所有成分(氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、氮氧化物、含硫化合物、含氯化合物、碳氢化合物、多环芳烃等)电离,从而一次可以分析空气中的所有产物电离过程中几乎不产生碎片,从而可以不使用色谱分离直接对待测物进行实时分析采用高传输效率的离子透镜技术,可大大提高仪器的灵敏度,可对环境空气中ppb浓度范围的待测物进行定量检测,动态范围宽 采用离子垂直引入技术,双场反射式飞行时间质谱作为质量分析器,可获得较高的质量分辨率,可对空气中的同质体进行区分。在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪使用的是MCP探测器,可实现106增益,能有效屏蔽脉冲干扰信号,获得高信噪比信号在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪分析速度快(采样频率30,000Hz),可在秒量级时间内获得所有待测物(包括不稳定自由基)的质谱图,也可获得待测物随时间变化的动态曲线,为研究随时间演化的动力学过程提供支持。在线质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪基本性能检测范围1-500 amu检测限0.1ppm质量分辨率 3000@(m/z=92)自动数据采集及分析程序温度调节范围25 ~ 1200 °C,压力调节范围1 Torr ~0.5 MPa在线质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪产品特点可对光、热、电诱导催化气相产物进行在线监测可探测自由基、甲醛、烯酮等不稳定中间产物(反应器选配)采样速度快(秒量级)无需色谱分离,无极性歧视可通过切换阀门,对多个反应通道进行同时监测(阀门选配)专业催化、热解产物数据库固定温度、程序升温产物在线监测可与热重、红外光谱仪联用在线质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪主要附件(选配)多通道切换阀门原位热催化反应器原位光催化反应器燃烧反应器流动管反应器JSR反应器气相色谱接口及操作软件 红外接口及操作软件热重接口及操作软件在线质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪应用场景热解/燃烧反应光/热催化反应低温氧化反应烘烤/热脱附在线催化质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪应用领域石油化工:乙烷脱氢、丙烷脱氢、长链烷烃裂解煤化工:合成气制烯烃、合成气制油、合成气制烷烃、天然气制烯烃环境监测:甲烷氧化、甲醛/苯系物降解、二氧化碳还原、NOx脱除大学/科研机构/实验室 气固相催化反应机理研究各种催化反应卷烟加工食品加工制药工业气体化学化工化肥/合成氨发酵冶金/钢铁半导体在线质谱仪 ProC-1 在线光电离飞行时间质谱仪应用范例甲烷氧化偶联(OCM)反应中间体探测可对甲基自由基、过氧甲基自由基、甲醛等活泼中间体进行原位捕获和探测 卷烟热解产物监测可观察热解产物在不同热解温度的分布和强度区别(m/z=162为尼古丁)聚乙烯催化热解产物监测聚乙烯加入HZSM-5催化剂后,可观察到部分催化热解产物选择性显著增加甲醇制烯烃(MTH)产物动态监测可获得甲醛(积碳中间体)和其他产物在不同催化剂上的生成和转化过程煤热解产物监测可在线观察到大量烃类热解产物生成 质谱-红外联用研究MTH反应同时获得气相脱附产物和吸附产物谱图公司承接非标订制等其他产品我们还提供非标飞行时间质量分析器和各种催化、高/压热解反应器、光电离源、电离腔、JSR反应器、分子泵、MCP微通道板、数据采集卡等质谱仪专用备件订制服务。
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  • 仪器简介:英国Hiden公司的QIC 20 小型在线气体分析质谱仪是一台完备的台式气体分析系统,用于监测气体和过程分析,便于生产、研究使用。应用: 过程监测 在线分析 污染物研究 CVD / MOCVD 环境气体分析 热分析质谱 催化剂研究/ 反应动力学技术参数: QIC 直接进样,对气体、蒸气的响应时间 1~20 sccm / min连续进样 取样压力:100 mbar ~ 2 bar(可选配10mbar-2bar) 高压取样接口至30 Bar(选配) 灵敏度高 (0.1ppm标配,可选配至 5 ppb) 质量数:1-200amu标配。可选配50amu,100amu,300amu,510 amu。主要特点: 高效、柔韧、加热(直到200℃)惰性石英毛细管(QIC) 惰性毛细管避免了气体与毛细管发生物理或化学反应 自动流量控制,以恒定离子源压力 液氮低温板(选配),增强对可凝结的背景气体的抽吸 软离子化技术,有利于分析复杂有机物 稳定性(24h以上,峰高变化小于±0.5% ) 通过RS232、RS485或以太网连接计算机,由 MASsoft 软件控制 定量分析方法
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  • Protea公司是一家专注于傅里叶红外气体分析仪和四极杆质谱仪等高端分析仪器研发、生产、销售为一体的高科技公司,总部位于英国伦敦。ProMass系列质谱仪是结构紧凑、坚固的四极杆质谱(QMS)仪,融合了所有的质谱和真空泵技术。QMS技术是环境空气或过程应用中气体分析的一种有效机制,能够检测和测量几乎所有气体,且检测限值低、响应速度快。【产品描述】ProMass分析仪是一款结构紧凑、设计坚固的半便携式四极杆质谱(QMS)仪器,融合了所有的质谱仪和真空泵技术。ProMass可提供便携式手提箱或6U 19″ 机架模块,用于在线过程测量。QMS技术是环境空气或过程应用中气体分析的一种有效机制,能够检测和测量几乎所有气体,且检测限值低、响应速度快。质谱仪通过收集和分析测量样品中分子的质荷比,我们可以根据质谱信息识别和量化存在的分子。ProMass分析仪中的 QMS 包含一个由4个平行圆棒组成的质量过滤器,因此称为四极杆。它具有0-100amu、0-200amu或0-300amu的可变质量范围,适用于便携式或固定式安装。【典型应用】l 半导体生产过程;l 环境空气监测;l 泄漏测试;l 食品行业质量测试;l 氢(H2)燃料分析 l 制氢工艺;l 环境空气监测 l BTEX 量化 l 乙烯和环氧乙烷生产 l 呼吸分析;l 天然气混合及大量天然气生产。 【特 点】l 根据不同的具体应用预置质谱库,单台仪器可以测量几乎所有气体,应用领域十分广泛;l 毛细管直接进样,测量气体简便快捷,无需复杂的制样设备和繁琐的制样过程,即可实现单独测量;l 快速测量,毫秒级响应速度;l 法拉第杯和二次电子倍增器联用,既可快速扫描,又可以精确测量;l 强大的PC端专业质谱分析软件;l 简单易用,无需精通质谱专业知识,即可上手测量。
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  • 上海伯东代理德国 Pfeiffer 在线质谱分析仪与红外光谱仪和热重联用 MS-IR-TG上海伯东代理德国 Pfeiffer 在线质谱与红外光谱仪和热重同时联用 MS-IR-TG,热重分析仪的热分离过程中,样品所释放的气体被实时输送到红外光谱仪中进行红外数据采集,同时在线质谱仪进一步对热分析过程中的逸出气体进行检测,得到未知混合气体的组分。这种测试方法可以成功实现残留物的检测,原材料表征,合成反应研究等。在线质谱与红外和热重同时联用作为新兴检测手段,已广泛应用于各个行业。上海伯东在线质谱与红外光谱仪和热重联用 MS-IR-TG 客户案例一:上海某大学采购 Pfeiffer 在线质谱分析仪 ThermoStar 与红外热重联用在线质谱与红外光谱仪和热重联用 MS-IR-TG 客户案例二:某煤化所采购 Pfeiffer 在线质谱用于分析原子沉积设备尾气分析在线质谱与红外光谱仪和热重联用 MS-IR-TG 客户案例三:Pfeiffer 质谱分析仪与友厂质谱仪相比主要优势:1.整机设计--整个质谱采用全封闭式结构2.质谱分析仪采用 Gas-tight 封闭式离子源,双灯丝设计3.配置双分流涡轮分子泵 Hipace 804.内置铂金微孔、毛细进样管进样系统、最高耐受温度350 度,可实现 5x10-3 mbar 真空进样5.内置 QuadstarTM 软件---可以更方便地进行定性定量分析以及线上离线分析。* 更详细的质谱分析仪与热重联用经典案例欢迎致电 021-5046-3511上海伯东代理德国普发 Pfeiffer 在线质谱分析仪可 与美国 TA Instruments,瑞士梅特勒 Mettler Toledo,美国 Perkin Elme,法国塞塔拉姆 Setaram,德国 Linseis,日本精工 Seiko,美国麦克 Micromeritics,美国康塔 Quantachrome,德国耐驰 Netzsch 等热重天平,吸附仪,反应器联用。伯东代理 Pfeiffer 产品已有40余年,集团年营业额超过13亿美金,并在中国上海、台湾、日本、泰国等国家和地区设有维修据点。拥有 100% 原装进口维修设备和备品配件,提供快速维修服务。上海伯东版权所有,翻拷必究! 上海伯东主营真空品牌:德国 Pfeiffer 真空设备 美国 Brooks Polycold 冷冻机 美国 KRI 考夫曼离子源 美国 HVA 真空闸阀:美国 inTEST(Temptronic)高低温循环试验机 日本 NS 离子蚀刻机等。
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  • 价格货期电议在线质谱分析仪热催化分析上海伯东客户某大学采购在线质谱分析仪 Omnistar, 对经过热催化后的气体 CH4, NO, CO2 等气体进行分析. 热催化主要涉及在较低温度 (≤ 523 K) 的加氢反应, 生成 CH4, NO, CO2 等气体. 热催化是催化 CO2 转化最常用的方法之一.在线质谱分析仪使用方法: 在催化反应装置尾气段接入质谱分析仪 Omnistar GSD 350 02, 即可在线实时分析反应产物的种类及特性. 定量分析需要加配对应的标气, 利用氦气作为载体, 在测试前进行标定.若您需要进一步了解详情,请联络上海伯东叶女士
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  • 在线质谱分析仪与气体分离测试系统联用上海伯东客户某研究院采购在线质谱分析仪 Omnistar 与气体分离测试系统联用进行 CH4, CO, C2H2,CO2 的快速定量分析.在线质谱分析仪使用方法: 质谱分析仪通过毛细管与气体分离测试系统连接, 开始测试前加配对应的标气, 利用氦气作为载体, 在测试前进行标定. 采用 MCD 定量模式分析, 即可快速在线实时分析反应产物的含量.在线质谱分析仪 Omnistar GSD 350 01 主要参数 质量数 1-100 amu 最大进气口压力 1200 hPa 检测极限 100 ppb 气体流率 1-2 sccm (0 °C) 输入模拟 5 x, -10 – +10 V, 14 bit | 16 bit 不锈钢毛细管长度 1m 进样加热温度最高 200 °C 铱灯丝, Y2O3 2根 鉴于客户信息保密, 若您需要进一步的了解在线质谱分析仪, 请联络上海伯东叶女士
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  • 在线质谱仪 参数如下:配置包括:1 减压装置:1米长不锈钢取样毛细管,外置加热套,最高加热温度200℃可调,双级降压;2 真空系统:涡轮分子泵作为主抽泵,前级泵为无油隔膜干泵,配全量程真空计检测真空度,真空系统由液晶显示屏显示和控制,真空度可以在液晶显示屏上显示;3 质谱室:不锈钢材质,外配加热套,最大可烘烤温度为200℃;4 质量分析器:开放式离子源,配双灯丝,可检测1-100/1-200/1-300质量数气体;5 软件:多通道检测气体,可实现定性和定量分析,适用于Windows 7/10系统;6 两个独立显示温控仪,控制取样管和质谱室的加热;技术参数:1 质量数范围: 1-100/1-200/1-300;2 离子源:开放式离子源,含2根灯丝;3 最大测量通道:128个;4 最小检测极限: 优于1ppm5 检测器最大烘烤温度:300℃6 质谱仪响应时间:小于200ms7 扫描时间:1ms-16s/amu8 通讯方式:TCP/IP Ethernet;9 腔体烘烤最大温度: 200℃10 高真空泵:涡轮分子泵,抽速67L/S11前级泵:无油隔膜干泵,抽速1m3/h12真空计:皮拉尼和冷阴极复合真空规,测量范围大气压到5x10-9hPa13 主机尺寸不大于400mmX 620mmX400mm
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  • EnviroSafe多通道在线质谱分析系统能够实时检测、跟踪和监测有害物质的泄漏和生产工艺的安全问题,无需配置多套复杂的分析仪就能实现低成本、高收益的解决方案。该系统专门为有害物质的实时监测设计,在灵敏度、分析速度、响应时间和报告生成等方面提供了卓越的性能。实时监测几乎任何有害物质的能力使该系统成为工业安全的优秀选择之一,并符合国家和行业的相关标准或法规的要求。该系统安装在一个紧凑的、布局合理的机柜内以节省空间,可以灵活地选择放置该系统的位置。如果需要安装在危险区域,可以选择符合ATEX防爆标准的适用于安全1区的配置版本。该系统可以同时监测多达70个采样点位(可定制),这通常意味着整个工厂或园区可以只用一个系统进行监测。所有的样品点通过采样泵连续进样,确保当选择某一样品点时,“新鲜的”样品可以直接到达质谱分析仪。每个样本点的进样和检测时间是可选择的,并且可以按照预设的顺序进行检测。整个过程通过自动化的无人值守远程操作,也可以集成到工厂或园区的控制系统,检测报告可以自动生成,非常适合许多危险区域的实时监测,包括:氯乙烯/DCM生产和中试装置尿素/氨装置VOCs泄漏环境溶剂监测(如甲苯、苯乙烯、苯等)含氯化合物硫醇和胺气体洗涤器监测封闭/密闭工作场所腐蚀物以及许多其他应用领域 每一采样通路可实时监测多达64个组分,每一组分可以单独控制并设置报警参数,确保整个过程被监测,没有任何遗漏。具有真正的在线监测功能,EnviroSafe提供了一种比传统技术更快、更可靠的分析方法。EnviroSafe系统是基于英国ESS公司多年的现场经验,在为工业安全提供技术应用支持的同时,也验证了其数据的可靠性。EnviroSafe系统代表了工业安全预警监测和工作场所暴露监测中的众多先进技术的选择之一。
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  • 质谱检测器是定性分析中有效的方法之一。但是,同时它有较差的定量分析能力。由于它只分析了微量气体,所以很难获得较好的定量结果。通过选择合适的材料和组分分层,麦奇克拜尔制造了更高定量功能的在线质谱BELMASS II。利用管路加热和配备干泵,BELMASS II甚至能检测氨气。BELMASS II 在线质谱仪-产品特点&bull 桌面四级杆质谱分析仪&bull 管理加热功能确保蒸汽分析&bull 定性和定量分析功能BELMASS II 可以连接多种仪器:(1)全自动化学吸附仪(2)微反应器(3)热重分析仪 BELMASS II 连接Microtrac 公司产品质量数1-200amu检测器法拉第杯/C-SEM最小检测限<1ppm(与检测气体有关)扫描速度Auto, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10 sec / a.m.u检测通道最大16个
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  • AR2200在线色谱质谱联用仪(GC-FID/MS)仪器应用要求 适用于挥发性有机物的在线分析,满足环境空气挥发性有机物的定性定量分析;满足环保部《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》(环办监测函〔2017〕2024 号)规定的VOCs在线监测设备的应用要求,仪器采用GC-MS/FID法。1.仪器工作环境1.1 工作环境温度: 15-30℃.1.2 工作环境湿度: (20~ 80)%R.H. (无冷凝)1.3 电源:单相200-240V@50 Hz,电流大于10A。我公司的主导产业是环境空气、水质自动监测站的建设、运行维护、设备生产及销售,实验室空气站仪器配件耗材,环境技术咨询、 数据自动平台的建设及软件开发等业务。公司硬件产品主要有颗粒物分析仪(AR1000)、动态校准仪(AR1046)、零气发生器(AR1011)、零气动态一体式校准设(AR1600)、便携式VOCS检测仪(AR2000VS)、在线式气相色谱-质谱联用仪(AR2200-FID)等;实验室耗材、空气站耗材及配件等;软件产品主要有大气环境质量监控系统、水环境智能监管系统、重点污染源自动监控系统、统一资源管理及身份认证服务系统、乡(镇)空气站自动监控系统等。
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  • 实验室桌面质谱仪 ProC-2 在线桌面/台式飞行时间质谱仪产品描述离子源采用特殊的光电离源(PI),可以将环境气体中所有成分(氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、氮氧化物、含硫化合物、含氯化合物、碳氢化合物、多环芳烃等)电离,从而一次可以分析空气中的所有产物电离过程中几乎不产生碎片,从而可以不使用色谱分离直接对待测物进行实时分析采用高传输效率的离子透镜技术,可大大提高仪器的灵敏度,可对环境空气中ppb浓度范围的待测物进行定量检测,动态范围宽 采用离子垂直引入技术,双场反射式飞行时间质谱作为质量分析器,可获得较高的质量分辨率,可对空气中的同质体进行区分。使用的是MCP探测器,可实现106增益,能有效屏蔽脉冲干扰信号,获得高信噪比信号分析速度快(采样频率30,000Hz),可在秒量级时间内获得所有待测物(包括不稳定自由基)的质谱图,也可获得待测物随时间变化的动态曲线,为研究实验室桌面质谱仪 ProC-2 在线桌面/台式飞行时间质谱仪随时间演化的动力学过程提供支持。实验室桌面质谱仪 ProC-2 在线桌面/台式飞行时间质谱仪基本性能指标的设置说明质量检测范围1-500 amu检测限1ppb质量分辨率 2500@(m/z=92)实验室桌面质谱仪 ProC-2 在线桌面/台式飞行时间质谱仪产品特点 可对光、热、电诱导催化气相产物进行在线监测可探测自由基、甲醛、烯酮等不稳定中间产物(反应器选配)采样速度快(秒量级)无需色谱分离,无极性歧视可通过切换阀门,对多个反应通道进行同时监测(阀门选配)专业催化、热解产物数据库固定温度、程序升温产物在线监测可与热重、红外光谱仪联用实验室桌面质谱仪 ProC-2 在线桌面/台式飞行时间质谱仪主要附件(选配)多通道切换阀门原位热催化反应器原位光催化反应器燃烧反应器流动管反应器JSR反应器气相色谱、红外、热重接口及操作软件实验室桌面质谱仪 ProC-2 在线桌面/台式飞行时间质谱仪应用场景热解/燃烧反应光/热催化反应低温氧化反应烘烤/热脱附实验室桌面质谱仪 ProC-2 在线桌面/台式飞行时间质谱仪应用领域石油化工:乙烷脱氢、丙烷脱氢、长链烷烃裂解煤化工:合成气制烯烃、合成气制油、合成气制烷烃、天然气制烯烃环境监测:甲烷氧化、甲醛/苯系物降解、二氧化碳还原、NOx脱除大学/科研机构/实验室气固相催化反应机理研究各种催化反应卷烟加工食品加工制药工业气体化学化工 化肥/合成氨发酵冶金/钢铁半导体实验室桌面质谱仪 ProC-2 在线桌面/台式飞行时间质谱仪应用范例甲烷氧化偶联(OCM)反应中间体探测可对甲基自由基、过氧甲基自由基、甲醛等活泼中间体进行原位捕获和探测卷烟热解产物监测可观察热解产物在不同热解温度的分布和强度区别(m/z=162为尼古丁) 聚乙烯催化热解产物监测聚乙烯加入HZSM-5催化剂后,可观察到部分催化热解产物选择性显著增加甲醇制烯烃(MTH)产物动态监测可获得甲醛(积碳中间体)和其他产物在不同催化剂上的生成和转化过程煤热解产物监测可在线观察到大量烃类热解产物生成质谱-红外联用研究MTH反应同时获得气相脱附产物和吸附产物谱图 公司承接非标订制等其他产品我们还提供非标飞行时间质量分析器和各种催化、高/压热解反应器、光电离源、电离腔、JSR反应器、分子泵、MCP微通道板、数据采集卡等质谱仪专用备件订制服务。
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  • 在线质谱仪 参数如下:配置包括:1 减压装置:1米长不锈钢取样毛细管,外置加热套,最高加热温度200℃可调,双级降压;2 真空系统:涡轮分子泵作为主抽泵,前级泵为无油隔膜干泵,配全量程真空计检测真空度,真空系统由液晶显示屏显示和控制,真空度可以在液晶显示屏上显示;3 质谱室:不锈钢材质,外配加热套,最大可烘烤温度为200℃;4 质量分析器:开放式离子源,配双灯丝,可检测1-100/1-200/1-300质量数气体;5 软件:多通道检测气体,可实现定性和定量分析,适用于Windows 7/10系统;6 两个独立显示温控仪,控制取样管和质谱室的加热;技术参数:1 质量数范围: 1-100/1-200/1-300;2 离子源:开放式离子源,含2根灯丝;3 最大测量通道:128个;4 最小检测极限: 优于1ppm5 检测器最大烘烤温度:300℃6 质谱仪响应时间:小于200ms7 扫描时间:1ms-16s/amu8 通讯方式:TCP/IP Ethernet;9 腔体烘烤最大温度: 200℃10 高真空泵:涡轮分子泵,抽速67L/S11前级泵:无油隔膜干泵,抽速1m3/h12真空计:皮拉尼和冷阴极复合真空规,测量范围大气压到5x10-9hPa13 主机尺寸不大于400mmX 620mmX400mm
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  • Thermo Scientific Prima PRO和Sentinel PRO:开启质谱新时代依托超过 30年在线质谱仪的成功研发应用经验,新一代 Thermo Scientific Prima PRO和Sentinel PRO在线质谱仪可从容应对石油化工应用的众多挑战,其中包括: 天然气处理 烯烃生产 裂解炉优化 环氧乙烷 /乙二醇 聚烯烃生产 合成氨 有毒挥发性有机化合物(VOC)的泄漏 凭借着经实践证明的更快、更全面的在线气体成分分析能力,Prima PRO可以对多流路气体进行精确分析,进而提高产量。它维护量少、易于操作并且可提供可靠、实时的数据到 DCS系统,从而确保投资回报率。基于和Prima PRO相同的操作平台, Sentinel PRO环境质谱仪以其众多同样的优势,被设计用于满足微量泄漏环境监测的需要。半连续监测 60-120个取样点及高灵敏度的检测能力,确保可靠的泄漏检测,从而提高生产装置的安全性和生产制度的规范性。此外,单台 Sentinel PRO或 Prima PRO可以轻松取代多台气相色谱仪(GC),减少取样时间,简化维护程序,更重要的是降低整体投资成本。操作原理Prima PRO、Sentinel PRO进行稳定、快速气体分析首选技术的基础是扫描磁扇质谱技术。利用这种技术,气体可以通过一个多流路进样阀源源不断的从取样系统到达离子源,在这里,气体分子被离子化和碎片化。离子被高能电场加速后进入电磁质量分析器,目标离子进入检测器。分子碎片能够产生重复性极好的“指纹”谱图,这可以让具有相似分子量的气体被精确测量而不受干扰。内置控制器使用一系列的工业标准协议,将气体浓度数据和其他诸如热值和碳平衡的计算数据直接传送到过程控制系统。耐用性和容错性设计在显著降低维护要求的同时,可以保证 99.7%以上的投用率。新型号带来更高的投资回报率 快速在线气体分析(每个取样点 1至20秒),准确反映工艺 动态 全组分气体分析,提供更多的数据给先进过程控制系统(APC)高稳定性,90天的标定间隔(自动) 可靠,容错设计,确保投用率超过99.7% 占地面积小 最少的维护量需求,降低运营成本天然气加工原料气可能来源于附近的气田或其他加工过程(如炼油厂的尾气),以及油田收集的伴生气。因此,气体工厂来料的体积和成份会有很大的差别。通常天然气含有 85%的甲烷和数量不定的天然气凝液( NGL),包括液化乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、正丁烷(n-C4H10)、异丁烷(i-C4H10)、戊烷和更重烃(C5+)、惰性气体(典型的是氮和氦),和硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2)等酸性气体。酸性气体通过采用膜分离技术或氨水溶液进行脱除。硫是通过硫装置(或 Claus装置),采用加热和催化两步法将硫化氢中的硫还原为单质硫。对于剩余气体(通常称之为尾气),要对其残留的硫化氢进行处理,随后焚烧。气体工厂在把原气分馏为残留气体、乙烷、丙烷、丁烷和天然汽油产品前要去除水蒸汽、微量的汞和氮气。分馏系统的各阶段依靠馏份的沸点差来分馏各个烷烃。Prima PRO:快速、精确的气体成分分析利用Prima PRO,可对加工气体的成分进行快速、高精度的在线分析。分析包括全面和精确的成分分析以及热值(粗热值和净热值)、密度、比重、华比指数、化学需气量和燃烧需气量指数(CARI)的计算。燃烧需气量用于加工厂燃烧气体时对燃烧的控制。Prima PRO还能为控制气体加工阶段的物料平衡方程提供精确的气体组成数据。Prima PRO还有下列优点: 减少能源消耗(燃气和电能) 提高液化产品的回收 精确测量产品的能值 减少向环境中的排放烯烃生产典型的烯烃厂有两个基本工段:裂解炉和分馏系统。烯烃裂解炉或热解炉将饱和烃裂解成较小的不饱和烃。生产较轻的烯烃,包括乙烯、丙烯和丁烯所用的主要工业方法是蒸汽裂解法。在这一过程中,用蒸汽稀释气态或液态的烃原料(即石脑油、液化石油气、氢裂粗柴油或简单乙烷和丙烷混合物),并在裂解炉内短时加热。典型的反应温度很高(约为 850℃),反应时间限制在一秒钟内。在现代的裂解炉中,驻留时间缩短到毫秒级,产生超音速气流,从而提高所需产品的产量。当达到裂解温度以后,气体在传输线热交换器中急速骤冷以停止反应。反应时的产量取决于进料的成份、烃与蒸汽的比例、裂解温度和炉内驻留时间。轻烃物料,包括乙烷、液化石油气或轻石脑油,产生的产品富含轻烯烃,包括乙烯、丙烯和丁二烯。石脑油和炼油厂液态原料不仅可生产出这些轻质烯烃的一部分,还能生产出富含芳香烃产品,适于高温热解汽油或燃油。较高的裂解度,有利于乙烯和苯的生成,而较低的裂解度则生产较多数量的丙烯、C4烃和液态产品。这一过程也会导致焦炭慢慢沉积在炉管或裂解盘管壁上。由于炭层会限制热传导和增加压降,因此反应器的效率会降低。设计反应条件时应使焦炭沉积的速率减小到最低。采用动力学模型预测焦炭层的厚度,以保证依赖炉温的裂解效果能被预测。蒸汽裂解炉通常只能运行几个月,就需从裂解线上分离出来除炭。蒸汽或蒸汽 /空气混合气通过裂解炉盘管,可以使硬质固体的炭层转化为一氧化碳和二氧化碳。当这一反应完成后,裂解炉就可重新使用。另一种方法是离线的低温机械式清除法,用低温碱性清洗剂去除盘管上的沉积炭是有效的。不管用何种方法,在除炭过程中每一台炉要至少停炉27小时。以下的内容介绍了如何利用Prima PRO使裂解炉的使用得以优化。裂解炉优化的基本原理在任何给定时刻,产量取决于许多因素,包括原料成份、稀释蒸汽流量、烃流量、盘管温度分布(即炉子燃烧率和燃料能量)、炉子抽力和盘管焦炭成份。模型预测控制(MPC)利用多种测量参数,如盘管出口温度和进料率等来预测上述因素。这样,温度和驻留时间可以优化,在使焦炭沉积率最小的同时,实现烯烃的最高产量。虽然众多过程变量的关系是复杂的,但如果裂解度太低,乙烯产量将会很低。如果裂解度太高,则积炭率也会高,产量的减少也将是不可接受的。裂解度技术比较当动力学模型没有成份反馈时,实际的裂解度如何随时间变化。在这种情况下,一台气体裂解装置通常有62%的乙烯产率。使用在线气相色谱仪(GC)测量实际裂解度指数的益处(如丙烯/乙烯比和丙烯/甲烷比)。采用这种六分钟间隔的定时测量,就能通过提高裂解度的设定值来强化对裂解度的控制。这种升级一般能使气体裂解装置的产量提高 5%。这就是为什么世界上多数乙烯装置将气相色谱仪用于过程控制的原因。图4c说明了在一个更现代化的装置上用 Prima PRO取代气相色谱仪所带来的更强的控制。由于Prima PRO快速分析,可以用一台在线质谱仪(MS)取代 5台气相色谱仪,并把取样间隔从6分钟缩减到2分钟,从而得到另外 2%的增产。应注意到,由于在这个动力特性很强的过程中速度是很重要的,气相色谱分析将限定在 C1到C3分析。它能满足对于实际裂解度指数的测量,但不能提供足够的数据使动力学模型能精确地预测由于重烃的凝结和聚合作用所产生的焦炭沉积率。因此,在一般的装置中,对于速度很低的 C1烃到C4烃的扩展分析要用附加的气相色谱仪,以提供动力学模型所需数据。对于液态物料裂解炉,这种分析还要进一步扩展到 C5烃,以计算动力裂解因子(KSF),这一因子用于根据市场条件优化特种烯烃的生产。通常会将附 加的扩展分析色谱仪多路配置,使每一台气相色谱仪能监测 4到5台炉。然而,使用一台Prima PRO就能监测炉内裂解产物而无需额外的装置。Prima PRO的扩展分析还能提供对重烃进行监测的附加功能,重烃通常被 Thermo Scientific PyGas自清洗取样器所去除。这一数据能预测当样品处理系统发生故障时的维护能力,从而保证更可靠的运行。裂解度控制成本/效益分析Prima PRO解决方案一台配置了60个取样口和24个标定口的Prima PRO 在线质谱仪。如图7所示,一对有类似配置的冗余质谱仪系统可以取代15个气相色谱仪,这能节省约33%的成本,并具有更先进的分析性能。另外,两台Prima PRO可安装在相对便宜的分析小屋中,大约是气相色谱仪的分析小屋成本的25%。维护成本也只有气相色谱仪方案成本的20%左右。虽然Prima PRO的标定气体消耗要高一些,但与气相色谱仪的购置成本和维护费用相比,其费用是极低的。另外,Prima PRO不需要助燃气或载气,这是一种更经济的解决方案。气相色谱仪解决方案气相色谱仪的典型配置,用10台气相色谱仪控制裂解度,5台气相色谱仪提供所需数据用于APC动力模型分析。此方案的成本约100万美元;另外,在所有季节中都要进行维护。有些气相色谱仪能够完全补偿气候的影响,装在室外无需庞大、昂贵的分析小屋,而大多数则不能。一个预制的分析小屋包括全套的样品预处理系统、通讯设施及其他必要的公用工程,分析小屋在为维护人员提供良好工作环境的同时,大的分析小屋也带来了更高的制造成本。如果有很多气相色谱仪需要维护,总拥有成本就会很高:每年每台气相色谱仪大约要7000美元的维护费,这还不包括载气、助燃气和标定气体的消耗等费用。环氧乙烷 /乙二醇环氧乙烷(EO)是通过氧化银催化剂直接氧化乙烯而成的。由于环氧乙烷分子活性极强,因此生产通常与容易运输的乙二醇生产结合在一起。先对乙烯、压缩氧气和循环气预热,然后将这些气体注入装有氧化银催化剂环管反应器中的一个。由于生产中的目标分子不是二氧化碳和水,所以可通过氯化合物添加剂来改进选择性。催化剂的活性随时间而降低,要求逐步提高反应温度。为了增强反应器的燃烧率,要加入甲烷。 Prima PRO:最佳气体分析解决方案 Prima PRO能利用精确测量选择性和测量碳氧分子平衡实现气体分析过程的最优化。采集的数据经常用于控制氯添加剂。Prima PRO也能用于催化剂的开发研究,其目的是在高活化率的条件下增加催化效率。聚烯烃生产聚乙烯(PE)主要按其密度和支链分为几种不同的类别。聚乙烯的物理性能主要取决于几个变量,包括支链的长度和类型,晶体结构和分子量。高密度聚乙烯(HDPE)的支链少,因此具有较强内部分子力和抗拉强度。选择适当的催化剂和反应条件可以减少支链。线性低密度聚乙烯(LLDPE)是一种有大量短支链的聚合物,通常由乙烯与短链α烯烃(如:1-丁烯、1-己烯和1-辛烯)发生共聚作用形成。可利用一个或两个流化床气相反应器的交换工艺来制造全范围聚合物。这些聚合反应器的进料为乙烯、氢气、共聚单体和循环气。聚合物的质量是通过气体组份来控制的,这就需要准确、快速在线分析Prima PRO:精确,快速和多流路监测实验期间生成的数据。其中将专为监测五个工艺流路而配置的Prima PRO与专为监测反应器进料气体组分而整理的GC数据进行比较。Prima PRO清楚追踪了氢气/乙烯比的变化,精度高于GC。此外,Prima PRO更新DCS的速度要比单流路GC快九倍,即便Prima PRO测量五个流路亦是如此。在前四十个PMS数据点中,DCS试图利用GC数据来控制这个比率。当控制切换至Prima PRO数据时,此比率变化的监测得到显著改进,包括: 产品质量更稳定 分子量分布更集中 不合格产品更少 稳态动力学有所改进合成氨从烃进料中除去硫,然后与蒸汽混合通过镍基催化剂,生成氢气和一氧化碳。通过将蒸汽 /碳比维持在 3:1以上,将单质碳的形成减至最低限度,从而保护催化剂。未反应的甲烷(称作“损耗”)亦需控制在较低水平,以便优化转化炉 /变换炉的性能。在次级重整 /裂化装置中,空气在流量控制条件下引入,使氢 /氮比为 3:1。空气中的氧气可将大部分 CO氧化成 CO2,同时加入蒸汽,以便将剩余的 CO转化为CO2和氢气。在吸收塔中除去大部分CO2,微量的碳在催化剂作用下转化成甲烷。转炉进料气与循环气混合,转炉入口处的氢 /氮比(H:N)再次受到严格控制,以实现NH3转化效率的最大化。进气中所包含的惰性气体(如:氩气和氦气)的聚集情况需要予以监测,因为这些气体如果不定期清除的话,会成为重要的稀释剂。Prima PRO:稳定,可靠的在线气体分析 进气组分和热值计算精度最高;因严格控制蒸气/碳比(±0.01%)而减少消耗掉的能量 精确控制氢 /氮比(±0.003%),使产量最大准确测量甲烷损耗,以降低生产成本与较慢的色谱或稳定性较差的质谱控制作用相比,高取样率(在不到两分钟内10至12流路)可使产量提高1%至2%总成本极低 快速收回成本 有毒挥发性有机物(VOC)的泄漏只要化学品生产装置存在,就存在有毒挥发性有机物泄漏的潜在危险,监管机构通常都会要求工厂监测环境气体成分,以避免工人受到长期接触的伤害。有各种形式的捕获装置包括真空罐(苏玛罐)、可挥发性有机物报警器或吹扫和捕获装置。收集到的样品需要送往环境实验室进行分析。另外,还可利用电化学传感器来即时显示是否存在浓度超过预定水平的目标分子。还有一种定量方法是使用开路式傅利叶变换红外光谱仪测定VOC是否在警戒线以内。利用这些不同技术获得的数据,通常都用来满足当地法规的要求。然而,这些技术都不能提供满足诉讼依据要求的时间和空间的分辩率。Sentinel PRO环境质谱仪:简单全面的数据采集Sentinel PRO环境质谱仪能够在15分钟以内监测100个以上的取样点,并在0.01至1ppm精度范围内检测特定物质。凭借其速度和精度,它可监测所有关键区域的短时泄漏,并提供准确的8小时、时间加权平均泄露数据。由于具有大量可用的取样点,许多取样点可位于靠近潜在泄漏点的地方,如:阀杆处等,以便在有毒危害发生之前进行泄漏检测和修复。尽管安装这种装置的主要目的是为了保护操作人员和符合环保法规,但其使用效果往往超越了对泄露防护的要求。
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  • Nexera UC 能够方便用户对多组分进行同时分析,从样品的前处理、到样品分离直至样品分析步骤均可实现在线自动化。Nexera UC 将实际应用于需要对多种样品进行快速且可靠分析的领域,诸如食品中农药残留检测,或对疾病标记物的研究探索。该系统以超临界流体CO2 作为流动相,可最多同时放置48 个样品,通过自动萃取单元进行前处理、通过色谱进行分离以及通过质谱进行检测,所有步骤均可实现自动化操作。因此,不需要复杂的样品前处理操作。同时,该系统还可对某些可能因接触空气而氧化或者降解的不稳定化合物实现稳定可靠的分析。此外,以食品中农药残留的分析为例,仅仅在预处理阶段,该系统就可将传统方法需要的35 分钟缩短至5 分钟。与传统的人工操作方法相比,可在提高产效率的同时减少人为误差,因此农药残留分析可以在更少的时间完成。该系统由日本岛津公司、大阪大学、神户大学和宫崎县农业研究所共同研究开发,并在JST(日本科学技术振兴机构)的研究成果发展计划中被列为“先进分析测量技术和设备的开发方案”。
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  • Master 400是Altamira Instruments(美国AMI仪器)公司于2022年全新推出的一款台式气体分析系统。可以实现和气体相 关的线上或离线气体成分定性或定量分析。它具有直观的设计、精确的测量、快速的结果,适用于当今许多应用领域的要 求。可联用于化学吸附仪、微反装置、竞争性吸附仪、热重分析仪等多种表征分析仪器。 结构组成进样系统:不锈钢或者石英玻璃毛细管以及对应的过滤 膜组成,采用二级降压,毛细管外面配加热 套,加热温度度从常温到200℃。 真空系统:涡轮分子泵以及无油隔膜干泵,配套全量程 真空计,控制和监测质谱室的压力,保证质 谱仪的正常运行,质谱室材料为不锈钢,外配加热套,最大可烘烤温度可达200℃,可 定期烘烤除气,质谱室加热套以及进样管加 热套由两个独立的温控仪控制。四级杆系统:电子轰击离子源,四级杆质量分离器以及 检测器组成。数据处理系统:多通道检测气体软件,可实现定性和定 量分析,适用于Windows 7/10系统。技术参数仪器特点可控温的进气管路,有效防止进样气体在进样过程中冷凝可烘烤的质谱室,有效降低背景气体的干扰 多路输入输出信号,可跟外部仪器实现自动化控制;自带的灯丝压力保护设置,延长灯丝使用寿命; 毫秒量级的响应时间,毫秒量级的扫描速度,实现快速在线分析;法拉第杯/电子倍增器双检测器,灵敏度高,实现从100%到ppb的宽范围检测; 专业的分析软件,多组分采样,实现气体的定性和定量分析; 可定制化的进样系统,根据需求实现进样气体前处理和多通道采样检测;
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