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线速度检测仪

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线速度检测仪相关的论坛

  • 测试GC-2014C功能(五)恒线速度与恒压

    测试GC-2014C功能(五)恒线速度与恒压

    GC-2014C SPL 压力控制方式有恒线速度与恒压(没有恒流!不知为何没设计恒流功能?) 样品就是实际采样的碳管二硫化碳解吸 进样1ul 测试条件:DB-FFAP(30m*0.53mm*1.0um) 55℃(4min)20℃ /min至115℃(3min) 恒柱前压19.7kpa 分流比20 检测器 进样器均为200℃DB-FFAP(30m*0.53mm*1.0um) 55℃(4min)20℃ /min至115℃(3min) 恒线速度30cm/s 分流比20 检测器 进样器均为200℃http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604230942_591279_2103464_3.png黑色为恒线速度红色为恒压结论: 1.恒温时 恒压=恒线速度 2.程序升温时恒线速度出峰比恒压快 3.程序升温时恒线速度比恒压柱效稍高

  • GC线速度引发的灵敏度问题

    GC线速度引发的灵敏度问题

    案例描述1. 背景根据方法技术包提供的方法进行GC方法重现时,发现目标产物未出峰[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011433004105_2821_3433829_3.png[/img]色谱条件如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011433007432_3911_3433829_3.png[/img]更换衬管、隔垫以及重新配制进样也没有出峰。仔细核对参数发现原方法上线速度值为21.3 cm/sec,当时设置流速为1.0mL/min,未注意线速度参数,而系统显示只有19.05 cm/sec,将线速度值设定为21.3 cm/sec时,流速为1.139mL/min。方法参数中的流速和线速度和系统不匹配[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011433009629_1595_3433829_3.png[/img]异常解决:最终将线速度设置为21.3cm/sec,流速为1.139mL/min,重新检测,目标物出峰,如下图[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011433011202_6814_3433829_3.png[/img]结论:该目标化合物对流速比较敏感,线速度达不到要求会导致检测不出峰。原因分析: 流速(柱流量)(mL/min):指载气每分钟流过色谱柱多少毫升。填充柱进样口一般使用恒流量的控剖方式,当柱温箱温度升高,载气黏度增大,即色谱柱的阻力变大。系统为了适应这个变化,会自动提高柱压力,以保持色谱柱出口的流量不变。 线速度(cm/sec):指载气每秒钟流过色谱柱多少厘米。拿到新色谱柱,设定流量时,用线速度比用柱流量更加合适。 恒线速度控制方式:柱温箱温度一定时,线速度保持不变,在柱箱温度升高时,载气粘度系数变大,这时入口压力增大来保持线速度不变。[font='times new roman'][size=20px]柱出口载气流速[/size][/font]泊索叶尔(Poiseuille)方程给出了通过一根[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]开管柱的流速。对于一套给定的实验条件:柱长和内径,载气类型,温度和出口压力,本方程可用来计算一个已知柱前压的情况下的流速期望值F,或者为供给一个要求的流速计算所需的柱前压。 F = 在T[font='calibri'][sub][size=13px]ref[/size][/sub][/font]和p[font='calibri'][sub][size=13px]ref[/size][/sub][/font](标准状况)下测定的柱出口流速= [60π r [font='calibri'][sup][size=13px]4[/size][/sup][/font]/16ηL] [ ( p[font='calibri'][sub][size=13px]i[/size][/sub][/font][font='calibri'][sup][size=13px]2[/size][/sup][/font]- p[font='calibri'][sub][size=13px]o[/size][/sub][/font][font='calibri'][sup][size=13px]2[/size][/sup][/font])/p[font='calibri'][sub][size=13px]o[/size][/sub][/font]] [ p[font='calibri'][sub][size=13px]o [/size][/sub][/font]/p[font='calibri'][sub][size=13px]ref[/size][/sub][/font]] [T[font='calibri'][sub][size=13px]ref [/size][/sub][/font]/T ]  (方程1)式中:r= 柱的内半径(cm);L= 柱长(cm);p[font='calibri'][sub][size=13px]i[/size][/sub][/font]= 柱前压(绝对值),达因/cm[font='calibri'][sup][size=13px]2[/size][/sup][/font];p[font='calibri'][sub][size=13px]o[/size][/sub][/font]= 柱出口压力(绝对值),达因/cm[font='calibri'][sup][size=13px]2[/size][/sup][/font];p[font='calibri'][sub][size=13px]ref[/size][/sub][/font]= 参考压力,典型地为1atm;T= 柱(柱箱)温,°K;T[font='calibri'][sub][size=13px]ref[/size][/sub][/font]= 参考温度,典型地为25℃(298°K);η= 柱温下的载气粘度(泊);60= 时间秒钟转换成分钟的转换值。因为气体的体积取决于实际测量的温度和压力,所以指定条件对气体的体积流速来说是很重要的。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]中流速的测定通常是在检测器的出口,其周围环境的条件应该符合标准状况下的25℃和1atm大气压(这个标准状况的条件也是带有电子压力控制器EPC的HP5890 GC系统和HP ChemStation软件所要求的参考条件)。注意这里的压力单位是达因/cm和温度单位是°K,虽然我们通常在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]方法中所使用的压力单位是psi或kPa,并且温度单位通常是℃,但您可以用以下转换因子去转换它们:压力:1atm = 1.01bar = 101KPa = 14.7psi = 1.013×10达因/cm[font='calibri'][sup][size=13px]2[/size][/sup][/font]温度:°K(绝对温度)= °C+ 273.15这些转换因子已被包括在本系统的计算中,并且在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]方法参数的项目中已用作本计算器进口的通用单位。本质原因:从计算公式可以看出柱流量是和柱长成反比的,GC色谱柱用过一段时间一定会截取一部分。而EPC是根据理论计算给定流量,用过一段时间后需要的实际流量是高于理论流量的。例如本案例中的30m的色谱柱1mL/min,当色谱柱29m的时候需要相当的流量流速就要设置成1.1mL/min就不能是原来的1mL/min。

  • 【讨论】恒流方式和恒压方式的线速度

    有EPC控制的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]一般常用恒流方式和恒压方式,在这两种操作方式下,程序升温过程中线速度是怎么变化的呢?请给出你的选择并予以解释,谢谢。A.恒流方式下线速度固定,恒压方式下线速度减小;B.恒流方式下线速度增大,恒压方式下线速度减小C.其他

  • 关于恒流、恒压、恒线速度的问题

    请问在程序升温模式下:恒流模式下,随着温度升高,载气粘度变大,致使色谱柱内阻力变大,为了保持流量恒定如1ml/min,柱前压会升高,线速度也会升高,那么这样的话出峰时间会不会提前,分流比是不是不会发生变化;恒压模式下,随着温度升高,载气粘度变大,致使色谱柱内阻力变大,为了保证柱前压不变,色谱柱流量也肯定会降低,线速度也会降低,这样是不是出峰时间会延后,分流比会增大;恒线速度模式下,随着温度升高,载气粘度变大,致使色谱柱内阻力变大,为了维持线速度的恒定那么单位时间内进入色谱柱的流量会减小,虽然出峰时间不变,但是分流比也会增大吧,可能没有恒压模式下的大。那么对于这三种情况下,肯定是选择恒流或者恒线速度中的一个更好,请问选那个一个更好!!!

  • 如何测定载气线速度?

    看了相关资料测定载气线速度,进的样品是CH4,然后通过甲烷出峰的时间代入公式就可以计算,载气线速度。我想问的是除了甲烷外,还有什么溶剂可以替代?

  • 岛津线速度指的是什么速度

    各位老师,刚刚接触色谱,1.岛津色谱仪,有个线速度指的是什么速度?2.公司买的微量进样针针头比岛津原装针头长了10mm多,对于测量会影响峰出的时间吗?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/10/202010031644582864_9522_5016570_3.png[/img]

  • 请问载气线速度和载气流速及压力是什么关系?

    相同的温度下,载气压力越大,流量越大。在一定的压力下,温度上升,流速下降。请问载气线速度和载气流速及压力是什么关系?补充:因为在岛津的GCMS上有恒线速度模式的设定和应用,所以问一下大家线速度和流速是什么关系?或者恒线速度有什么好处?在什么情况下应用恒线速度模式?

  • 气相的线速度一般多少

    查资料一般[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]的线速度说是在20-40之间,但我一般做实验基本都在25以下,不知道大家的这个参数一般设多少呢(附上一张方法图)[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712051648_01_3336668_3.jpeg[/img]

  • 气相色谱仪柱流量与线速度比设定值大很多

    今天打开GC2010 plus,设置参数下载稳定后,压力、总流量和吹扫流量都能达到设定值,但柱流量和线速度偏大,分流比达不到设定值。我只知道问题可能出在柱流量上,由它引起的连锁效应导致线速度偏大和分流气路气量不足造成的分流比偏低,但具体哪里出问题了想不明白。请问到底是什麽原因呢?该怎麽解决,麻烦了。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905211515151599_843_3457356_3.png[/img]

  • 【原创大赛】线速度和柱流量的概念解释

    线速度和柱流量的概念解释 在气相色谱的日常工作中,我们经常能够接触到柱流量和线速度的提法。这两个参数都是描述载气在色谱柱中运行速度的。 但是两个参数的单位不同,柱流量一般用ml/min表示,这个比较好理解(每分钟气体流过多少毫升),气体流量的表示一般都是体积流速单位。 但是气体不像液体(一般压力下),是容易被压缩的。那么在色谱柱内每个点,几乎每个点的体积流量都不相同。柱流速指的是哪个点的流量呢? 柱流量,就是柱后流量。在色谱柱的出口测量到的体积流速(还要校准到常温常压下)。 填充柱进样口一般使用恒流量的控制方式,当柱温箱温度升高,载气黏度增大,即色谱柱的阻力变大。系统为了适应这个变化,会自动提高柱压力,以保持色谱柱出口的流量不变。 我们可以设计一下测量柱流量。设法将气体流量计连接到色谱柱的出口(使用双TCD的出口是比较方便的),改变柱温,流量基本不变。 线速度,单位cm/s,这个表示方法好像不太容易理解。 可以设想一下,有一个载气分子,从色谱柱的入口流动到色谱柱出口,平均速度多少。 举个例子,假如火车从北京开出到达上海,到达上海时的速度为100km/h,这就是柱流量的表示方法。 从北京到上海1200km,火车运行10小时,速度为100km/h,这个表示方法就是线速度的方法。 线速度的表示方法,广泛的应用于毛细管柱上。经典的范德蒙特方程的横坐标就是线速度。 拿到新色谱柱,设定流量时,用线速度比较用流量更加合适。 小结 线速度和柱流量没有简单的对应关系,不像我们想当然的结论。

  • 【求助】关于毛细管柱的平均线速度问题

    最近看一些国家标准,色谱条件中载气流速都改为了载气平均线速度。可是我在仪器上只能测到柱流量,应该怎样换算成平均线速度呢?例:毛细管柱30m×320μm×0.5μm 载气:氮气 柱温:初温35℃,然后以10℃/min升至140℃ 测得的柱流量:2.2mL/min

  • 关于恒定流量和恒定线速度的关系

    因为对于分离度没有特别的要求,所以最近想把实验室一根60m的色谱柱更换为30m的色谱柱。这样可以节省时间和成本。在方法转移时发现,色谱柱缩短一半,流速降低一半。运行时间并不是一样的,而是也缩短了一半。所以恒定流量≠恒定线速度,是因为压力的问题,导致载气体积被压缩了吗?

  • 【云唐仪器】电火花检测仪是检测什么的

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403250947286225_8237_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  电火花检测仪是一种专用于检测金属表面缺陷和涂层质量的仪器。其工作原理基于电火花放电的原理,当仪器的探头与金属表面接触时,如果表面存在缺陷或涂层质量问题,就会在探头与金属之间产生电火花放电,从而被仪器检测出来。  电火花检测仪广泛应用于航空、航天、汽车、船舶、轨道交通等领域。在这些领域中,电火花检测仪主要用于检测金属表面的裂纹、夹杂、气孔、腐蚀等缺陷,以及涂层的质量问题。通过电火花检测仪的检测,可以及时发现和处理这些问题,从而保证产品的质量和安全。  电火花检测仪的优点主要有以下几个方面:  1. 检测速度快:电火花检测仪的检测速度非常快,可以在短时间内完成大面积的检测任务。  2. 检测结果准确:电火花检测仪可以检测到金属表面的微小缺陷和涂层质量问题,检测结果准确可靠。  3. 操作简便:电火花检测仪的操作非常简单,不需要专业的技术人员,普通工人也可以轻松掌握。  综上所述,电火花检测仪是一种非常实用的检测仪器,具有检测速度快、结果准确、操作简便等优点,但也存在对表面要求高、对探头磨损敏感等缺点。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的仪器和方法,以保证检测结果的准确性和可靠性。

  • 食品安全检测仪参数介绍

    食品安全检测仪参数介绍

    [size=16px]  食品安全检测仪参数介绍  食品安全检测仪是一种用于快速检测食品中各种有毒有害物质和添加剂含量的设备。其技术参数包括以下几个方面:  检测项目:根据不同的食品安全标准和要求,检测仪可以检测多种项目,如农药残留、甲醛、重金属、硝酸盐、亚硝酸盐等。  检测精度:检测仪的精度通常很高,能够达到ppb(十亿分之一)级别,保证检测结果的准确性。  检测速度:检测仪的检测速度较快,通常可以在几分钟或十几分钟内完成检测。  操作简便:检测仪采用智能化设计,操作简便,只需按照说明书进行操作即可完成检测。  便携式设计:检测仪采用便携式设计,方便携带和移动,可以随时随地用于食品安全检测。  数据处理:检测仪配备有数据处理功能,可以将检测结果进行自动分析、处理和存储,方便后续的数据分析和处理。  其他功能:除了基本的检测功能外,部分食品安全检测仪还具备其他功能,如多通道检测、自校准、自动提示等。  总之,食品安全检测仪是一种高效、准确、便捷的食品安全检测设备,广泛应用于食品生产、流通、餐饮等领域,保障食品质量和安全。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401021015196586_4193_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 全自动农药残留检测仪与农药残留检测仪的区别

    全自动农药残留检测仪与农药残留检测仪在功能、自动化程度、检测效率、操作简便性等方面存在显著的区别。以下是具体的比较和分析:  自动化程度:  全自动农药残留检测仪:具备高度的自动化功能,能够通过预处理、样品制备与分析等多个步骤的自动化完成,从样品的接收到检测结果的输出不需要人工干预。这种高度自动化极大地提高了检测效率,减少了人为操作的误差。  农药残留检测仪:虽然也能进行农药残留的检测,但通常自动化程度较低,需要较多的人工操作,如样品前处理、试剂配制、仪器操作等。  检测效率:  全自动农药残留检测仪:由于实现了全过程的自动化,因此检测速度更快。相比传统的手动检测方法,全自动农药残留检测仪能够更快速地完成检测流程,缩短检测时间。  农药残留检测仪:由于需要较多的人工操作,检测速度相对较慢。  检测准确性:  全自动农药残留检测仪:由于采用先进的检测技术和自动化控制系统,能够消除人为因素的干扰,提高检测的准确性和可靠性。  农药残留检测仪:虽然也能提供准确的检测结果,但由于受到操作人员技术水平、实验条件等因素的影响,可能会出现一定的误差。  操作简便性:  全自动农药残留检测仪:操作简单易懂,使用简单快捷,不需要过多的培训即可上手操作。智能化控制系统使得操作更加简便,降低了对专业人员的依赖。  农药残留检测仪:通常需要专业人员进行操作和维护,操作相对复杂。  应用范围:  两者都可以广泛应用于农产品、蔬菜、水果、肉类等食品中的农药残留检测。但全自动农药残留检测仪由于其高效、快速、准确的特点,更适用于大量样品的快速筛查和紧急情况的快速响应。  存储容量与数据输出:  全自动农药残留检测仪:通常具有大容量存储器,能存储大量数据,满足客户需求。同时,仪器内置微型热敏打印机,可快速打印检测结果,方便数据留存。此外,还可以通过数据线连接电脑,将检测的数据上传至电脑端,方便数据管理和分析。  农药残留检测仪:在存储容量和数据输出方面可能没有全自动农药残留检测仪那么先进,但也能满足基本的检测需求。  综上所述,全自动农药残留检测仪在自动化程度、检测效率、检测准确性、操作简便性和存储容量与数据输出等方面相比农药残留检测仪具有显著的优势。这些优势使得全自动农药残留检测仪在现代农业生产和食品安全检测中发挥着越来越重要的作用。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406171721437551_5597_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 顾客如何选择负离子检测仪,负离子检测仪的购买技巧

    [align=center][b]顾客如何选择[u][color=red]负离子检测仪[/color][/u],[u][color=red]负离子检测仪[/color][/u]的购买技巧[/b][/align]首要要了解自己选负离子检测用途,目前有进口的[b][color=red]负离子检测仪[/color][/b],国产的[b][color=red]负离子检测仪[/color][/b],仿冒的[b][color=red]负离子检测仪[/color][/b]等等。分为便携的[b][color=red]负离子检测仪[/color][/b],在线的[b][color=red]负离子检测仪[/color][/b],按原理分又分为平行电极[b][color=red]负离子检测仪[/color][/b]和圆通电容器[b][color=red]负离子检测仪[/color][/b]两种。那么我们如何选择自己称心如意的[b]负离子检测仪[/b]。一般情况便携的[b]负离子检测仪[/b]用于现场检测携带方便,比如检测室内户外空气的环境时,一般选择量程不要太大,10-200万个/立方厘米足矣,自然环境的负离子一般都在10万个/立方厘米。目前检测国内自然环境最大的负离子也在5万个/立方厘米以下。所以选择量程大家心里就有谱了。便携的[b]负离子检测仪[/b]可以选择美国产的AIC2M[b]负离子检测仪[/b],日本的KEC900[b]负离子检测仪[/b]或日本的COM3200PRO II型[b]负离子检测仪[/b]。从精度上选择一般圆通的稍高些但是反应速度比较缓慢没有平行电极法检测的速度快也就是灵敏度没有平行电极板的高。平行电极板灵敏性高但是对于静电和环境的影响比较剧烈,而圆通电容器对于静电和环境的影响比较小,相对来讲各有利弊。单价格还是有很大区别。一般圆通电容器买的比较高。对于空气净化器检测,目前有两种一种是通过空气的循环物理吸附法来去除空气中的灰尘以及细小的颗粒物,另一种就是电极法通过产生大量的负离子来净化空气。后一种方法一般会用到[b]负离子检测仪[/b],空气净化器种类繁多释放的负离子效果却不一样。这就需要一台好的[b]负离子检测仪[/b]来进行检测,根据负离子的距离空气净化器的多远来判断他的空气净化效果。一般选择美国AIC20M[b]空气负离子检测仪[/b]和日本KEC990[b]空气负离子检测仪[/b]比较合适,为什么要选着平行电极板呢?应为平行电极板的反应速度快说白了就是灵敏性高,静电和环境影响一般在室内可以规避,还有就是他们的价格不是特别昂贵。大功率工业级负离子发生器,一般都在4-5千万甚至上亿,这是怎样去选着[b]负离子检测仪[/b]?目前只能有[b]美国AIC200M负离子检测仪[/b],量程为1000-2亿个/立方厘米。目前是市面上最大量程的[b]负离子检测仪[/b]。也是工业级首选。气体检测仪器类:美国AIC1000[b]负离子测试仪[/b];美国AIC2000[b]负离子测试仪[/b];日本ITC-201A[b]负离子测试仪[/b];日本201A型负离子测试软件;日本KEC990[b]空气负离子测试仪[/b](100-2000万个);日本[b]KEC-900空气负离子测试仪[/b](10-200万个);日本COM3600综合高机能[b]空气离子测试仪[/b];日本COM3800综合高机能[b]空气离子测试仪[/b];日本COM3400综合高机能[b]空气离子测试仪[/b];日本COM-3010PRO[b]矿石离子测试仪[/b],矿石离子测试仪打印机; ES300型甲醛检测仪,IQ350型甲苯气体检测仪;IQ350型二甲苯气体检测仪;美国1200型臭氧测定仪;美国1200XP型臭氧测定仪;美国C-30ZX臭氧测定仪;美国200型高浓度臭氧测定仪(0。01-50PPM);美国UV100型紫外臭氧分析仪(0-100PPM);美國ASI公司ASI-L1500B系列溫度記錄儀、温度测试仪 辐射仪器仪器类:GAMMA-SCOUT-15型多功能数字核辐射仪;Inspector EXP手持式α、β、γ和X多功能沾污计量仪;Inspector多功能射线检测仪;SD660N固定式χ、γ辐射报警仪;芬兰RDS-110多用途辐射测量仪;美国TM电磁波辐射仪;NEWSCAN手持式放射性辐射及金属探测仪;PRM-470CGγ线检测仪;PRM-470CN中子线检测仪;PRM-470CGN γ、中子线检测仪;国产DM-5200型智能化χ-γ辐射仪;高压电离室辐射测量仪; 水检测仪器类:LaMotte COD测定仪;LaMotte COD消解器;LaMotte多参数水质分析仪SMART2;LaMotte 分光光计;LaMotte 移动式水质分析实验室;LaMotte 5 系列 pH,电导,TDS。以上都是通过几年的验证总结出来的一些常识。

  • 食品微生物检测仪检测精度精确吗

    [size=16px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b]食品微生物检测仪检测精度精确吗[/color][/font]食品微生物检测仪的检测精度是否精确,取决于多种因素,包括仪器的品质、型号、生产厂家以及使用条件等。一些高品质的食品微生物检测仪,如山东天研生产的高智能食品微生物综合分析仪,其检测精度可以达到1×10-18mol,并且在15秒内就能完成检测。这样的精度和速度可以确保对食品安全项目的快速和准确检测。然而,即使是高品质的仪器,如果在使用过程中操作不当或者环境条件不符合要求,也可能会影响其检测精度。因此,在使用食品微生物检测仪时,需要遵循正确的操作步骤,并在适当的环境条件下进行检测。总的来说,食品微生物检测仪的检测精度是可以通过选择高品质的仪器和正确的操作来保证的。然而,为了确保检测结果的准确性,还需要结合其他因素进行综合判断,比如检测样本的代表性、检测方法的可靠性等。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403271109020442_6381_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

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