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电化学氧发生器

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电化学氧发生器相关的论坛

  • 【分享】氮气发生器的现状浅谈

    氮气发生器是一套能提取氮气的设备,它主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、国防军工和科学实验等领域。为便于大家了解现状,下面我来介绍几种应用于气相色谱分析实验的氮气发生器原理,仅供大家参考。1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式2.采用中空纤维膜分离 3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离一、电化学分离法和物理吸附法(需“加液” 称它为电化学 氮气发生器 )概况:采用电化学分离法和物理吸附法的发生器可以制取纯氮、氧气等气体。它利用恒定电位电解法,采用微孔膜(例如石棉膜)作为两电极的分隔板,多孔气体扩散型氧电极为阴极,镍网为阳极,且电极安装是采用硬支撑结构。该发生器可在氮、氧气室压差(1MPa)下稳定工作,可避免阴极氢析出,保证产生气体的纯度氮。具体制取氮气的方法是以空气为原料将气体送入有电解液的电解槽,在两电极间加上电压≤1. 5V的直流电,此时在槽内空气中氧气被吸收而获得氮气。其电解液采用“强制循环方式”,由电磁泵带动电解液在液路中循环,提高了电解效率。采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。主要的问题有:1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所产生的氮气中含水量高且带有一定腐蚀性,容易造成色谱仪调试不稳定,一旦长时间使用该氮气必然造成色谱柱柱效降低。2.利用该原理产生的氮气如果长时间在常压(标准大气压)条件下使用,会造成严重的返液(回液)现象。为了防止返液,厂家设计了各种装置来尝试解决这个问题,但是均不能解决根本性的问题。毕竟它还是要加液的,一旦防返液的装置出现故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至可能导致气相色谱仪全部报废。3. 氮气纯度偏低,对色谱仪的热导检测器的热敏元件会造成氧化,时间一久热导检测器的灵敏度降低。鉴于存在以上三点的问题,很多色谱仪厂家、仪器经销商及维修人员均不建议使用该种原理产生氮气的发生器来做气相色谱仪载气。二、 采用中空纤维膜法(无需“加液” ):两种或两种以上的气体混合通过高分子膜时,由于各种气体在膜中的溶解度和扩散系数的差异,导致不同气体在膜中相对渗透速率有所不同。根据这一特性,可将气体分为“快气”和“慢气”。 当混合气体在驱动力---膜两侧压差的作用下,渗透速率相对较快的气体和水、氧、二氧化碳等透过膜后在膜渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体如氮气、一氧化碳、氩气等则在滞留侧被富集,从而达到混合气体分离之目的。 当以加压净化空气为气源时,氮气等惰性气体被富集成高纯度供生产应用,由渗透侧排空的为富氧空气。氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,最高可得到99.9%的纯氮。该氮气发生器可以用于气相色谱仪做载气,分析组分成分要求不高的行业。三、采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离(无需“加液”简称不加水的氮气发生器 ):这是一种新型的空气分离方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,气相色谱分离吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分离,氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。所产生气体流速稳定,氮气纯化彻底,产出的氮气纯度高,最高可得到99.9995%的纯氮,适用于各种气相色谱检测器。该系列高纯发生器只要一按开关,便可以源源不绝的生产出高质量和高纯度的氮气,运行稳定可靠,最重要的是它不需要任何化学消耗品。操作方便,可24小时无人值守。且它可以在不需任何监管和最低保养的情况下无故障地运行。四、结语: 综上所述,采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离的氮气发生器优于采用电化学分离法和物理吸附法以及中空纤维膜法的氮气发生器。它可以应用于国内外各种不同类型的气相色谱仪用作载气,是一款性能优良,维护方便的新一代氮气发生器,具有世界领先水平。采用气相色谱技术产生的氮气发生器早在我杭州德克尔实验设备有限公司诞生,已广泛应用于机械、电子、冶金、食品、石油、电力、精细化工、石化橡胶、轻纺工业等领域的气相色谱分析。公司的客户群已遍及世界各地,提供优质的产品和完善的售后服务,深受客户欢迎,赢得广泛赞誉。

  • 氮气发生器的工作原理

    高纯氮气发生器简介  高纯氮气发生器以物理吸附法和电化学分离法相结合的原理直接从空气中分离高纯氮气。 高纯氮气发生器工作原理  高纯氮气发生器根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子,与水作用生成氢氧根离子,并迁移到阳极,最后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离。只留下氮气随气路输出。加入电解质的作用就是提高水的导电率,使电化学反应能顺利进行高纯氮气发生器6大特点  1.程序控制。仪器的控制系统采用专用芯片。是全部工作过程均有程序控制完成。自动恒压,恒流,氮气流量可根据用量实现0-300ml/min全自动调节。   2.工艺先进:电解池采用立式单液面双阴极。最新膜分离技术,催化层使用PCAN载体及贵金属催化物,使电解池催化效率高,产气量大,氮气纯度高,电解池出厂前经过100小时以上高压,大电流老化试验,使电解池性能和工作状态极为稳定。   3.三级催化,除电解池中两级催化外另有第三极催化,催化剂选用新型贵金属,使输出的氮气含氧量小于3ppm   4.产氮湿度低。采用了超高分子量渗透麽分离技术及有效的除湿装置,因而降低了原始湿度,并能在停机后自动排出水分。采用了金属聚合物除湿及两级吸附,是氮气纯度大大提高。   5.操作方便,免运输钢瓶之劳,省搬运钢瓶之苦,使用是只需打开电源开关即可产氮,可连续使用,也可间断使用,产氮量稳定不衰减。  6.安全可靠,配有安装装置,灵敏可靠。高纯氮气发生器的缺点: 发生器对色谱的影响有一点常常被忽略,就是发生器内的开关电源工作事会对电网电压造成一定的干扰(压缩机的启动和停止也会),所以色谱仪必须经过稳压电源供电,当然不用稳压电源的用户极少,但还是有,我遇见过。对色谱来说,氮气发生器产生了氮气后,还需要脱水、脱氧(加脱水脱氧管),否则会损害ECD检测器。对质谱来说,国内的氮气发生器都无法达到很高的流量。氮气发生器只能在实验室内或实验室外很近的位置采集空气作为气源,而实验室内空气经常是受到污染的,其中的有机溶剂含量因为实验前处理过程等原因(此外GC的洗针溶剂挥发,液相的流动相挥发)不可避免的超标。我见到的国外的氮气发生器的标称纯度也不过98%,和钢瓶氮气的纯度没法比。

  • 氮气发生器的工作原理

    氮气发生器的工作原理大致分为三种:1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式2.采用中空纤维膜分离3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离 电化学分离法和物理吸附法:采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。主要的问题有:1.加KOH水溶液的氮气发生器所产生的氮气中含水量高且带有一定腐蚀性。2.存在返液现象。3.氮气纯度偏低,对色谱仪的热导检测器的热敏元件会造成氧化,时间一久热导检测器的灵敏度降低。鉴于存在以上三点的问题,很多色谱仪厂家、仪器经销商及维修人员均不建议使用该种原理产生氮气的发生器来做气相色谱仪载气。 采用中空纤维膜法氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,最高可得到99.9%的纯氮。该氮气发生器可以用于气相色谱仪做载气,仅适用于分析组分成分要求不高的行业。 采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离这是一种新型的空气分离方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,气相色谱分离吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分离,氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。所产生气体流速稳定,氮气纯化彻底,产出的氮气纯度高,最高可得到99.9995%的纯氮,适用于各种气相色谱检测器。该发生器可以生产出高质量和高纯度的氮气,运行稳定可靠,不需要任何化学消耗品。操作方便,可24小时无人值守。且它可以在不需任何监管和最低保养的情况下无故障地运行。

  • 【原创】进口氮气发生器性能相同的国产氮气发生器

    简介:该氮气发生器采用了PSA技术,内置压缩泵 N2纯度99.999% 流量:300 ml/min 500ml/min (可根据用户需要定制,实验氮气发生器流量可达100L/min)具有非常广泛的实验室应用,所产生气体流速稳定,氮气发生器内置耐用型合成碳分子筛,使氮气纯化更彻底,产出的氮气纯度更高,适用于各种气象色谱检测器。该系列高纯发生器有内置和外置无油空压机以供客户灵活选择。比较:目前市场中的国产氮气发生器都是加KOH液体(水),他是采用电化学分离和物理吸附法从空气中获得氮气。传统氮气发生器存在的问题有:1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所发生的氮气中含水量高还带有一定腐蚀性,色谱仪调试不容易稳定,一旦使用该氮气时间一久色谱柱效降低。2.不能在常压(标准大气压)下使用,有严重返液(回液)现象,为了防止返液,厂家设计各种装置来解决,但不能解决根本性问题毕竟他是要加水的,一旦装置故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至导致色谱仪全部报废。3. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低。我公司生产的氮气发生器与国外的氮气发生器相同原理性能相同,采用的是先进的PSA技术不加液和世界先进的材料,直接从空气中提取高纯度氮气。它是纯物理的分离方法,完全消除电化学分离方式腐蚀仪器的隐患,具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点纯度高于国内传统 (加液) 的氮气发生器,。发生器有内置压缩泵和外置压缩泵二类,可根据自己的需求灵活选择,为国内外各种不同类型的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]提供载气,是一款取代传统的电解液(加水)化学分离获得氮气的新型发生器,国内首创,世界领先。相同原理和性能的氮气发生器我公司的产品却比进口的价格低数倍。主要技术参数:1. 输出压力:0.5Mpa(出厂设定压力0.4MPa左右)2. 输出流量: DF-300 0-300ml/minDF-1L 0-1000ml/min DF-500 0-500ml/minDF-2L0-2000ml/min3.纯度高于99.999%4. 工作条件:电源220V±10%,50Hz±5% 相对湿度:≤85%5.功率:150W-1kW6. 外型尺寸:DF-300A型/ DF-1L A型DF-500A型/ DF-2L A型260mm×420mm×460mm外置压缩泵DF-300B型/ DF-1L B型DF-500B型/ DF-2L B型360mm×420mm×800mm内置压缩泵

  • 【讨论】进口氮气发生器相同性能的国产氮气发生器

    新诞生的氮气发生器采用了世界先进的材料和气相色谱分离技术,它直接从空气中分离获得高纯度的氮气。本产品的原理与需要加KOH液体(水)产生氮气的发生器有根本性的不同,它是纯物理的分离方法,因此彻底消除了化学物质腐蚀气相色谱仪等仪器的隐患。新开发的氮气发生器不需要加液体(KOH液)水,所产生气体流速稳定,氮气纯化更彻底,产出的氮气纯度更高,适用于各种气象色谱的TCD、FID检测器,也可用于ECD电子捕获检测器。该系列高纯发生器有内置和外置无油空压机以供客户灵活选择。目前国内市场中的氮气发生器都是加KOH液体(水),它是采用电化学分离和物理吸附法从空气中获得氮气。这些氮气发生器存在的问题很多。主要的问题有:1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所发生的氮气中含水量高还带有一定腐蚀性,色谱仪调试不容易稳定,一旦使用该氮气时间一久色谱柱效降低。2.不能在常压(标准大气压)下使用,有严重返液(回液)现象,为了防止返液,厂家设计各种装置来解决,但不能解决根本性问题毕竟他是要加水的,一旦装置故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至导致色谱仪全部报废。3. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低。针对诸多问题,研发了新氮气发生器系列,就是不需要加液(KOH液)水的氮气发生器,从根本上解决了上述回液的安全隐患和对仪器的破坏威胁。一些进口ppm、ppb的高端色谱仪也配用我们的氮气发生器,而且检测效果很好。该研发生产的不需加KOH液体(水)氮气发生器DF系列,技术国内首创、世界领先,能与进口氮气发生器相聘美!主要技术参数:[font=Ti

  • 【分享】氮气发生器分类

    氮气发生器从制作原理上来分有物理法和电化学分离法二类。物理法中,有中空纤维膜分离法和吸附法。电化学分离法就是水电解分离池内吸氧。1)中空纤维膜分离法:氮气纯度99.999%,流量范围为0-10升/min,市场价格大约在10-15万人民币,目前使用的大都是进口的,国产达不到这个纯度。2)吸附法:氮气纯度99.999%,流量范围为0-10升/min,市场价格大约在3万人民币左右。3) 电化学分离法:氮气流量只有在0.3-0.5L/min, 流量大点的国内技术就比较难做,纯度含量难以控制,会出现氧含量大或者过氢等现象,气体露点难以达到要求。价格为1万左右。用于一般分析要求低的气相色谱仪配套,目前国内企业基本上用的都是这款.对于一般性的要求不是很高、不是很精确的实验操作,这种仪器还是勉强可以接收的,毕竟它的价格比较便宜,但是随着科技的越来越进步,现在很多的实验室实验对氮气的纯度还是很有要求的…… 电化学分离法的氮气来自于在电解分离池, 空气中的杂质气体经过电解分离池后, 在电解液和贵金属及电场作用下被分离。电解分离池内电解液主要为KOH或NaOH与蒸馏水配制而成, 一些厂家为了节省制造成本,选用低价格的不锈钢(贵金属的含量极低),因而使电解分离池在强碱液及电场的作用下极易损坏,降低了氮气的纯度,影响到仪器的正常使用。电化学分离法制造氮气还要求整个气液系统有完善的自动控制功能,否则在突然断电停机时,电解分离池内没有电场的作用,空气不能被分离,输出将的是大量的空气,如果不能及时的关闭氮气输出,大量的空气直接进入色谱柱将造成色谱柱提前损坏。所以在氮气输出气路中增加断电保护切换阀是必须的。 目前市场上的氮气发生器一般都具有启动后延时排空的功能,即氮气发生器在刚刚开机的10分钟内,由于气体纯度低及管路系统内有空气,所以需要把输出的气体排空到大气。排空气体的流量控制,大多数厂家都采用在排空阀出口加固定气阻,这种方法在排空的过程中,可以控制输出的气体流量,但是排空结束,氮气切换到色谱气路中时,由于输出的氮气要很快在连接的管路内建立压力,所以会使氮气发生器输出流量很快增大,电解分离池在短时间内来不急分离空气,从而使大量的没有分离过的空气直接进入色谱系统,造成色谱柱损坏或者脱氧管很快失效。一些厂家在排空口前增加针型阀来限流,这种方法会出现另外的问题,当氮气系统从排空切换到正常供气状态时,由于色谱仪的柱头压力逐渐上升稳定后,针型阀的输出流量会慢慢变小,如果要想得到正常的流量需要再次调节针型阀通径,这样会使稳定的高纯度氮气系统再次被污染。要想的到高纯度而又稳定的氮气除克服上述问题,还须克服电解分离池的堵塞和返液现象。 综上所述,目前大家使用的氮气发生器都面临着这样的问题:国产的达不到理想要求,进口的价格还有今后的维护费用相当昂贵。这个时候,我想大家都应该去寻找第三条路线,既能解决实质性的问题又能减少成本。 是的,我技术人员以新的理念研制出一款新型的氮气发生器,打破了国内几十年来制作氮气发生器的原理,我们采用的是先进的气相色谱技术。吸附色谱法:利用吸附剂(固定相一般是固体)表面对不同组分吸附能力的差别进行分离的方法;同时利用要分离的组分在流动相(载气)和固定相两相间的分配有差异(即有不同的分配系数),当两相作相对运动时,这些组分在两相间的分配反复进行,从几千次到数百万次,即使组分的分配系数只有微小的差异,随着流动相的移动可以有明显的差距,最后使这些组分得到分离。 我们的高纯氮气发生器首创新技术,使用性能稳定,纯度高,它可与国外同类产品相媲美,产品已销往国外在根本上解决了实验室二气一瓶的现象,但价格却比国外同类产品便宜很多,大都在2万-5万间。产品使用范围广泛,可用于各种气相色谱仪,各种气相色谱仪的 TCD、FID 检测器,也可适用于 ECD 电子捕获检测器。如有任何疑问可站内短我

  • 氮气发生器的选择

    氮气发生器的选择 针对市场上现有氮气发生器,很多试验者在选择的时候,都面临这样那样的疑虑甚至是困难。究其原因,不外乎以下两方面的考虑:产品质量因素与产品价格题。 今天我们为大家介绍下如何区分不同氮气发生器——加液与不加液氮气发生器的选择问题。 首先最直接的方法,就是询问生产厂家:仪器是否需要加水?要加水说明是采用电化学分离法,不加水说明是纯物理方法,关于氮气发生器的分类大家可以参考《氮气发生器原理》这一文章做相应的解释。其次就是观察仪器本身的外观构造:加液氮气发生器前面都有一个水位标志,而不加水的氮气发生器根本不需要这个,它实际上还有个排水装置,经过一段时间的工作后,能从这个出口排除一定的水分;另外,加水氮气发生器相比不加水的氮气发生器,装置上面多有一个流量显示器,但事实上这个显示器大都只是模拟流量,使仪器显得更为美观,真正要加上这个装置,它的价格不会比仪器本身便宜。

  • 如何为直流高压发生器装置设定试验电压?

    一般来说,直流高压发生器在满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器装置设定试验电压呢?  按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。  一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压。持续5min 。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。  具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。  直流耐压相关知识链接:  固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。  (1)电击穿  由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。  (2)热击穿  击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降 电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。  (3)电化学击穿  在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。  (4)沿面击穿  在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。  直流高压发生器的常见故障及处理:  故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?  故障分析:  检查电源保险丝,电源线和电源开关   解决方案:  如果其中任何一个出现损坏请及时更换。  故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。  故障分析:  A.没有接地   B.接地不可靠   C.使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。  解决方案:  A.接地   B.检查接地线是否可靠,重新接地   C.如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。

  • 【原创】如何来区分氮气发生器

    【原创】如何来区分氮气发生器

    很多科研机构在选购氮气发生器的过程中,很大一部分会选择一些国外进口的仪器,但是我想买过的人都知道,进口的仪器价格贵,而且后期的维护费用也是非常高,那么在国内目前的现状,基本上大多数的氮气发生器以电化学分离法为主的占多数,极少的氮气发生器是纯物理分离法为主,那么,我们又如何来区分加水的氮气发生器、纯物理的氮气发生器呢? 接下来我们来看看市场上普遍存在的氮气发生器一、加电解液的氮气发生器有三个显著的特点:(参考下图:例1)1、机箱顶部有加水口2、液位指示计3、模拟数字流量显示(例1) http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106071715_298390_2295833_3.jpg不加电解液的氮气发生器就没有上诉3种显著特点:(参考下图:例2)(例2)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106071651_298387_2295833_3.jpg

  • 【转帖】几种氮气发生器原理的介绍

    下面是几种应用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析实验的氮气发生器的原理:1. 以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式2. 采用中空纤维膜分离3. 采用PSA技术用新型合成分子筛分离一 、电化学分离法和物理吸附法(需“加液” )概况:采用电化学分离法和物理吸附法的发生器可以制取纯氮、氧气等气体。它利用恒定电位电解法,采用微孔膜(例如石棉膜)作为两电极的分隔板,多孔气体扩散型氧电极为阴极,镍网为阳极,且电极安装是采用硬支撑结构。该发生器可在氮、氧气室压差(1MPa)下稳定工作,可避免阴极氢析出,保证产生气体的纯度氮。具体制取氮气的方法是以空气为原料将气体送入有电解液的电解槽,在两电极间加上电压≤1. 5V的直流电,此时在槽内空气中氧气被吸收而获得氮气。其电解液采用“强制循环方式”,由电磁泵带动电解液在液路中循环,提高了电解效率。 采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。主要的问题有:1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所产生的氮气中含水量高且带有一定腐蚀性,容易造成色谱仪调试不稳定,一旦长时间使用该氮气必然造成色谱柱柱效降低。2.利用该原理产生的氮气如果长时间在常压(标准大气压)条件下使用,会造成严重的返液(回液)现象。为了防止返液,厂家设计了各种装置来尝试解决这个问题,但是均不能解决根本性的问题。毕竟它还是要加液的,一旦防返液的装置出现故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至可能导致[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]全部报废。3. 氮气纯度偏低,对色谱仪的热导检测器的热敏元件会造成氧化,时间一久热导检测器的灵敏度降低。鉴于存在以上三点的问题,很多色谱仪厂家、仪器经销商及维修人员均不建议使用该种原理产生氮气的发生器来做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]载气。二、 采用中空纤维膜法(无需“加液” ):两种或两种以上的气体混合通过高分子膜时,由于各种气体在膜中的溶解度和扩散系数的差异,导致不同气体在膜中相对渗透速率有所不同。根据这一特性,可将气体分为“快气”和“慢气”。当混合气体在驱动力---膜两侧压差的作用下,渗透速率相对较快的气体和水、氧、二氧化碳等透过膜后在膜渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体如氮气、一氧化碳、氩气等则在滞留侧被富集,从而达到混合气体分离之目的。当以加压净化空气为气源时,氮气等惰性气体被富集成高纯度供生产应用,由渗透侧排空的为富氧空气。氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,最高可得到99.9%的纯氮。该氮气发生器可以用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]做载气,分析组分成分要求不高的行业。三、 采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分离技术(无需“加液” ): 这是一种新型的空气分离方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分离吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分离,氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。所产生气体 流速稳定,氮气纯化彻底,产出的氮气纯度高,最高可得到99.9995%的纯氮,适用于各种[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]检测器。该系列高纯发生器只要一按开关,便可以源源不绝的生产出高质量和高纯度的氮气,运行稳定可靠,最重要的是它不需要任何化学消耗品。操作方便,可24小时无人值守。且它可以在不需任何监管和最低保养的情况下无故障地运行。 采用PSA技术用合成分子筛分离法的氮气发生器优于采用电化学分离法和物理吸附法以及中空纤维膜法的氮气发生器。它可以应用于国内外各种不同类型的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用作载气,是一款性能优良,维护方便的新一代氮气发生器,具有世界领先水平。

  • 【分享】不加(KOH液)的氮气发生器

    新诞生的氮气发生器采用了世界先进的材料和气相色谱分离技术,它直接从空气中分离获得高纯度的氮气。本产品的原理与需要加KOH液体(水)产生氮气的发生器有根本性的不同,它是纯物理的分离方法,因此彻底消除了化学物质腐蚀气相色谱仪等仪器的隐患。本产品具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点,并从根本上解决那些需要加KOH液体(水)的氮气发生器的缺陷。 目前市场中的氮气发生器都是加KOH液体(水),他是采用电化学分离和物理吸附法从空气中获得氮气。这些氮气发生器存在的问题很多。主要的问题有:1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所发生的氮气中含水量高还带有一定腐蚀性,色谱仪调试不容易稳定,一旦使用该氮气时间一久色谱柱效降低。2.不能在常压(标准大气压)下使用,有严重返液(回液)现象,为了防止返液,厂家设计各种装置来解决,但不能解决根本性问题毕竟他是要加水的,一旦装置故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至导致色谱仪全部报废。3. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低。综合以上3点存在的问题,很多色谱仪厂家和仪器经销商等仪器维修人员不建议采用氮气发生器做色谱仪载气。新开发的DF系列氮气发生器不需要加液体(KOH液)从根本解决以上的问题。具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点。发生器有内置压缩泵和外置压缩泵两类,可根据自己的需求灵活选择,为国内外各种不同类型的气相色谱仪提供载气,是一款取代传统的电解液(加水)化学分离获得氮气的新型发生器,国内首创,世界领先。

  • 【讨论】氮气发生器的原理和使用注意事项

    氮气发生器的工作原理是分离空气,电解膜的负极侧发生氧化反应,吃掉空气中的氧化性气体,在正极侧还原,空气流过电解池后就只剩下氮气和惰性气体,故国内发生器的纯度大多标有“相对含氧量”,氮气的纯度和空气流速,有效分解面的长度,电解电势的强弱都有关系,这种分离方法也决定了氮气的纯度不可能做的很高。 加入电解质的作用就是提高水的导电率,使电化学反应能顺利进行。发生器对色谱的影响有一点常常被忽略,就是发生器内的开关电源工作事会对电网电压造成一定的干扰(压缩机的启动和停止也会),所以色谱仪必须经过稳压电源供电,当然不用稳压电源的用户极少,但还是有,我遇见过。对色谱来说,氮气发生器产生了氮气后,还需要脱水、脱氧(加脱水脱氧管),否则会损害ECD检测器。对质谱来说,国内的氮气发生器都无法达到很高的流量,所以,现在很多人都还使用液氮罐,来支持[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]需要的氮气流量。值得提醒的一点是:氮气发生器只能在实验室内或实验室外很近的位置采集空气作为气源,而实验室内空气经常是受到污染的,其中的有机溶剂含量因为实验前处理过程等原因(此外GC的洗针溶剂挥发,液相的流动相挥发)不可避免的超标。我见到的国外的氮气发生器的标称纯度也不过98%,和钢瓶氮气的纯度没法比。所以氮气发生器尤其是国产的在色谱实验中是个鸡肋型的产品,其纯度无法达到GC分析的要求,我所知道的各家GC供应商都不推荐使用。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]对氮气纯度的要求到不那么高,但它需要10L/min级别的流量,国产的氮气发生器是不行的。进口的氮气发生器又贵的要命。不知道各位版友对此的认识是怎么样的?

  • 关于Cu2+离子在多孔电极纳米孔隙中会发生什么电化学反应

    各位高手,大家好: 小弟现在有一难题相求: ㈠Cu2+离子在普通的电极表面发生的电化学反应是否有别于在纳米孔隙中的电化学反应?是否后者的可逆性会更好? ㈡Cu2+离子在多孔电极的纳米孔隙内会发生什么反应? ㈢是否在正负极都会发生? 请高手发表自己的观点。谢谢! [em25] liq207

  • 【分享】不需要加液(KOH液)的氮气发生器

    新诞生的氮气发生器采用了世界先进的材料和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分离技术,它直接从空气中分离获得高纯度的氮气。本产品的原理与需要加KOH液体(水)产生氮气的发生器有根本性的不同,它是纯物理的分离方法,因此彻底消除了化学物质腐蚀[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]等仪器的隐患。本产品具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点,并从根本上解决那些需要加KOH液体(水)的氮气发生器的缺陷。目前市场中的氮气发生器都是加KOH液体(水),他是采用电化学分离和物理吸附法从空气中获得氮气。这些氮气发生器存在的问题很多。主要的问题有:1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所发生的氮气中含水量高还带有一定腐蚀性,色谱仪调试不容易稳定,一旦使用该氮气时间一久色谱柱效降低。2.不能在常压(标准大气压)下使用,有严重返液(回液)现象,为了防止返液,厂家设计各种装置来解决,但不能解决根本性问题毕竟他是要加水的,一旦装置故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至导致色谱仪全部报废。3. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低。综合以上3点存在的问题,很多色谱仪厂家和仪器经销商等仪器维修人员不建议采用氮气发生器做色谱仪载气。新开发的DF系列氮气发生器不需要加液体(KOH液)从根本解决以的问题。具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点。发生器有内置压缩泵和外置压缩泵两类,可根据自己的需求灵活选择,为国内外各种不同类型的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]提供载气,是一款取代传统的电解液(加水)化学分离获得氮气的新型发生器,国内首创,世界领先。

  • 重温浅谈氮气发生器的现状

    氮气发生器是一套能提取氮气的设备它主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、国防军工和科学实验等领域。 为便于大家了解现状,下面我来介绍几种应用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析实验的氮气发生器原理,仅供大家参考。文章来源于杭州德克尔实验设备有限公司,。[color=#ff0000] 1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式[/color][color=#ff0000] 2.采用中空纤维膜分离 [/color] [color=#ff0000] 3.采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术用新型合成分子筛分离[/color]一、[b]电化学分离法和物理吸附法(需“加液” )概况:[/b] 采用电化学分离法和物理吸附法的发生器可以制取纯氮、氧气等气体。它利用恒定电位电解法,采用微孔膜(例如石棉膜)作为两电极的分隔板,多孔气体扩散型氧电极为阴极,镍网为阳极,且电极安装是采用硬支撑结构。该发生器可在氮、氧气室压差(1MPa)下稳定工作,可避免阴极氢析出,保证产生气体的纯度氮。具体制取氮气的方法是以空气为原料将气体送入有电解液的电解槽,在两电极间加上电压≤1. 5V的直流电,此时在槽内空气中氧气被吸收而获得氮气。其电解液采用“强制循环方式”,由电磁泵带动电解液在液路中循环,提高了电解效率。采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。主要的问题有: 1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所产生的氮气中含水量高且带有一定腐蚀性,容易造成色谱仪调试不稳定,一旦长时间使用该氮气必然造成色谱柱柱效降低。 2.利用该原理产生的氮气如果长时间在常压(标准大气压)条件下使用,会造成严重的返液(回液)现象。为了防止返液,厂家设计了各种装置来尝试解决这个问题,但是均不能解决根本性的问题。毕竟它还是要加液的,一旦防返液的装置出现故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至可能导致[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]全部报废。 3. 氮气纯度偏低,对色谱仪的热导检测器的热敏元件会造成氧化,时间一久热导检测器的灵敏度降低。鉴于存在以上三点的问题,很多色谱仪厂家、仪器经销商及维修人员均不建议使用该种原理产生氮气的发生器来做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]载气。[b]二、采用中空纤维膜法(无需“加液” ):[/b] 两种或两种以上的气体混合通过高分子膜时,由于各种气体在膜中的溶解度和扩散系数的差异,导致不同气体在膜中相对渗透速率有所不同。根据这一特性,可将气体分为“快气”和“慢气”。 当混合气体在驱动力---膜两侧压差的作用下,渗透速率相对较快的气体和水、氧、二氧化碳等透过膜后在膜渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体如氮气、一氧化碳、氩气等则在滞留侧被富集,从而达到混合气体分离之目的。 当以加压净化空气为气源时,氮气等惰性气体被富集成高纯度供生产应用,由渗透侧排空的为富氧空气。氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,最高可得到99.9%的纯氮。该氮气发生器可以用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]做载气,分析组分成分要求不高的行业。[b]三、采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术用新型合成分子筛分离(无需“加液” ):[/b] 这是一种新型的空气分离方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分离吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分离,氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。所产生气体流速稳定,氮气纯化彻底,产出的氮气纯度高,最高可得到99.9995%的纯氮,适用于各种[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]检测器。该系列高纯发生器只要一按开关,便可以源源不绝的生产出高质量和高纯度的氮气,运行稳定可靠,最重要的是它不需要任何化学消耗品。操作方便,可24小时无人值守。且它可以在不需任何监管和最低保养的情况下无故障地运行。[b]四、结语:[/b] 综上所述,采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术用新型合成分子筛分离的氮气发生器优于采用电化学分离法和物理吸附法以及中空纤维膜法的氮气发生器。它可以应用于国内外各种不同类型的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用作载气,是一款性能优良,维护方便的新一代氮气发生器,具有世界领先水平。采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术产生的氮气发生器早在我杭州德克尔实验设备有限公司诞生[url=http://big5.39kf.com/medicine/pro/experimental/chromatogram/apparatus/2008-10-30-526768.shtml?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg]点击打开链接[/url],已广泛应用于机械、电子、冶金、食品、石油、电力、精细化工、石化橡胶、轻纺工业等领域的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析。公司的客户群已遍及世界各地,提供优质的产品和完善的售后服务,深受客户欢迎,赢得广泛赞誉。

  • 【分享】高纯氮气发生器工作原理及6大特点

    高纯氮气发生器以物理吸附法和电化学分离法相结合的原理直接从空气中分离高纯氮气。  高纯氮气发生器工作原理  高纯氮气发生器根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被媳妇而获得电子,与水作用生成氢氧根离子,并迁移到阳极,最后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离。只留下氮气随气路输出。  高纯氮气发生器6大特点  1.程序控制。高纯氮气发生器的控制系统采用专用芯片。是全部工作过程均有程序控制完成。自动恒压,恒流,氮气流量可根据用量实现0-300ml/min全自动调节。  2.工艺先进:电解池采用立式单液面双阴极。最新膜分离技术,催化层使用PCAN载体及贵金属催化物,使电解池催化效率高,产气量大,氮气纯度高,电解池出厂前经过100小时以上高压,大电流老化试验,使电解池性能和工作状态极为稳定。  3.三级催化,除电解池中两级催化外另有第三极催化,催化剂选用新型贵金属,使输出的氮气含氧量小于3ppm  4.产氮湿度低。采用了超高分子量渗透麽分离技术及有效的除湿装置,因而降低了原始湿度,并能在停机后自动排出水分。采用了金属聚合物除湿及两级吸附,是氮气纯度大大提高。  5.操作方便,免运输钢瓶之劳,省搬运钢瓶之苦,使用是只需打开电源开关即可产氮,可连续使用,也可间断使用,产氮量稳定不衰减。  6.安全可靠,配有安装装置,灵敏可靠。

  • 臭氧发生器如何选型?

    臭氧发生器选型非常重要应从以下几个方面进行选型:1.确定臭氧发生器的型号即臭氧产量 臭氧用于空气灭菌除味还用于水处理。用于空气处置时可选择低浓度经济型的开放式臭氧发生器,推销臭氧发生器时首先要确定其使用用途。包括有气源开放式和无气源开放式两种最好选有气源机型。该类臭氧发生器结构简单价格低廉,但工作时温度和湿度影响臭氧发生量。上述开放式臭氧发生器属最简单的臭氧装置,对于要求高的场所空气处置也应选择高浓度臭氧发生器。空气处置时按20-50mg/m3规范投放,食品药品行业选高值。可根具空间大小换算即得出臭氧的总用量(即臭氧发生器产量)用于水处置时必需选购高浓度臭氧发生器(臭氧浓度大于12mg/L低浓度臭氧处置水是无效的高浓度臭氧发生器为规范配置含气源及气源处置装置和臭氧发生装置。小型的可设计成一体式机型产量在5-200g/h间,大中型臭氧发生器基本以机组形式存在2.鉴别臭氧发生器的品质 臭氧发生器品质的优劣可从制造材料、系统配置、冷却方式、工作频率、控制方式、臭氧浓度、气源和电能消耗指标等多方面鉴别。优质的臭氧发生器应是高介电材料制造、规范配置(含气源和净化装置)双电极冷却、高频驱动、智能控制、高臭氧浓度输出、低电耗和低气源消耗。3.性价比 利息远高于低档发生器和低配置发生器。但优质臭氧发生器性能非常稳定,优质的臭氧发生器从设计到配置及制造资料均按其标准进行。臭氧浓度和产量不受环境因素影响。而低配置臭氧发生器工作时受环境影响较大,温度和湿度的增加可使臭氧产量和浓度大幅度下降,影响处置效果。选购时应对其售价和性能进行综合比评。4.防止误区 含气源发生器和不含气源发生器造价相差很大。如果通过价格优势推销了无气源的臭氧发生器,A.解臭氧发生器是否含气源。还需自配气源装置最终可能要多花钱。B.解发生器的结构形式,否可以连续运行,臭氧输出浓度等指标。例如需要一台臭氧发生器用于净水处置,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的D确认臭氧发生器额定标注产量,使用空气源标注的还是使用氧气源时标注的产量。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量比使用空气源时大一倍,两者的造价相差近一倍。选购臭氧发生器时供求双方应全方位沟通防止走入误区,切勿以价格为主要参考依据衡量臭氧发生器。

  • 何种氮气发生器好?可适用气相色谱上或液质联用仪上等(一)

    [color=#f10b00][color=#404040][font=宋体]几种应用于[/font][/color][color=black][color=#d40a00][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url][/color]分析[/color][/color][color=#404040][color=#fe2419][color=#000000]实验的氮气发生器原理:[/color][font=Arial]1.[/font][font=宋体]以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式[/font][/color][color=#fe2419][font=Arial] [/font][font=Arial]2.[/font][font=宋体]采用中空纤维膜分离[/font][font=Arial] [/font][/color][color=#404040][font=Arial][/font][/color][color=#fe2419][font=Arial]3.[/font][font=宋体]采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术用新型合成分子筛分离[/font][font=Arial] 现在国内基本上是电化学分离的,感觉不太好,出现了蛮多的问题?????不知道有没好点的氮气发生器????[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09508.gif[/img][/font][/color][/color]

  • 实验室氮气发生器的性能和维护保养介绍

    [b][导读][/b]氮气发生采用先进的材料和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分离技术,直接从空气中提取高纯度氮气。将空气压缩泵供给的气体导固定相,氧气、二氧化碳、水份及其他杂质在通过固定相除去,只允许氮气通过固定相并进入蓄气池,在蓄气池里调节合适的压力和流速后就可以直接使用,固定相柱子采用自动可再生装置,固定相无需进行更换。实验室氮气发生器的技术性能:  氮气发生采用先进的材料和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分离技术,直接从空气中提取高纯度氮气。将空气压缩泵供给的气体导固定相,氧气、二氧化碳、水份及其他杂质在通过固定相除去,只允许氮气通过固定相并进入蓄气池,在蓄气池里调节合适的压力和流速后就可以直接使用,固定相柱子采用自动可再生装置,固定相无需进行更换。   它是纯物理的分离方法,消除电化学分离方式腐蚀仪器的隐患,是取代传统的电解液(加水)化学分离获得氮气的发生器,具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点。可为国内外各种不同类型的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]提供载气,是一款取代传统的电解液化学分离氮气的发生器。   实验室氮气发生器的维护保养:  1、干燥管应定期更换,当干燥管中的变色硅胶50%发生变色时,应更换内部填料。更换方法:关闭电源,并排空系统气体(压力降为零)。将净化管按箭头所指方向旋下,在旋下净化管的端盖,更换硅胶干燥剂。   2、变色硅胶在烘箱中烘烤12小时可重复使用。   3、更换干燥剂时应该注意将脱脂棉全部放进管子里,保证对密封端面无任何影响,从而确保端盖旋紧后能够密封。   4、安装时按箭头所示方向旋紧,开机后使用皂液检漏,并确保密封。   5、干燥管螺纹表面不允许擅自缠绕各种密封类胶带,否则会导致干燥管开裂,无法密封。   6、定期补充蒸馏水,保证液位在上下限刻度之间。

  • 解说臭氧老化试验箱的臭氧发生器

    解说臭氧老化试验箱的臭氧发生器

    [b]臭氧老化试验箱[/b]主要是通过模拟或者加速大气中的臭氧对橡胶的老化情景,是用以检测产品的耐候性能的设备,臭氧发生器是该设备的核心部件,主要是用于制取臭氧气体(O3)的装置,也可以通过液体混合和混合装置参与反应。[align=center][img=,496,496]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108161133420003_2934_1037_3.jpg!w496x496.jpg[/img][/align]  臭氧发生器主要是利用高压电离或是化学、光化学反应 使空气中的一些氧气分解聚合成为臭氧,是氧气的同素异形转变过程,也可以利用电解水法进行获得 臭氧的不稳定性使其很难实现瓶装储存,一般都是只能利用臭氧发生器进行现场生产,随产随用。  臭氧老化试验箱采用的是高压无声放电管式臭氧发生器,放电管就是直接影响其运行效率和可靠性的关键所在,采用微间隙戒指阻挡放电设计,能够大大的提高运行效率,也增加了系统连续运行的安全可靠性 臭氧发生器放电单元采用模块化设计方法,使设备的安装,检修和维护工作更加容易,在保证进气气源质量的条件下,臭氧发生器连续运行的时间一般长达5年左右。  在使用臭氧老化试验箱的时候小编要提醒大家,众所周知,发生爆炸是由三个因素引起的,燃料、氧化剂和火种,在臭氧发生器的电晕环境中就已经存在氧化剂和火种了,因此我们就必须要防止含有烃类燃料物质的东西接触,如果说该设备的使用周围含有这种物质,小编就建议安装烃类分析仪,以便当烃类浓度接近爆炸下限的25%时自动切断电源,以保安全。

  • 请问电化学通N2除氧的必要性

    我在做电化学的时候,看文献总说要通N2除氧,但我比较过了的,通不通N2好象没有什么区别。氧气的存在到底会有什么影响呢,会对峰电流和峰电位发生影响吗?谢谢!

  • 电化学生物传感器

    电化学生物传感器   传感器与通信系统和计算机共同构成现代信息处理系统。传感器相当于人的感官,是计算机与自然界及社会的接口,是为计算机提供信息的工具。   传感器通常由敏感(识别)元件、转换元件、电子线路及相应结构附件组成。生物传感器是指用固定化的生物体成分(酶、抗原、抗体、激素等)或生物体本身(细胞、细胞器、组织等)作为感元件的传感器。电化学生物传感器则是指由生物材料作为敏感元件,电极(固体电极、离子选择性电极、气敏电极等)作为转换元件,以电势或电流为特征检测信号的传感器。图1是电化学生物传感器基本构成示意图。由于使用生物材料作为传感器的敏感元件,所以电化学生物传感器具有高度选择性,是快速、直接获取复杂体系组成信息的理想分析工具。一些研究成果已在生物技术、食品工业、临床检测、医药工业、生物医学、环境分析等领域获得实际应用。   根据作为敏感元件所用生物材料的不同,电化学生物传感器分为酶电极传感器、微生物电极传感器、电化学免疫传感器、组织电极与细胞器电极传感器、电化学DNA传感器等。(1) 酶电极传感器   以葡萄糖氧化酶(GOD)电极为例简述其工作原理。在GOD的催化下,葡萄糖(C6H12O6)被氧氧化生成葡萄糖酸(C6H12O7)和过氧化氢:   根据上述反应,显然可通过氧电极(测氧的消耗)、过氧化氢电极(测H2O2的产生)和pH电极(测酸度变化)来间接测定葡萄糖的含量。因此只要将GOD固定在上述电极表面即可构成测葡萄糖的GOD传感器。这便是所谓的第一代酶电极传感器。这种传感器由于是间接测定法,故干扰因素较多。第二代酶电极传感器是采用氧化还原电子媒介体在酶的氧化还原活性中心与电极之间传递电子。第二代酶电极传感器可不受测定体系的限制,测量浓度线性范围较宽,干扰少。现在不少研究者又在努力发展第三代酶电极传感器,即酶的氧化还原活性中心直接和电极表面交换电子的酶电极传感器。  目前已有的商品酶电极传感器包括:GOD电极传感器、L 乳酸单氧化酶电极传感器、尿酸酶电极传感器等。在研究中的酶电极传感器则非常多。(2) 微生物电极传感器    由于离析酶的价格昂贵且稳定性较差,限制了其在电化学生物传感器中的应用,从而使研究者想到直接利用活的微生物来作为分子识别元件的敏感材料。这种将微生物(常用的主要是细菌和酵母菌)作为敏感材料固定在电极表面构成的电化学生物传感器称为微生物电极传感器。其工作原理大致可分为三种类型:其一,利用微生物体内含有的酶(单一酶或复合酶)系来识别分子,这种类型与酶电极类似 其二,利用微生物对有机物的同化作用,通过检测其呼吸活性(摄氧量)的提高,即通过氧电极测量体系中氧的减少间接测定有机物的浓度 其三,通过测定电极敏感的代谢产物间接测定一些能被厌氧微生物所同化的有机物。   微生物电极传感器在发酵工业、食品检验、医疗卫生等领域都有应用。例如:在食品发酵过程中测定葡萄糖的佛鲁奥森假单胞菌电极 测定甲烷的鞭毛甲基单胞菌电极 测定抗生素头孢菌素的Citrobacterfreudii菌电极等等。微生物电极传感器由于价廉、使用寿命长而具有很好的应用前景,然而它的选择性和长期稳定性等还有待进一步提高。(3) 电化学免疫传感器    抗体对相应抗原具有唯一性识别和结合功能。电化学免疫传感器就是利用这种识别和结合功能将抗体或抗原和电极组合而成的检测装置。   根据电化学免疫传感器的结构可将其分为直接型和间接型两类。直接型的特点是在抗体与其相应抗原识别结合的同时将其免疫反应的信息直接转变成电信号。这类传感器在结构上可进一步分为结合型和分离型两种。前者是将抗体或抗原直接固定在电极表面上,传感器与相应的抗体或抗原发生结合的同时产生电势改变 后者是用抗体或抗原制作抗体膜或抗原膜,当其与相应的配基反应时,膜电势发生变化,测定膜电势的电极与膜是分开的。间接型的特点是将抗原和抗体结合的信息转变成另一种中间信息,然后再把这个中间信息转变成电信号。这类传感器在结构上也可进一步分为两种类型:结合型和分离型。前者是将抗体或抗原固定在电极上 而后者抗体或抗原和电极是完全分开的。间接型电化学免疫传感器通常是采用酶或其他电活性化合物进行标记,将被测抗体或抗原的浓度信息加以化学放大,从而达到极高的灵敏度。   电化学免疫传感器的例子有:诊断早期妊娠的hCG免疫传感器 诊断原发性肝癌的甲胎蛋白(AFP或αFP)免疫传感器 测定人血清蛋白(HSA)免疫传感器 还有IgG免疫传感器、胰岛素免疫传感器等等。(4) 组织电极与细胞器电极传感器   直接采用动植物组织薄片作为敏感元件的电化学传感器称组织电极传感器,其原理是利用动植物组织中的酶,优点是酶活性及其稳定性均比离析酶高,材料易于获取,制备简单,使用寿命长等。但在选择性、灵敏度、响应时间等方面还存在不足。   动物组织电极主要有:肾组织电极、肝组织电极、肠组织电极、肌肉组织电极、胸腺组织电极等。测定对象主要有:谷氨酰胺、葡萄糖胺 6 磷酸盐、D 氨基酸、H2O2、地高辛、胰岛素、腺苷、AMP等。  植物组织电极敏感元件的选材范围很广,包括不同植物的根、茎、叶、花、果等。植物组织电极制备比动物组织电极更简单,成本更低并易于保存。   细胞器电极传感器是利用动植物细胞器作为敏感元件的传感器。细胞器是指存在于细胞内的被膜包围起来的微小“器官”,如线粒体、微粒体、溶酶体、过氧化氢体、叶绿体、氢化酶颗粒、磁粒体等等。其原理是利用细胞器内所含的酶(往往是多酶体系)。(5) 电化学DNA传感器    电化学DNA传感器是近几年迅速发展起来的一种全新思想的生物传感器。其用途是检测基因及一些能与DNA发生特殊相互作用的物质。电化学DNA传感器是利用单链DNA(ssDNA)或基因探针作为敏感元件固定在固体电极表面,加上识别杂交信息的电活性指示剂(称为杂交指示剂)共同构成的检测特定基因的装置。其工作原理是利用固定在电极表面的某一特定序列的ssDNA与溶液中的同源序列的特异识别作用(分子杂交)形成双链DNA(dsDNA)(电极表面性质改变),同时借助一能识别ssDNA和dsDNA的杂交指示剂的电流响应信号的改变来达到检测基因的目的。   已有检测灵敏度高达10-13g/mL的电化学DNA传感器的报道,Hashimoto等[8]采用一个20聚体的核苷酸探针修饰在金电极上检测了PVM623的PatⅠ片断上的致癌基因v myc。电化学DNA传感器离实用化还有相当距离,主要是传感器的稳定性、重现性、灵敏度等都还有待于提高。有关DNA修饰电极的研究除对于基因检测有重要意义外,还可将DNA修饰电极用于其它生物传感器的研究,用于DNA与外源分子间的相互作用研究[9],如抗癌药物筛选、抗癌药物作用机理研究 以及用于检测DNA结合分子。无疑,它将成为生物电化学的一个非常有生命力的前沿领域。   生物电化学所涉及的面非常广,内容很丰富。以上介绍的只是该交叉学科一些领域的概况。可以相信,随着相关学科的发展,生物电化学将进一步蓬勃发展。

  • 高压发生器的问题

    仪器突然停电后,开关全部关掉,第二天等到电源正常,重新开机,声音异常,好像有开关在不停的开合,但是声音太小,后来贴着仪器,才发现是仪器内部的声音,打开仪器后声音清晰多了,确定是高压发生器发出的声音。 以前,没有太注意是否这种声音是正常的,但是,现在发现了,没有胆量继续往下操作,只好把仪器关掉了。心里实在没有底,打电话咨询了厂家,说确定是高压发生器的问题,而且,不能维修,只能换高压发生器,请高手判断一下,我们这高压发生器还有救吗? 另外,要是高压发生器坏了的话,继续往下操作,会不会对别的地方再造成损害呢?

  • 【资料】电化学水处理技术

    一、电化学水处理技术的发展概况  20世纪60年代初期,随着电力工业的迅速发展,电解法开始引起人们的注意。传统的电解反应器采用的是二维平板电极, 这种反应器有效电极面积很小,传质问题不能很好地解决。而在工业生产中,要求有高的电极反应速度,所以客观上需要开发新型、高效的电解反应器。  1969 年, Backnurst等提出流化床电极(Fluid Bed Electrode简称FBE) 的设计。这种电极与平板电极不同,有一定的立体构型,比表面积是平板电极的几十倍甚至上百倍,电解液在孔道内流动,电解反应器内的传质过程得到很大的改善。  1973年,M.Fleischm amm与F.Goodridge等研制成功了双极性固定床电极(Bipolar Packed Bed Electrode简称BPBE)。内电极材料在高梯度电场的作用下复极化,形成双极粒子,分别在小颗粒两端发生氧化-还原反应,每一个颗粒都相当于一个微电解池。由于每个微电解池的阴极和阳极距离很小,迁移就容易实现。同时,由于整个电解槽相当于无数个微电解池串联组成,因此效率大大提高。二、电化学水处理技术  电化学水处理技术的基本原理是使污染物在电极上发生直接电化学反应或间接电化学转化,即直接电解和间接电解。1.直接电解  直接电解是指污染物在电极上直接被氧化或还原而从废水中去除。直接电解可分为阳极过程和阴极过程。阳极过程就是污染物在阳极表面氧化而转化成毒性较小的物质或易生物降解的物质,甚至发生有机物无机化,从而达到削减、去除污染物的目的。阴极过程就是污染物在阴极表面还原而得以去除,主要用于卤代烃的还原脱卤和重金属的回收。2.间接电解  间接电解是指利用电化学产生的氧化还原物质作为反应剂或催化剂,使污染物转化成毒性更小的物质。间接电解分为可逆过程和不可逆过程。可逆过程(媒介电化学氧化)是指氧化还原物在电解过程中可电化学再生和循环使用。不可逆过程是指利用不可逆电化学反应产生的物质,如具有强氧化性的氯酸盐、次氯酸盐、H2O2和O3等氧化有机物的过程,还可以利用电化学反应产生强氧化性的中间体, 包括溶剂化电子、HO、HO2、O2-等自由基。另外根据具体的使用方法还可分为:1.电凝聚电气浮法  在外电压作用下,可溶性阳极(铁或铝)被氧化产生大量阳离子继而形成胶体使废水中的污物凝聚,同时在阴极上产生的大量氢气形成微气泡与絮粒粘附在一起上浮,这种方法称为电凝聚电气浮。在电凝聚中,常常用铁铝做阳极材料。2.电沉积法  利用电解液中不同金属组分的电势差,使自由态或结合态的溶解性金属在阴极析出。适宜的电势是电沉积发生的关键。无论金属处于何种状态,均可根据溶液中离子活度的大小,由能斯特方程确定电势的高低,同时溶液组成、温度、超电势和电极材料等也会影响电沉积过程。3.电化学氧化 电化学氧化分为直接氧化和间接氧化两种,属于阳极过程。直接氧化是通过阳极氧化使污染物直接转化为无害物质;间接氧化则是通过阳极反应产生具有强氧化作用的中间物质或发生阳极反应之外的中间反应,使被处理污染物氧化,最终转化为无害物质。对于阳极直接氧化而言,如反应物浓度过低会导致电化学表面反应受传质步骤限制 对于间接氧化,则不存在这种限制。在直接或间接氧化过程中,一般都伴有析出H2 或O2 的副反应,但通过电极材料的选择和电势控制可使副反应得到抑制。4.光电化学氧化  通过半导体材料吸收可见光和紫外光的能量,产生“电子-空穴”对,并储存多余的能量,使得半导体粒子能够克服热动力学反应的屏障,作为催化剂使用,进行一些催化反应。5.电渗析  依靠在电场作用下选择性透过膜的独特功能,使离子从一种溶液进入另一种溶液中,达到对离子化污染物的分离和浓缩。利用电渗析处理金属离子时并不能直接回收到固体金属,但能得到浓缩的盐溶液,并使出水水质得到明显改善。目前研究最多的是单阳膜电渗析法。6.电化学膜分离  利用膜两侧的电势差进行的分离过程。常用于气态污染物的分离。三、电化学水处理技术的优点  (1) 过程中产生的OH自由基可以直接与废水中的有机污染物反应, 将其降解为二氧化碳、水和简单有机物, 没有或很少产生二次污染,是一种环境友好技术(Environm ent Friendly Technology);  (2) 能量效率高, 电化学过程一般在常温常压下就可进行;  (3) 电化学方法既可以单独使用, 又可以与其他处理方法结合使用, 如作为前处理方法, 可以提高废水的生物降解性;  (4) 电解设备及其操作一般比较简单, 费用较低。

  • 重温浅谈几款氮气发生器的现状

    [font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体] 简介:氮气发生器是一套能提取氮气的设备,它主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、国防军工和科学实验等领域。为便于大家了解现状[/font],[font=宋体]下面我来介绍几种应用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析实验的氮气发生器原理,仅供大家参考。[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt] 1[font=宋体]. 以电化学[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]真空膜[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]分离法[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]([font=宋体]国内常用[/font][font=Calibri])[/font][font=宋体]。[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt] 2[font=宋体]. 采用中空纤维膜分离法[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]。[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt] 3[font=宋体]. 采用[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]物理[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]吸附分离技术[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][font=宋体]法[/font]([font=宋体]变压吸附[/font][font=Calibri]PSA)[/font][font=宋体]。[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]一[/font] [font=宋体]、电化学[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]真空膜[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]分离法(需[/font]“[font=宋体]加液[/font][font=Calibri]” [/font][font=宋体]): [/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体] 采用电化学[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]真空膜[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]分离法的发生器可以制取纯氮、氧气等气体。它利用恒定电位电解法,采用微孔膜(例如石棉膜)作为两电极的分隔板,多孔气体扩散型氧电极为阴极,镍网为阳极,且电极安装是采用硬支撑结构。该[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]类型[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]发生器可在氮、氧气室压差(1MPa)下稳定工作,可避免阴极氢析出,保证产生气体的纯度氮。具体制取氮气的方法是以空气为原料将气体送入有电解液的电解槽,在两电极间加上电压[/font]≤[font=宋体]1[/font][font=Calibri]. [/font][font=宋体]5V的直流电,此时在槽内空气中氧气被吸收而获得氮气。其电解液采用[/font][font=Calibri]“[/font][font=宋体]强制循环方式[/font][font=Calibri]”[/font][font=宋体],由电磁泵带动电解液在液路中循环,提高了电解效率。 [/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][color=#0000ff]此方法为[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][color=#0000ff]40几年前研发的落伍产品,[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][color=#0000ff]国内[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][color=#0000ff]还有很多[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][color=#0000ff]厂家[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][color=#0000ff]仿制大量推销[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][color=#0000ff],[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][color=#0000ff]可知[/color][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][color=#0000ff]采用这种[/color][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]原理产生的氮气存在的问题很多。[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]主要的问题有:[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt] 1. [font=宋体]加[/font][font=Calibri]KOH[/font][font=宋体]液体(水)的氮气发生器所产生的氮气中含水量高且带有一定腐蚀性,容易造成色谱仪调试不稳定,一旦长时间使用该氮气必然造成色谱柱柱效降低[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt];同时氮气中所带的微量水分是呈碱性的,具有[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]一定腐蚀性[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt],长期使用会对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]的气路和乞路控制系统造成损坏,从而增加了仪器设备故障率,增加了维修费用[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]。[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt] 2[font=宋体].利用该原理产生的氮气如果长时间在常压(标准大气压)条件下使用,会造成严重的返液(回液)现象。为了防止返液,厂家设计了各种装置来尝试解决这个问题,但是均不能解决根本性的问题。毕竟它还是要加液的,一旦防返液的装置出现故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至可能导致[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]全部报废。[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt] 3. [font=宋体]氮气纯度偏低,对色谱仪的热导检测器的热敏元件会造成氧化,时间一久热导检测器的灵敏度降低。 鉴于存在以上三点的问题,很多色谱仪厂家、仪器经销商及维修人员均不建议使用该种原理产生氮气的发生器来做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]载气。[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]二、[/font] [font=宋体]中空纤维膜法:[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体] 中空纤维膜[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]是一捆[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]中空[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]半透性[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]纤维膜[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt],在[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]两种或两种以上的气体混合通过高分子膜时[/font],[font=宋体]由于各种气体在膜中的溶解度和扩散系数的差异[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]导致不同气体在膜中相对渗透速率有所不同。根据这一特性,可将气体分为[/font][font=Calibri]“[/font][font=宋体]快气[/font][font=Calibri]”[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]“[/font][font=宋体]慢气[/font][font=Calibri]”[/font][font=宋体]。 当混合气体在驱动力[/font][font=Calibri]---[/font][font=宋体]膜两侧压差的作用下,渗透速率相对较快的气体和水、氧、二氧化碳等透过膜后在膜渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体如氮气、一氧化碳、氩气等则在滞留侧被富集,从而达到混合气体分离之目的。 当以加压净化空气为气源时,氮气等惰性气体被富集成高纯度供生产应用,由渗透侧排空的为富氧空气。氮膜系统可将廉价的空气中氮从[/font][font=Calibri]78%[/font][font=宋体]提高到[/font][font=Calibri]95%[/font][font=宋体]以上,最高可得到[/font][font=Calibri]99.9%[/font][font=宋体]的纯氮。[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]中空纤维膜法发生器[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]现在[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][color=#ff0000]多[/color][/size][/font][font=Calibri][size=10.5pt][color=#ff0000]用于[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][color=#ff0000]液相质谱仪中做[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][color=#ff0000]主要是起锥孔气,和脱溶剂气用(用量最大)[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体],[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]是将液相分离的物质进一步以质谱检测器进行分析,液相分离对象是液态的、分子状态的物质,这个时候需要纯度不高的氮气;液相分离对象需要经过质谱的离子源转化成[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]的带电离子,高纯度的氮气在离子源部位可以加速溶剂的蒸发,促进形成[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]带电离子,起干燥气的作用,离子源部位通常有加热和高电压,这个时候需要高纯度的氮气。在三重四级杆质谱中,高纯氮气作为碰撞气还对离子进行碰撞和击碎,以利于待分析的化合物形成定量用的离子。[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体] 中空纤维膜法发生器[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]一般不用满足[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]做载气。[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]三、[/font] [font=宋体]采用[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]物理[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]吸附分离技术[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][font=宋体]法[/font]([font=宋体]变压吸附[/font][font=Calibri]PSA)[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]:[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体] 这是一种[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]纯[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]物理[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]分离[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]氮气[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]柱吸附流程[/font],[font=宋体]在常温压力下[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]把氧和氮加以分离[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]它[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]所产生气体流速稳定,氮气纯化彻底,产出的氮气纯度高,[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5pt][color=#ff0000]最高可得到99.999[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][color=#ff0000]9[/color][/size][/font][font=Calibri][size=10.5pt][color=#ff0000]%的纯氮[/color][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体],适用于各种[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]检测器。该系列高纯发生器只要一按开关,便可以源源不绝的生产出高质量和高纯度的氮气,运行稳定可靠,最重要的是它不需要任何化学消耗品。[/font] [font=宋体]操作方便,可[/font]24[font=宋体]小时无人值守。且它可以在不需任何监管和最低保养的情况下无故障地运行。[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]此方法[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]颠覆传统电化分离技术,彻底消除电化分离的弊端,从此开始[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]中的载气[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][font=宋体]新征程可以用于高端色谱仪对[/font]ppb [font=宋体]数量级组分进行分析,[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]中的载气[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]24[font=宋体]小时不连续供气不仅[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]替代常用的钢瓶[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt],[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]同时解决换瓶气的麻烦[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]。[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]四、结语:[/font] [/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体] 综上所述[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt],[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]采用[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]变压[/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体]吸附技术分离的氮气发生器优于电化学分离法以及中空纤维膜法的氮气发生器。它[/font][/size][/font][font=Calibri][size=10.5pt][color=#ff0000]可以应用于国内外各种不同类型的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用作载气[/color][/size][/font][font=Calibri][size=10.5000pt][font=宋体],是一款性能优良,维护方便的新一代氮气发生器[/font],[font=宋体]具有世界领先水平。[/font][/size][/font]

  • 电化学分析法 electrochemical analysis

    电化学分析法 electrochemical analysis基于溶液电化学性质的化学分析方法。电化学分析法是由德国化学家C.温克勒尔在19世纪首先引入分析领域的,仪器分析法始于1922年捷克化学家 J.海洛夫斯基建立极谱法 。电化学分析法的基础是在电化学池中所发生的电化学反应。电化学池由电解质溶液和浸入其中的两个电极组成,两电极用外电路接通。在两个电极上发生氧化还原反应,电子通过连接两电极的外电路从一个电极流到另一个电极。根据溶液的电化学性质(如电极电位、电流、电导、电量等)与被测物质的化学或物理性质( 如电解质溶液的化学组成 、浓度、氧化态与还原态的比率等)之间的关系,将被测定物质的浓度转化为一种电学参量加以测量。

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