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色谱转换炉

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色谱转换炉相关的论坛

  • 关于气相色谱流量和气压的转换

    请问一下[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]载气,空气,氢气的流量和气压的关系怎么转换,比如标准要求30 ml/min的载气流速,但是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]上面的都是压力表,如何转换流量和压力的关系啊?求大神指教,谢谢!

  • 【原创大赛】离子转换色谱紫外光谱法测定有机无机阴离子的研究

    特别说明:本论文表面上是讨论离子色谱的一种特殊类型-离子转换色谱。但本质上是对传统抑制器理念的全新认识,如何认识膜抑制和柱抑制的各自优缺点。也许这是本论文的最大价值所在。------恐龙注。离子转换色谱是一种特殊类型的离子色谱,虽然离子转换色谱早在1983年,Downey和Hieftje和等首次提出离子转换色谱(Replacement-IonChromatography, RIC)概念——基于传统离子色谱基础上的一种色谱分离方式。其基本原理是在传统的双柱型离子色谱(分离柱+抑制柱)中引入第三根“转换柱”(ReplacementColumn),目的是将从抑制器中洗脱出来的被分析离子在其中实现定量替换,成为以目标离子形式存在的洗脱产物,然后进入检测器实现检测。但这方面国内外罕有人研究,国外有关文献仅仅只有十来篇,国内类似文献仅仅有一篇。据相关文献报道,目前离子转换色谱的分离模式主要有:阴离子-阳离子-原子发射光谱检测;阳离子-阴离子-紫外-可见分光光度检测;阴离子-阳离子-大气阴极辉光放电光度检测器,阳(阴)离子-阳(阴)离子-电化学选择性电极检测。上述研究大多仅仅只有一篇文章,这种探讨理论的可能性研究,实验的结果差强人意,跟传统方法没有任何优势,充其量只实现了一个idea。而且大多研究在上个世纪进行。我们实验室对离子转换色谱的原理进行重新研究分析,发现大多数研究中,其替换是采用抑制器的方式,而dionex膜抑制器是公认的最佳抑制模式。但是采用膜抑制器的最大问题,离子渗漏造成背景高,灵敏度低,操作稳定性差,因此研究取得的进展缓慢,在实验室遇到难以克服的一些困难。采用膜抑制器转换的方式,其实存在众多弊端,如果从其原理上看,柱抑制器同样可行,虽然柱抑制器的抑制容量有限无法长期使用。但是在实际分析过程中,经过第一个抑制器抑制后,再通过抑制柱的转换,其实其所含离子已经大大减少,与淋洗液有着本质的区别,连续使用数天是没问题的。抑制柱的最大优点是解决了膜抑制器的渗漏问题,在柱形式中是不存在的。因此,一般柱抑制器的抑制容量足够连续分析数天。其带来的无渗漏、可梯度洗脱,无需额外的部件,使用简单的有点是膜转换器无法替代的。为什么长期以来,所有的科研工作者一直采用膜转换器而不用柱转换器,其本质在于对柱抑制器和膜抑制器的错误认识。在通常的抑制分析中,膜抑制器有其独特的优势。但是在离子转换这个特殊的离子色谱模式中,老式的柱抑制器模式,更具有优势。只有对离子色谱抑制原理的充分认识,柱膜抑制器各有特点和优势,才能充分发挥各自的优势。因此,当我们将抑制柱的模式应用到研究中,克服了原有模式的众多弊端,同时在通常的一根抑制柱的模式上,首次提出了“二次转换”的新概念,也就是被测离子通过二次转换,变成了自己同类的离子。首次实现了紫外检测器间接测定无紫外吸收的阴离子。下面举例来说明:1 仪器与试剂 ICS3000离子色谱仪(Dionex,美国),包括泵(SP/DP)模块、检测器/色谱(DC)模块、淋洗液自动发生器(EG)模块,AS-AP自动进样器。色谱工作站(变色龙6.8 SR7),超纯水机(MilliPore A10)。2 色谱条件色谱柱:DionexIonPacTM AS11-HC(4 mmx 50mm Guard +4 mm x 250mmAnalytical)。Li+转换柱(3cm x 3 mm i.d.);IO3- 转换柱(3cm x 3 mm i.d.),均为自制柱。淋洗条件:KOH(淋洗液自动发生器),梯度程序:0~12min, 0.8 mmol/L;12~50 min,0.8~14.10 mmol/L;50~70 min 14.10~34.10 mmol/L;70~75.00min 34.10 mol/L;75.01~85.00 min 0.8 m

  • 怎么把色谱图中的数据进行转换

    怎么把色谱图中的数据进行转换

    我是新手 做的是光催化二氧化碳方向 不知道怎么将图中的产物转换率算出来 单位转换也有问题 文献中甲醇产物的单位是umol/cath 我只会用色谱软件中的报告编辑看含量 求高手指教怎么算出来的 [img=,690,381]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908051307072392_3675_1777483_3.png!w690x381.jpg[/img]

  • 关于液相色谱设置转换波长的目的

    请问在液相色谱中设置转换波长的的目的是什么呢?比如样品在5min出峰,吸收峰波长为250nm;那在4min之前设置波长为其他波长,在4min的时候再将波长转换到250nm的目的是什么?这样转换会影响5min时候的出峰吗

  • 色谱图如何转换成PDF文件?

    色谱图如何转换成PDF文件?

    气相色谱GC450,它的色谱图打印出来还是很清晰的,但我用屏幕拷贝键复制,再粘贴到画图板上时,图就较为模糊了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406301628_503558_1645480_3.jpg这是屏幕复制与画图板上的粘贴后的效果。色谱软件上有打印为PDF文档,想着要清晰些,试试这个功能。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406301636_503559_1645480_3.jpg看这个红色箭头所指。转换后PDF文档是什么样子的?看下图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406301637_503560_1645480_3.jpg无语,图上名称都变成乱码了。请高手指教如何将色谱图转换成清晰的PDF文档,农药名称还是正常的?

  • 【求助】waters Breeze色谱工作站 输出文件转换

    请问谁知道如何将waters1525液相色谱仪的Breeze色谱工作站所得数据转换成.cdf文件格式?原文件输出一般都是.pdf文件,怎样才能实现转换,以便能用中药指纹图谱相似度分析软件处理?多谢了!

  • 【分享】清华“气相色谱”教材及转换成word文件

    附件为清华教材-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]。解压缩后即能打开,可复制转换成word文件,用截图软件可将图转换到word文档中。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=118148]清华教材-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url][/url]

  • 【资料】清华“高效液相色谱”教材及转换成word文件

    附件为清华教材-高效液相色谱。解压缩后即能打开,可复制转换成word文件,用截图软件可将图转换到word文档中。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=118147]清华教材-高效液相色谱[/url]

  • 气相色谱仪流量控制原理与维护 —— 流量——压力转换单元

    气相色谱仪流量控制原理与维护 —— 流量——压力转换单元

    [align=center][font='Times New Roman'][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]流量控制原理与维护[/font] [font=Times New Roman]—— [/font][/font][font=宋体][font=宋体]流量[/font][font=宋体]——压力转换单元[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]系统在较多情况下用控制压力的方式实现气体流量的控制,例如供给检测器的辅助气体流量,供给色谱阀系统的气源控制单元流量,毛细管色谱柱的柱流量等。实现此功能的色谱仪部件,可以称之为压力[/font][font=宋体]——流量控制单元。[/font][/font][font=宋体][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]工作于压力控制模式下,通常具有较低的硬件成本和较快的响应速度。压力控制方式的场合下,阀动作对色谱基线产生的干扰比较小,不易干扰检测器火焰状态或者造成检测器火焰的熄灭,色谱柱系统恢复切换之前流量的时间间隔也较短。压力[/font][font=宋体]——流量控制单元在机械式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]和电子流量式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]中压力控制模式时得到了较为广泛的应用。[/font][/font][align=center][font=宋体]一、[/font][font=宋体][font=宋体]机械式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的压力[/font][font=宋体]——流量转换单元[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]传统的机械式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]中的压力[/font][font=宋体]——流量转换单元按照其硬件结构主要分为两种,如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][img=,388,178]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209062143598722_3198_1604036_3.jpg!w690x316.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]机械式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]场合下压力[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]流量转换单元[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][font=宋体][font=宋体]方式[/font][font=Times New Roman]a[/font][font=宋体],气体流路顺序安装稳压阀和针型阀,稳压阀提供恒定压力,通过调节针型阀的阀针,改变针型阀单元的阻尼,实现对气路流量的调节。[/font][/font][font=宋体]实际情况下,由于针型阀本身阻尼范围有限,针型阀并不单独使用,一般需要在针型阀之后再串联阻尼器,使流量调节更加容易。[/font][font=宋体]此种方式仪器硬件结构较为简单,针型阀惯性小,流量调节速度快。[/font][font=宋体][font=宋体]方式[/font][font=Times New Roman]b[/font][font=宋体],气体通道中安装稳压阀和阻尼器,通过调节稳压阀的不同输出压力实现流量的调节。[/font][/font][font=宋体]此种方式结构更加简单,硬件成本低,调节速度快,对稳压阀要求较高。[/font][font=宋体][font=宋体]两种方式下阻尼的前端均安装有压力计,当阻尼器确定、通过阻尼器的气体类型确定、温度确定的情况下,阻尼两端的压力[/font][font=宋体]——流量响应关系也是确定的。一般情况下,机械方式的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的说明书中会配备有该阻尼的压力——流量响应关系曲线,如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示。[/font][/font][align=center][img=,243,142]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209062144132310_5286_1604036_3.jpg!w413x242.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]2 [/font][font=宋体]阻尼器的压力——流量响应关系曲线[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]严格意义上讲,阻尼器的压力[/font][font=宋体]——流量关系会受到阻尼器所处环境温度的影响。但阻尼器的安装环境一般处于室温,而室温的变化范围较为有限,室温对阻尼器的压力——流量响应关系影响不大。[/font][/font][font=宋体][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的常见检测器[/font][font=宋体]——例如[/font][font=Times New Roman]FID[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]ECD[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]NPD[/font][font=宋体]——的氢气、空气、尾吹气的流量控制经常会采用此两种方式。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]某些型号的机械式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],控制毛细管柱流量时,也采用了压力控制的模式,此意义上也可以视为一种压力[/font][font=宋体]——流量转换单元。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font=宋体]二、[/font][font=宋体][font=宋体]电子流量式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的压力[/font][font=宋体]——流量转换单元[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]配备有电子流量控制器的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],压力[/font][font=宋体]——流量控制单元一般由比例电磁阀、阻尼器和压力计构成。[/font][/font][font=宋体] [/font][align=center][img=,338,72]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209062144227918_2898_1604036_3.jpg!w690x145.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]图[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]2[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体]比例电磁阀控制系统原理[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]图[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]该系统的输入端一般直接连接气源(氢气、空气或者尾吹气),色谱系统调节比例电磁阀的开度,以调整比例电磁阀的整体阻尼,使得阻尼器分配到正确的压力。与机械式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]原理上相同,根据阻尼器确定的压力[/font][font=宋体]——流量关系,色谱图系统通过调节的压力,实现通过阻尼流量的调节。[/font][/font][font=宋体]当毛细管色谱柱的尺寸规格确定、载气气体类型确定、色谱柱工作温度确定的情况下,色谱柱的阻尼也是确定的。电子流量式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]控制毛细管色谱柱的柱流量时,本质上通过控制色谱柱的柱前压力来控制毛细管柱流量。[/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font=宋体]三、[/font][font=宋体][font=宋体]压力[/font][font=宋体]——流量转换单元的特点[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]压力[/font][font=宋体]——流量控制单元一般具有较为简单的硬件结构,成本较低、可靠性较高、使用方便、调节速度快。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]但是压力[/font][font=宋体]——流量转换单元本质上属于开环控制系统,色谱系统并不能感知真实输出的气体流量,如果阻尼器发生堵塞、断裂等问题,阻尼器的压力——流量关系会发生变化,系统的输出流量会发生错误。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]压力[/font][font=宋体]——流量转换单元的输出端一般只适合连接无阻尼的检测器或者固定阻尼的部件——例如确定的其他阻尼器或者色谱柱。阻尼器前端的压力传感器建议定期进行校准,否则也可能导致系统输出流量不准确。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font=宋体]四、[/font][font=宋体]与差压式流量计的区别[/font][/align][font=宋体][font=宋体]压力[/font][font=宋体]——流量转换单元与差压式流量控制器结构较为近似,核心均为阻尼器。差压式流量计通过测定阻尼两端的压力差确定系统输出流量,系统输出端可以连接不同的阻尼,例如色谱柱等。通过色谱系统的控制,实现恒流量或者程序流量。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]压力[/font][font=宋体]——流量转换单元的输出一般情况下为常压,不可以连接阻尼,否则会造成流量显示错误。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][img=,248,62]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209062144354098_6251_1604036_3.jpg!w690x174.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]4 [/font][font=宋体]差压式流量计[/font][/font][/align][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]小结[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体]本文简单[/font][/font][font=宋体][font=宋体]压力[/font][font=宋体]——流量转换单元的基本原理和使用注意事项。[/font][/font]

  • 【求助】离子色谱仪中输液泵旁边的光电转换器是做什么用的

    前两天看到离子色谱仪的内部结构,发现在柱塞泵的旁边有个光电转换器,(听说是光电转换器,不知道有没有听错),想知道这个转换器是用来做什么的?还有关于离子色谱的详细工作流程,比如具体到包括放大器、采集板在内的流程,有没有哪位大侠能给予详细指点,非常感谢!!!

  • 求指教 数据转换问题AES数据转换石墨炉数据

    求救。。。。。。。如何把AES的数据转换成石墨炉的数据。完全搞不清头绪。举例个数据解释下或者帮我AES:0.0026 mg/l 转换成——:石墨炉(曲线最高点1.6ng/mL)=?(mg/L)0.06940.03260.02560.02590.00040.04490.00120.04260.02080.00080.00070.00050.00420.0049

  • 【第二届网络原创作品大赛】周小样的色谱之路——正相和反相流动相体系在Agilent1100上的转换

    [center][flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200984225825_01_0_3.swf[/flash][/center][B][center]《第二届网络原创作品赛》正相和反相流动相体系在Agilent1100上的转换[/center][/B] 小样做色谱已经有四年多了,从接触色谱一直混迹于各个色谱论坛,上的最多的是中国色谱网,那里面液相讲的比较多,最近在查[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]方面的资料才转战到仪器信息网,没想到碰上网络大赛,看到那么多的专家,很惭愧小样只能算一个新手了,不过还是把我的一些经历写出来和大家分享一下。 话说事情发生在两年多前,那时候小样刚接触Agilent1100没多久,一天公司要做一个手性化合物的检测,本来任务是交给我们领导的,可是因为要周六加班,他就安排我来做这个事情了。小样的心理真是又紧张又激动,即担心做不好又有点跃跃欲试。原谅我一直对自己倍儿有信心,罗嗦一大堆我们还是赶紧进入正题吧。 这是一个手性化合物,还是没紫外吸收的,不过没关系有文献可以做衍生化,这个自然由合成的人来完成,不用我操心。关键是方法,我查到的资料是用正己烷和异丙醇走梯度,梯度可以随时调整,但是平时这台机器都是做的反相色谱,正相色谱我根本没换过。好在平时论坛混得多,知道可以用异丙醇做过度溶剂。我先把柱子下掉,接了个瓶子,然后把原来水相和乙腈的管路都插到异丙醇里,开始purge,天啊压力都开始升高,还好在允许的范围内,没有停泵,持续了十几分钟,我又把水相的管路拿出来放到正己烷里,还是压力很高,时间怎么那么漫长啊,等啊等啊,都不记得用了多长时间了,总算压力开始下降,直到平稳。额的个神呀,Agilent的管路怎么那么长啊??至此反相色谱到正相色谱的转换完成。然后接上柱子平衡,做样的过程倒是很顺利,优化了几个条件,就搞定了,时间过得真快居然到了下班的时间,原来我光溶剂转换就用了一个多小时。 第二天领导来了又做了几个样品的检测以后,又开始换回反相色谱。可怜我们只有这一台液相。大概是他没经历昨天漫长的转换过程,走了没几分钟就换到水相和乙腈了,结果压力骤然升高,停泵了。找到原因以后总算顺利解决了。至此第一次正相和反相流动相体系的转换顺利完成。经过这次以后小样做了总结,随后又进行了n次这样的转换,都异常顺利,而且缩短时间四十分钟就可以完成一次转换。在这个过程中小样学到了很多东西,稍后我会把简化的程序写下来大家分享。首先,反相到正相的转换。1.把水相的管路放到乙腈溶剂瓶中,purge这个通道,大概用时7,8分钟。2.把水相的管路和乙腈的管路都放到异丙醇溶剂中,分别继续purge,用时大概16,7分钟,这个时候注意压力的变化。3.把水相的管路放到正己烷的溶剂中,继续purge7,8分钟。直到转换完成。其次,正相到反相的转换。1.把正己烷的管路放到异丙醇溶剂中,purge这个通道,用时7,8分钟。2.把正己烷和异丙醇的管路都放到乙腈溶剂中,分别purge 7,8分钟。3.把原来水相的管路放回水相中,purge 7,8分钟。我们来做个讨论1.什么样算purge好了。在每一次的purge过程中都要注意压力的变化,溶剂的转换,即使是互溶的溶剂也会有个压力变化,这一个过程压力都是从低开始升高,持续一段时间再逐渐降低,到平稳。所以我一般都是观察压力的变化来判断流动相的转换是否完成。2.这里面用到异丙醇溶剂,可以用来冲洗一下管路,一举两得。不接柱子接上个两通阀,能看到检测器检测出好多乱七八糟的峰,说明管路真的很脏。当然这个时候应该用正常流速的。3.这里说一下手性的检测,用手性柱一般测的是ee值,首先需要一个混旋物定一下位置,这样才好知道你所检测的左旋和右旋的化合物分别在哪儿 ,算ee值的时候是(e1-e2)/(e1+e2)*100%,其实我们每次测ee值都合格,但是测旋光度就不一定合格了,为什么呢,因为我们的样品含水分比较大。 同样的操作我也在Shimazu2010上做过,神啊,那个要复杂的多,岛津的工作站确实比安捷伦复杂好几倍,不太熟练的同学一定要慢慢来,千万不能贸然接柱子,有的手性柱是不能进水的,一万多一根呢,金贵着呢。 小样的色谱之路还算不错,最开始用的的岛津的等度洗脱,手动进样,后来又用了Agilent1100和Shimadzu LC-2010,不久还能学到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]。说不定大赛活动结速之前还能写一篇关于采购[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]的呢。 本来很想能帖一张色谱图给大家看看的,可惜已经离开上一家单位了,只好手动画一张压力示意图,大家凑合看看吧。[em09501][em09501]

  • 【求助】阴阳离子柱的转换

    我用的是戴安120的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url],有阴阳柱转换器我们的用法是比如今天用的是阳柱,明天想用阴柱,明天开机时就直接按下colum B然后冲洗大半个小时就开始测样这样做对吗?

  • [请教]能谱仪的信号转换

    请问为什么能谱仪的信号要转换很多次呢,先转换成电荷脉冲,接着转换成电压脉冲,再转换成高斯型脉冲,再转换成数字脉冲,信号最后才到MCA啊??觉得好复杂哦!![em06]

  • 气相FID检测器加甲烷转换炉,检测CO响应值很低,原因何在?

    气相FID检测器加甲烷转换炉,检测CO响应值很低,原因何在?

    用气相FID加甲烷转换炉做CO有几个月了,一直出峰很好,响应值也很高。可是上个星期开始便不出峰了,放大看才勉强看到一个小小的峰。我分析了下,可能出现问题的地方:1、甲烷转换炉中镍触媒失效。解决方式:更换新的镍触媒。结果:还是响应值还是很低。2、气路漏气。解决方式:检查各个气路,发现气路通畅。结果:响应值还是很低。3、再次怀疑甲烷转换炉失效。解决方式:直接进甲烷气体。结果:响应值低。4、柱子失效。解决方式:更换了新的柱子(不是同一型号,但是性能相近)。结果:响应值低。5、怀疑FID喷嘴污染。解决方式:致电工程师。被告知若点火正常,是喷嘴污染了的可能性极小。6、怀疑氢气漏气或不纯。解决方式:重新更换氢气发生器的发生液。结果:响应值还是低。期间更改了数次氢气和载气(高纯氮气)的比例,还是响应值极低。不知各位有没有遇到这样的情况?怎样解决?下图为放大了的基线图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205151549_367127_2176352_3.jpg下图为现在CO的峰:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205151550_367128_2176352_3.jpg下图为以前CO的峰与现在的峰的对比,现在如不放大看都看不到峰了.http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205151551_367129_2176352_3.jpg

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