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气相色谱室设计

仪器信息网气相色谱室设计专题为您提供2024年最新气相色谱室设计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括气相色谱室设计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的气相色谱室设计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合气相色谱室设计相关的耗材配件、试剂标物,还有气相色谱室设计相关的最新资讯、资料,以及气相色谱室设计相关的解决方案。

气相色谱室设计相关的论坛

  • 【原创大赛】气相色谱室的设计和筹建

    【原创大赛】气相色谱室的设计和筹建

    气相色谱室的设计和筹建作为色谱仪器采购版的新人,我发现好多板油都贴出了他们气相色谱室的图片。看完之后颇有感慨,本来不想说的,可是作为技术出身的我来说还是压抑不住自己的想法,就将自己的几点意见与大家分享。当然如果大家觉得我说的不对,就拍我的砖吧!呵呵。气相色谱室在化验室或质检部门来说,既是比较舒服的工作间,也是比较危险的地方。说他舒服,一般情况下有条件的话都安装有空调,地面是地板,而且没有什么有毒有害的气体或者异味(当然需要好的管理);说它危险确实比化验部门的其他岗位危险更大啊,因为有“高温高压”,高温的危害就是如果仪器温控系统出现故障就容易造成火灾,高压呢是指在气相在运行过程需要0.4Mpa的各种气源,特别是氢气,如果出现泄露而没有及时发现的话,有可能造成非常严重的爆炸或者火灾事故。这样的例子曾经出现过。2002年7月,某化验室正准备开启的一台102G型气相色谱仪柱箱忽然爆炸。柱箱的前门被炸到2米多远,已变形,柱箱内的加热丝、热电偶、风机等都损坏。事故原因是2个月前一名维修人员把色谱柱自行卸下,而另一名化验员在不知情的情况下,开启氢气,通电后发生了这起事故。当时,幸亏这名化验员站在仪器旁边,幸免了伤害事故。因此鄙人呢将自己的一点工作经验与大家共享,希望大家以后筹建气相色谱室时能建成一个漂亮,规范,安全,舒服的工作岗位。一、电路设计;一般的色谱仪功率在1500W左右,加上配套的氢、氮、空发生器和处理机工作站等按照设计的色谱仪台数好好算算就可以拉。二、工作台面的设计: 色谱室地面一般是水磨石地面或地板,色谱台高0.75米,宽0.80米左右,台面离墙0.5米,这是非常重要的设计,因为色谱仪的气路连接都是在色谱仪的后板,不然的话对今后仪器的维护非常不方便。我发现好多色谱室都没有这样设计而是直接靠墙拉!!台面采用水磨石板,上面铺胶皮板。不推荐使用地毯,因地毯易积聚灰尘,还会产生静电,色谱室的供电电压应稳定,一般允许电压波动范围为±10%。必要时要配备附属设备(如稳压电源等)。比如下面的气相色谱室就是不规范,色谱维修和操作人员工作非常不方便。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109161603_317140_1625930_3.jpg下面的设计就是比较科学和美观:等图.三、气路的布置和走向:如果气源来自室外的钢瓶,建议气路管线建议使用白钢管,半径在0.3cm到0.5cm;如果是使用发生器的话可以直接使用直径为2mm的耐压聚四氟管,不建议使用金属管线,因为由于产生静电,我就经常被静电击中呀。四、需要提醒的是静电对色谱仪的影响很大,因此必须铺设专用防静电装置。导除静电的接地装置不得与避雷和电器保护的接地装置连接在一起,应单独设置,并离开避雷的接地装置至少3米以上。五、色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,因此除了要有良好的通风外,氢气尾气必须接到室外。保持一定的干燥度对仪器的使用寿命非常有用的。不然在伏天停机的电路板容易生锈短路的。大的化验室都采用整体空调,空调出风口要设在房间的上部,风不能直吹色谱仪,不然容易使基线产生波动。六、色谱室最好与天平室相距较近或者是隔壁,因为在配制标液或者使用内标时常常需要使用分析天平。如果相隔太远,非常不方便呀!色谱室要配备样品处理间,样品处理间要有通风橱,上下水,药品柜。七、色谱室必须配备一定的消防灭火器材,比如原来使用的1211就是比较好,发生险情可以及时使用还不伤害仪器。但是现在由于环保的要求,1211不能用拉(此灭火剂在05年已列为国家明令淘汰产品),现在没有好的办法只有使用泡沫灭火器拉。说了很多了吧,有人烦我拉!如果以后我想到更重要的细节会及时更新的!(有机会会上一些照片,现在不是很方便呀)

  • 气相色谱室的设计

    我们现在想上气相,请问气相色谱室需要有什么硬件设施,还有操作台是一定要在室内,还是在别的实验室配置也可以,最终在气相室内检测就行?!求指教,不胜感激!!

  • 【讨论】气相色谱仪的设计

    [color=#DC143C][B][size=4] 你是否认为外国的仪器性能稳定,咱们国产的仪器水平不好!作为在仪器厂家的我,看过这些帖子久久不能入睡,只有辛勤的工作,每天凌晨2点以后才睡觉.努力学习,勤于思考,天天忙着做实验!今天,领导吩咐下来,要做一台新的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],我想这是一个好机会.做一台中国最高水准的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]器.这是一个系统的大工程,我一个人的力量有限,于是想就象嫦娥一号一样,集合咱全中国人的智慧和力量开发一台中国牌的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]器.知识产权归集体所有,希望从规划到样机,从计划到方案,从零件到整机,从理论到实践,.[color=#00FFFF]也让您真正成为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]专家[/color].不管您是理论,工程,机械,物理,装配,机加,表面处理,电路,软件,程序,测试,维修,标样,标准,资料,应用等等相关人员,希望您能提建议,意见或者思路,参与讨论,提供理论基础,计划,方案.制作/提供零件,制作/提供部件,整机总装,调试测试,质量控制,标准制定,应用方案,辅助设备及其它.如果有做出版的朋友请整理成册,收集仪器设计维修及应用,做个总结方便后人查阅.希望能让你开发以前不敢做的仪器,让你能亲手用上你自己设计的仪器.[color=#00FFFF]只要你参与,将让您思考很多从前没有思考过的问题,学到色谱的真正的内涵。了解其博大,体会其精髓。[/color]在此我振臂高呼:希望所有的与仪器相关的朋友都能参与!集合我们的力量[color=#00FFFF]做出最出色的仪器[/color][/size][/color][/B]联系:短信联系即可——疯子哥

  • 【分享】气相色谱-质谱联用仪器国产化中的数据处理系统设计

    数据处理系统是气相色谱-质谱联用仪器(GC-MS)的国产化进程中关键部分之一。而国内对于GC-MS的研究重点往往放在仪器硬件,而忽视数据处理系统的重要性。本文首先论述数据处理系统在GC-MS国产化中的重要性,之后提出一种数据处理系统的整体方案设计。最后,对设计中两大组件进行深入研究。并进行实验,实验结果显示,本文提出的数据处理系统获得的结果与国外商用仪器获得的结果完全一致。

  • 【求助】麻烦懂行的达达们帮我设计个气相色谱外标法。。

    麻烦懂行的达达们帮我设计个气相色谱外标法具体操作流程。。我对这个了解的很少,现在上面催的又很急,压力很大!比如我要用外标法做我们一个产品的定量,首先要用该产品的纯品做对照物质,是不是要先对照物质配置一系列浓度的溶液确定工作曲线,最好配制5个不同比例的对照物质。。怎么配?什么比例最好?10% 30% 50% 70%?90%?配好之后然后进样,得到的数据做工作曲线怎么制作标准曲线?用相同的条件定量我们自己的产品,根据得到的数据在曲线上查出含量又该怎么操作?抱歉,问题有点多。。我写了个头,麻烦各位帮我续下:外标法定量XX操作办法:所用器具:7890A气相色谱仪;分析天平;超声波仪;EC-1000色谱柱;容量瓶;自动进样针?试剂瓶;单标线移液管;溶剂:无水乙醇色谱条件:色 谱 柱:ALLECH EC-1000 30.0mⅹ250μmⅹ0.25μm 色谱机:AGILENT-7890A色谱条件:程序升温 初始温度:150℃ 初始时间:0min 升温速率:5℃/min 终止温度:200℃ 终止时间:30min 汽化室温度:250℃  检测器温度:250℃(4)溶液配制:待续。。。。PS:另外给大家共享个安捷伦的资料

  • 关于工业合成氨中气相色谱仪的设计方案

    关于工业合成氨中气相色谱仪的设计方案

    终于找到组织了!我现在在筹建合成氨化验室工作,以前对气相色谱仪缺少了解,有些问题想请各位大师帮帮忙!设计院给我们设计的草案和分析项目我上图你们看。安捷伦给我们了一个这样的配置G3440A主机+113+210+330+309+731+751+860+866+868+888+999+19091P-QO4+19095P-QO4+19199M+M8301AA+M8400AA 报价接近6W美金 我们一共需要配6台 需不需要配标准物质和气体净化器 ,我们如果用归一化法误差大概多少,我觉得对于常规浓度的气体分析,变差应该可以忽略不计吧。望各位高手帮忙啊 !http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201011609_343572_2377404_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201011609_343573_2377404_3.jpg

  • 关于工业合成氨中气相色谱仪的设计方案

    关于工业合成氨中气相色谱仪的设计方案

    终于找到组织了!我现在在筹建合成氨化验室工作,以前对气相色谱仪缺少了解,有些问题想请各位大师帮帮忙!设计院给我们设计的草案和分析项目我上图你们看。安捷伦给我们了一个这样的配置G3440A主机+113+210+330+309+731+751+860+866+868+888+999+19091P-QO4+19095P-QO4+19199M+M8301AA+M8400AA 报价接近6W美金 我们一共需要配6台 需不需要配标准物质和气体净化器 ,我们如果用归一化法误差大概多少,我觉得对于常规浓度的气体分析,变差应该可以忽略不计吧。望各位高手帮忙啊 !http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201011607_343568_2377404_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201011607_343569_2377404_3.jpg

  • 【分享】色谱室设计

    色谱室设计色谱室色谱台高0.75米,宽0.80米,台面离墙0.5米,,TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。色谱用助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器,也有用三气发生器的,色谱室要配备样品 处理间:样品处理间要有通风橱,上下水,药品柜。 电路:单相三线(火、零、地),仪器多的色谱室三相五线。 气路:一般设三种气路管线,氮气、氢气、空气,有条件的可加氦气。气路由室外钢瓶间进入室内,气路上要加过滤器进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。 通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,因此要有良好的通风,一般在房间靠走廊侧墙的下边离地面200mm高设400×400mm 的百叶通风口。 室温:色谱室温度一般要求在22-27度,大的化验室都采用整体空调,空调出风口要设在房间的上部,风不能直吹色谱仪。 液相色谱是用于分离和分析蛋白质、肽、氨基酸、复杂有机物等的一种经典和有效的方法。绝大部分低挥发性有机物均可使用液相色谱进行分离和检测。由于各组份具有不同的物理或化学性质,当它们通过不同的分离介质或改变分离条件时,利用在保留时间上的差异,就可以有效地分离出所需的组份。按压力大小液相色谱可分为:高压液相色谱、中压液相色谱和常规液相色谱。液相色谱还可以使用一种或多种检测器来检测样品,常用有:紫外、电导、pH、荧光、电化学、红外联用、圆二色谱仪、折光率检测仪、质谱和生物反应器等。目前液相色谱在分子生物学、药理学、有机化学等研究中起到相当重要的作用。 液相色谱室色谱台高0.75米,宽0.80米,台面离墙0.5米,液相色谱不易和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]放在一个房间,液相色谱室要配备样品处理间,样品处理间要有通风橱,上下水,药品柜。 电路:单相三线(火、零、地),仪器多的色谱室三相五线。 通风:液相色谱室有有机气体,因此要有良好的通风,在仪器上方安装排风罩(如图所示),采用屋顶风机,一般在房间靠走廊侧墙的下边离地面200mm高设400×400mm的百叶通风口。 室温:液相色谱室温度一般要求在22-27度,大的化验室都采用整体空调,空调出风口要设在房间的上部。

  • 【转帖】试论气相色谱仪的发展轨迹与趋势

    自1952年世界上第一次建立实用气液色谱法以来,在短短几十年间,气相色谱仪可以作为现代分析检测仪器的代表,已发展成为一个有相当规模的生产产业,并形成了具有相当丰富的检测技术知识的学科。通过研究气相色谱仪的发展规律,能给使用者有益的启迪,为有关专业人员的工作带来一定的帮助。    一、气相色谱仪技术进步的发展轨迹  1.进样口及检测器的加热单元温度控制(Injectanddetectortemperaturecontrol)  GC-7A和GC-9A均采用一个完整的总加热块单元,GC-14A的进样口和检测器各共用一个总加热块单元,GC-17A改为每一个进样口和检测器都有独立的加热单元系统。   从总加热块单元到独立单元加热是一个大趋势,从GC-7A,GC-9A的一个总加热块到GC-14A的两个加热块单元,岛津公司的设计师已作了改进,使得升温降温效果有了一定的改善。但由于总加热块单元设计在原理上的先天不足,使之仍无法达到独立单元加热的应用效果。为此,从GC-17A起已改为独立单元加热模式。  2.炉温控制(oventemperaturecontrol)  气相色谱仪炉温控制性能水平往往能体现这台仪器的层次和水准,炉温控制技术的衍变从柱温箱排热口的变化就可以看出来。GC-7A没有柱温箱排热口,其升温降温速度慢得令人生畏,使操作者轻易不敢改变条件;GC-9A,GC-14A具有狭长缝型的排热口,使效果有了一定改善;GC-17A进一步改为两个方形的排热口,降温效果更加令人满意。  在炉温控制的操作系统方面,GC-7A采用机械拨盘方式,甚不方便。从GC-9A开始开始利用电子控制,采用键盘输入参数。  3.气体流量控制(flowcontrol)GC-7A,GC-9A,GC-14A都采用了经典的机械式表阀控制,如压力表和转子流量计。一般需要精确控制载气流量的部件使用转子流量计,只需粗略控制的部位使用压力表,如作为辅助燃烧气体的氢气和空气流量控制基本上都使用压力表。机械表阀控制优点是:可靠、耐用、经济。它的缺点在于:每次开机时都要从零点慢慢地调高,关闭时再调回零位,由于每次调节都有不可避免存在人为的差异,每次的流量难以保持一致,因此在检测过程中不能改变流量。而电子压力控制采用电磁阀取代机械表阀,只需要输入一个数值即可找到预定的流量或压力,方便、准确、迅速;  4.数据处理系统(dataanalysisunit)  一般而言,GC-7A配置绘图仪,GC-9A配置积分仪或不可存储数据的数据处理机,GC-14A配置可存储数据的数据处理机,GC-17A配置化学工作站以处理数据。  数据系统数据处理系统是气相色谱仪中进步最快,使用者得益最大的部分,它使操作仪器的工作越来越方便。在发明积分仪之前,测量色谱峰的峰面积只能手工用积分尺量算或剪纸称重,往往一个色谱峰就要花去半天的时间。现在,在检测工作完成后即可很快得到所有的色谱数据,且数据处理手段越来越丰富,使用越来越简便。   二、今后气相色谱仪的发展趋势从GC-7A到GC-17A的发展过程,可以看到一部从机械仪器到电子仪器的发展进步历程。早期的气相色谱仪由于电子技术水平及材料科学的限制,也限制了设计师的思路与发挥,使得当时的色谱技术也受到了很大的局限,如程序升温、程序升压等现在轻而易举的技术手段在当时是非常的麻烦和不实用。  由这个趋势而延伸,笔者可以的预测一下未来气相色谱仪的技术发展路线,看一看今后的气相色谱仪会变成什么样子。  1.计算机成为标准配置  由于计算机技术的广泛运用以及计算机价格的不断下跌,计算机将成为气相色谱仪的标准配置。目前在气相色谱仪上常见的控制面板将被取消,只在侧面保留少数气体流量开关。仪器各部件的运行参数完全是由计算机控制,使得气相色谱仪的体积更小,结构更简单,成本更低。  2.可以灵活更换的功能模块  目前,气相色谱仪的进样口、检测器一旦安装上之后就很难拆卸或更换,因为它们的接口部位、气路连接部分都没有统一的规格,且在设计上也没有考虑到经常拆卸的必要性。今后的进样口和检测器各模块都将采用统一规格的方形接口,方便用户任意插拔,选择不同的条件。套接式的气路连接口位于模块的底部,用模块顶端的手拧式螺母固定。  3.数据采集的网卡化  各家公司目前各式各样且价格不菲的数据采集卡将逐渐消失,取代它们的是计算机网卡。检测数据通过网线传递给计算机,这样更进一步降低了仪器的成本。  4.出现能共享的控制软件  目前,各种气相色谱仪的工作站都是专用的,即只能控制某一家公司生产的某一种型号的气相色谱仪。随着电子元件的高度应用,意味着只要控制电信号即可控制仪器。因此,尽管各家气相色谱仪的信号模式及其量程都有所区别,但是一套软件如果同时存储了几种仪器的信号参数,则通过选择不同型号就可以控制不同公司生产的仪器。  5.价格的大幅下降  部件的减少与集约意味着成本的降低。除检测器价格下降空间有限外,考虑到控制面板、数据采集卡的取消,以及其它部件的集约化设计,整套仪器(包括计算机)的价格估计至少能下降一半左右。

  • Shimadzu以及Agilent气相色谱仪进样口对比图

    Shimadzu以及Agilent气相色谱仪进样口对比图

    气相色谱进样系统一般由自动进样器(当然也可手动进样,但对进样技术要求比较高),进样口以及相关气路三部分组成。不同厂家的自动进样器具有各自的操作模式以及特点,但进样口的设计除外观存在较大差异之外,其内部构成以及流路设计却存在相通之处,如下图1所示,分别是Shimadzu以及Agilent气相色谱仪进样口的外观设计。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702081146_01_2452211_3.jpg从外观上看,Shimadzu与Agilent的GC进样口存在较大的差异,这种差异也仅在外观上,如下图2所示为进样口的简明示意图,其基本的内部构造是一致的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702081146_02_2452211_3.jpg

  • 【实战宝典】初建实验室,资金有限,气相色谱检测项目多,买一台气相色谱能不能检测所有项目?

    [font=宋体]食品、环境检测项目繁多,涉及到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]各种检测器。如检测有机氯农药需[/font]ECD[font=宋体]检测器,有机磷农药需要[/font]FPD[font=宋体]或[/font]NPD[font=宋体]检测器,脂肪酸、苯系物、石油烃、[/font]TVOC[font=宋体]等需要[/font]FID[font=宋体]检测器,药材中的水分、[/font]SO2[font=宋体]需要[/font]TCD[font=宋体]检测器等。[/font][font=宋体]一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]主机无法同时安装所有的检测器,但即时插拔的模块化检测器可以满足以上要求,需要什么检测器就把该模块的检测器装上,不需要的就拆下来。目前赛默飞的[/font]TRACE 1300[font=宋体]系列就是模块化的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],可减少仪器购机成本供选择。[/font][font=宋体]赛默飞的[/font]TRACE 1300[font=宋体]系列世界上第一台模块化的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],将改变您对现代色谱的观念。[/font]TRACE 1300[font=宋体]系列所有的检测器和进样口都是模块化设计的,改变硬件配置仅需松动[/font]3[font=宋体]颗螺丝便把检测器或者进样口插入指定位置即可,无需改变任何气路,方便快捷。这种[/font]Thermo[font=宋体]专利[/font]“[font=宋体]即时联接[/font]”[font=宋体]技术,即便没有专业培训、专用工具或安装工程师,也能够完成对[/font]GC[font=宋体]的硬件配置。无论是仪器间的快速调用还是后期的升级,让您实现无以伦比的灵活性。[/font]

  • 国产气相色谱仪现状

    相色谱仪由气路系统、进样系统、色谱柱、电气系统、检测系统、数据处理系统组成。其中电气系统是整台色谱仪的核心控制部分,它的设计先进与否、用料精良与否、工艺严格与否在整台仪器里起着决定性作用。而微处理器是又是电气系统的核心。微处理器代表厂商INTEL公司经历了4004:1969年(4位机); 8008:1972年(8位机);8080:1974年 (8位机); 8085:1976年 (8位机); 8086:1978年(16位机) 8088;以后进入了186、286、386及奔腾时代。8085的主频最高不过6MHz,当年使用此CPU的厂商非常多,包括AMD、TOSHIBA、FUJI、SIEMENS等等。现有色谱仪多定型于90年代左右,经历了采用模拟控制可控硅控温方式、采用市面的控温模块控温方式、抄袭80年代国外机型的方式、自主研发核心控温线路的几个阶段。目前前二种方式实属落后,在国产色谱仪中已不多见。但遗憾的是成功自主研发核心电子线路的厂家也凤毛麟角。由于80年代的处理器(如8085、8031等)没能设计软件的保密技术,而是将核心软件代码直接写在EPROM内,这为抄板带来了方便。也正是80年代国外产品的这一缺陷,把我国的气相色谱事业带到了一个“一片繁荣”的时期。80年代的国外色谱仪软件设计已是相当严密和精炼,这点无可厚非。但遗憾的,抄板的软件只能运行在当时生产的处理器,而这类芯片目前早已停产。比如40脚双列直插的8085芯片(见照片)、8031芯片(见照片)、28脚双列直插的带紫外线擦除窗口的EPROM芯片(见照片)等。由于这类芯片早已停产,市售的芯片多是从电子垃圾中拆下来的(业界俗称:拆机片、翻新片、闪新片),性能难以保证(大规模集成电路都要求严格的焊接、拆片的温度和时间;严格的防静电措施和一定的使用寿命等,而以拆卸电子垃圾为产业我国南方某地多是采用煤火炉、老虎钳为工具进行拆片,这更难保证拆片的质量),这与卖价不菲的气相色谱仪难以相称。用户买到这样的色谱仪,内心感受就不言而喻了。也许有人要问,采用这种技术方式的公司怎么不加以改进,而将抄袭软件移植到当前最新生产的、性能更高的微处理上来呢?这是因为:由于当时没有硬件加密技术,当时的国外软件设计人员就只好在软件里设计了多处软件防篡改程序,如果不一一破译这些防篡改程序,就很难进行软件改进和移植。而破译这些防篡改程序又是一项艰巨的工作,企业需要早期的精通8085、Z80、8031汇编语言的人才,同时还要承受破译不成功的风险。众所周知,传统气相色谱仪是以1台色谱仪、1台AD转换器、1套计算机、1套打印机的方式工作的。这种工作方式使得色谱仪配备较多的化工厂、实验室、院校等用户在使用和管理上非常不便,并且设备重复投资、浪费严重。在当今技术高速发达的今天,计算机可以说是贬值最严重的商品之一。配备大量的计算机也给用户在设备管理和数据管理上带来诸多不便。同时这种传统的使用模式往往要采用一个厂家的气相色谱仪,又要采用另外一个厂家的工作站配合才能使用,使得系统整体的功能难以发挥、系统的性能也难以提高,对于用户提出的功能增加就更无从谈起了(比如数据的远程传输、多台仪器的监控等)。针对这一传统气相色谱仪的弊病,我们积极探索、勇于创新,历时数年于2008年底研制成功网络化气相色谱仪。特别说明:本文旨在分析国产色谱仪的技术状况,色谱仪生产厂家切莫自行对号入座!您的进步才是提高企业的唯一选择,才是国产色谱仪的幸事!

  • 【分享】色谱室应该如何设计

    色谱室色谱台高0.75米,宽0.80米,台面离墙0.5米,,TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。色谱用助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器,也有用三气发生器的,色谱室要配备样品 处理间,样品处理间要有通风橱,上下水,药品柜。 电路:单相三线(火、零、地),仪器多的色谱室三相五线。 气路:一般设三种气路管线,氮气、氢气、空气,有条件的可加氦气。气路由室外钢瓶间进入室内,气路上要加过滤器进入室内 后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。 通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,因此要有良好的通风,一般在房间靠走廊侧墙的下边离地面200mm高设400×400mm 的百叶通风口。 室温:色谱室温度一般要求在22-27度,大的化验室都采用整体空调,空调出风口要设在房间的上部,风不能直吹色谱仪。 液相色谱是用于分离和分析蛋白质、肽、氨基酸、复杂有机物等的一种经典和有效的方法。绝大部分低挥发性有机物均可使用液相色谱进行分离和检测。由于各组份具有不同的物理或化学性质,当它们通过不同的分离介质或改变分离条件时,利用在保留时间上的差异,就可以有效地分离出所需的组份。按压力大小液相色谱可分为:高压液相色谱、中压液相色谱和常规液相色谱。液相色谱还可以使用一种或多种检测器来检测样品,常用有:紫外、电导、pH、荧光、电化学、红外联用、圆二色谱仪、折光率检测仪、质谱和生物反应器等。目前液相色谱在分子生物学、药理学、有机化学等研究中起到相当重要的作用。 液相色谱室色谱台高0.75米,宽0.80米,台面离墙0.5米,液相色谱不易和气相色谱放在一个房间,液相色谱室要配备样品处理间,样品处理间要有通风橱,上下水,药品柜。 电路:单相三线(火、零、地),仪器多的色谱室三相五线。 通风:液相色谱室有有机气体,因此要有良好的通风,在仪器上方安装排风罩(如图所示),采用屋顶风机,一般在房间靠走廊侧墙的下边离地面200mm高设400×400mm的百叶通风口。 室温:液相色谱室温度一般要求在22-27度,大的化验室都采用整体空调,空调出风口要设在房间的上部。

  • 气相色谱技术工程师和售后工程师,哪个职位更有前途?

    今天去一个民营的卖液相气相,质谱等分析仪器的公司应聘气相技术工程师职位,公司离我学校两站路。公司不大,估计不超过20个人吧,没有一点企业文化的那种。我和老板谈了一下,老板叫我去实习。我一直想去安捷伦做液相气相的应用工程师的,可是安捷伦进不去啊。我现在是应届硕士,他们说我可以先去实习。可以做气相色谱技术工程师和售后工程师,随我选择。气相色谱工程师主要是负责售前的标书编写和售中与仪器厂家以及买家谈判,为买家设计适合的配套仪器。但是不用出去,待在公司就行。售后工程师就是上门安装仪器,并且培训客户和维修仪器的那种。我不知道这两个岗位哪个更有前途,有没有干这个的啊?哪个更好啊?我的理解是售后工程师应该更专业些吧,比较要干这个要对仪器非常熟悉才行,那个技术工程师偏向理论和市场了,大家觉得是不是呢?我比较喜欢搞技术类的,不知道这两种技术有什么区别。如果以后想进安捷伦,选哪个职位更好?我性格不是很开朗。

  • 气相色谱技术工程师和售后工程师,哪个更有前途啊?

    今天去一个民营的卖液相气相,质谱等分析仪器的公司应聘气相技术工程师职位,公司离我学校两站路。公司不大,估计不超过20个人吧,没有一点企业文化的那种。我和老板谈了一下,老板叫我去实习。我一直想去安捷伦做液相气相的应用工程师的,可是安捷伦进不去啊。我现在是应届硕士,他们说我可以先去实习。可以做气相色谱技术工程师和售后工程师,随我选择。气相色谱工程师主要是负责售前的标书编写和售中与仪器厂家以及买家谈判,为买家设计适合的配套仪器。但是不用出去,待在公司就行。售后工程师就是上门安装仪器,并且培训客户和维修仪器的那种。我不知道这两个岗位哪个更有前途,有没有干这个的啊?哪个更好啊?我的理解是售后工程师应该更专业些吧,毕竟要干这个要对仪器非常熟悉才行,那个技术工程师偏向理论和市场了,大家觉得是不是呢?我比较喜欢搞技术类的,不知道这两种技术有什么区别。如果以后想进安捷伦,选哪个职位更好?我性格不是很开朗。

  • 【原创】发哥在建实验室---之气相色谱室

    【原创】发哥在建实验室---之气相色谱室

    [B]布置15台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]6台工作站,由于这还是我的设计方案,所以请大家能够评头论足!呵呵......[/B][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/01/200701150948_38964_1644693_3.jpg[/img]

  • 气相色谱室的位置?

    看网友吐槽,气相色谱室紧挨土壤酸化前处理室,同用一个排风,当进行土壤酸化时,有烟倒灌入气相室,把气相都腐蚀了,想问一下气相色谱室与谁挨较合适。

  • 新手入门——气相色谱简介

    新手入门——气相色谱简介

    本章介绍气相色谱的功能和用途,以及色谱仪的基本结构。气相色谱(GC)是一种把混合物分离成单个组分的实验技术。它被用来对样品组分进行鉴定和定量测定。基于时间的差别进行分离和物理分离(比如蒸馏和类似的技术)不同,气相色谱(GC)是基于时间差别的分离技术。  将气化的混合物或气体通过含有某种物质的管,基于管中物质对 不同化合物的保留性能不同而得到分离。这样,就是基于时间的 差别对化合物进行分离。样品经过检测器以后,被记录的就是色谱图(图1),每一个峰代表最初混合样品中不同的组分。峰出现的时间称为保留时间,可以用来对每个组分进行定性,而 峰的大小(峰高或峰面积)则是组分含量大小的度量。图1典型色谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606151301_596954_944_3.jpg系统  一个气相色谱系统包括:  可控而纯净的载气源它能将样品带入GC系统进样口,它同时还作为液体样品的气化室色谱柱实现随时间的分离  检测器当组分通过时,检测器电信号的输出值改变,从而对组分做出响应  某种数据处理装置图2是对此作出的一个总结。  样品  载气源一进样口一色谱柱一 检测器一数据处理  图2色谱系统http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606151302_596955_944_3.jpg气源载气必须是纯净的。污染物可能与样品或色谱柱反应,产生假峰进入检测器使基线噪音增大等。推荐使用配备有水分、烃类化合物和氧气捕集阱的高纯载气。见图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606151305_596957_944_3.jpg钢瓶阀若使用气体发生器而不是气体钢瓶时,应对每一台GC都装配净化器,并且使气源尽可能靠近仪器的背面。进样口进样口就是将挥发后的样品引入载气流。最常用的进样装置是注射进样口和进样阀。注射进样口用于气体和液体样品进样。常用来加热使液体样品蒸发。用气体或液体注射器穿透隔垫将样品注入载气流。其原理(非实际设计尺寸)如图4所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606151305_596958_944_3.jpg样品从机械控制的定量管被扫入载气流。因为进样量通常差别很大,所以对气体和液体样品采用不同的进样阀。其原理(非实际设计尺寸)如图5所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606151305_596956_944_3.jpg进样阀通常与进样口连接,特别在分流进样模式时,进样阀连接到分流/不分流进样口。  色谱柱  分离就在色谱柱中进行。因为用户可以选择不同的色谱柱.故使用一台仪器能够进行许多不同的分析。  因为大多数分离都强烈依赖于温度.故色谱柱

  • 气相色谱仪气化室的故障原因及相关问题汇总

    在气相色谱仪三大系统设计中,温度控制电路几乎都用采用开环给定方式进行控制。其温控范围大都在室温 5℃~420℃之间。汽化室温控部分所产生的故障,气相色谱的气化室基本问题有这几个方面:一 、气化室不升温;二 、气化室温度失控;三 、气化室温度升不高和汽化室温度波动太大。一 、气化室不升温在电源供给色谱仪的温控单元后,打开气化室加热开关,按要求设定气化温度,30min左右气化室温度应能达到所要求的温度值,如果在这段时间内气化室一直不能升温,或受柱室影响略有温升,则可判定为气化室不升温故障。气化室不升温的原因有以下几个:1电源保险丝短路;2加热铬铁芯烧断;3可控硅损坏;4开关接触不良;5全桥损坏;6触发电路故障;7电源变压器次级开路;8脉冲变压器次级开路。二 、气化室温度失控仪器正常时,气化室温度应按设定值调节而有升降。如果气化室温度一直向最高温度升温而且不受气化室设定值的控制,则认为是气化室温度失控故障。气化室温度失控的原因有如下几种:1 可控硅阴阳两极间击穿;2 加热丝或加热引线与机壳相碰;3脉冲变压器初级线圈间漏电;4单接管电路自触发。三、 气化室温度升不高且变动大在正常情况下,气化室温度最高可达300℃以上。如果气化温度都不能达到这一标准,则认为存在气化温度升不高的故障。造成气化温度升不高的主要原因是加热功率不够,即铬铁芯断开或部分短路不工作。气相色谱仪气化室温度变动太大基本可以认为是接触不良时断时续造成的。===================================================================================================版面相关帖子汇总:1、为什么沸点高于气化室温度,依然可以汽化?2、汽化室体积大小与玻璃衬管及进样出峰有关系吗3、气化室体积的问题4、进样针在汽化室停留与不停留,谱图不一致?5、不分流进样中,样品与溶剂在气化室和柱口是怎么样的变化过程?6、气化室的衬管和检测器的清洗7、隔垫吹扫气是从气化室分出去的吗?8、汽化室的温度一直往上升?什么原因?9、【原创】GC7900气相色谱气化室不升温故障排除10、怎样设置气化室的指标参数?11、【求助】气化室和柱子接头处漏气怎么办?12、【求助】如何清洗气化室?13、把气化室拆完再装上就出现峰变宽........急急急14、【共享】汽化室\进样器\气路管线的清洗15、样品与气化室关系16、气相色谱的气化室可以进行放大吗?17、汽化室在进液体样瞬间,压力变化是个什么过程?

  • 气相色谱仪的发展历史及趋势(ZZ)

    1、前言   自1952年世界上第一次创建实用气液色谱法以来,在短短几十年间,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]作为现代分析检测仪器的代表,已发展成为一个有相当生产规模的产业,并形成了具有相当丰富的检测技术知识的学料。通过研究[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的发展规律,能给使用者有益的启迪,为有关专业人员的工作带来一定的帮助。    现以在中国得到广泛应用的曰本岛津公司[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]系列为例,如1983年的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-7A、1985年的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-9A、1990年的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-14A、1995年的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-17A等,就这些仪器的几个主要方面,即加热单元控制、炉温控制、流量控制、数据处理系统、检测器系统、系统控制等,来讲述[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]技术进步的发展轨迹,并预测今后[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的发展趋势。 2、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]技术进步的发展轨迹 2.1 进样口及检测器的加热单元温度控制(Inject and detector temperature control)    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-7A和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-9A均采用一个完整的总加热块单元,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-14A的进样口和检测器各共用一个总加热块单元,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-17A改为每一个进样口和检测器都有独立的加热单元系统。    总加热块单元是指进样口、检测器全部或部分集中在一个大的加热块上,有一个加热棒,一个温度控制器,一个恒温块来控制温度。它的优点是结构简单、元器件少、成本低,由于储热值大,在到达温度后易于倒寺稳定。它的缺点是:加热块上的各部件的温度只能设为一致,而不能有所区别,限制了检测手段的运用;由于加热块体积大,升温降温速度缓慢,改变条件困难;升温时所有的部件都被加热,不用的部件也在升温降温过程时经受热疲劳损耗。    独立加热单元是指任何一个进样口和检测器都有独立的加热、控温、恒温装置。它的优点是任何一个部件都可设定为不同的温度,且由于加热块体积小、储热值低,升温降温速度都有很大的提高,能够提供进样口程序升温等功能,丰富了色谱技术的手段.它的缺点是各成一独立系统,对温度控制的技术要求高,且元件增多,成本相对较高。    采用总加热块单元的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]一般采用“U”形柱(如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-7A、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-9A、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-14A),因为各部件的位置被限定在一个加热块中,必须排列紧凑。采用独立加热单元的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]一般采用圆形柱,因为它的进样口和检测器需要相隔一定距离,原因在于:各个独立加热单元的降温是通过周围空气冷却而实现,如进样口和检测器相隔太近,会互相影响散热效果。    从总加热块单元到独立单元加热是一个大魇啤?2.2 炉温控制(Oven temperature contol)   [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]炉温控常IH全能水平往往能体现这台仪器的层次和水准,炉温控制技术的衍变从柱温箱排热口的变化就可以看出来。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-7A没有柱温箱排热口,其升温降温速度慢得令人生畏,使操作者轻易不敢改变条件;[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-9A、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-14A具有狭长缝型的排热口,使效果有了一定改善;[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-17A进一步改为两个方形的排热口,降温效果令人满意。    在炉温控制的操作系统方面,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-7A采用机械拨盘方式,很不方便.从[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-9A开始利用电子控制,采用键盘输入参数。可以说,岛津公司的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]色前义从[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-9A才算是开始进入现代化。而[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-17A是由工作站控制,可以很方便地进行程序控温。 2.3 气体流量控制(Flow COIltol)   [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-7A、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-9A、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-14A都采用了经典的机械式表阀控制,如压力麦和转子流量计。    一般需要精确控制载气流量的部件使用转子流量计,只需粗略控制的部位使用压力表,如作为辅助燃烧气体的氢气和空气流量控制基本上都使用压力衰。    机械表阀控制优点是:可靠、耐用、经济。它的缺点在于:每次开机时都要从零点慢慢地调高,关闭时再调回零位,由于每次调节都有不可避免存在人为的差异,每次的流量难以保持一致,因此在检测过程中不能改变流量。而电子压力控制采用电磁阀取代机械表阀,只需要输入一个数值即可找到预定的流量或压力,方便、准确、迅速,还可以提供程序升压手段,可谓是流量控制的一次革命。    电子控制流量克服了机械控制流量的缺陷,但也带来了新的问题: (1)如果气源压力变化太大,容易因为强烈冲击而损坏,机械式表阀则不存在这个问题。(2)一旦遭遇意外停电,电磁阀停止工作,停止供气,色谱柱在高温没有载气通过时极易损坏。(3)从理论上来说,转子流量计是测载气流量最稳定准确的元件,很难产生偏差;而电子压力控制必竟是一个电子模拟机械过程,长期使用后有可能出现细微的偏差。 2.4 数据处理系统(Data analysis unit)   [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-7A配置绘图仪,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-9A配置积分仪或不可存储数据的数据处理机,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-14A配置可存储数据的数据处理机,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-17A配置化学工作站进行数据处理。    数据系统数据处理系统是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]中进步最快,使用者得益最大的部分,它使操作仪器的工作越来越方便。在发明积分仪之前,测量色谱峰的峰面积只能手工用积分尺量算或剪纸称重,往往一个色谱峰就要花去半天的时间。现在,检测工作完成后可很快得到所有的色谱数据。    从绘图仪到积分仪,再由数据处理机到化学工作站,其中的进步主要应归功于电子技术日新月异的发展。 2.5 检测器系统(Detecωr)   在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的各个部件中,检测器相对较稳定,内部结构和组成并没有革命性的进展,检测性能提高也有限,但是稳定速度有了长足的进步,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-17A的电子捕获检测器,它的稳定速度比[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-14A快了10倍,降温效率更是达到了每10分钟降100摄氏度的惊人速度。 2.6 主机系统控制部分(Total system control)   在工作站出现以前,只能手工设置主机的各种运行参数,因此,开动一台仪器,需要进行许多琐碎的设定与调整步骤,开闭许多开关,调节许多旋钮。对设备不是很熟悉的人员经常会发生错误。    在运用工作站之后,使用者可以将不同实验的各种仪器参数、运行程序输λ计算机内,下次直接调用即可工作,完成从开机、检测、处理结果等各个步骤,再也不需对仪器各个部件的参数进行逐项输入和确定,使操作更加简便。    岛津公司的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]系列在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-17A后普遍使用了工作站对仪器进行直接控制。 3、今后[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的发展趋势   从[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-7A到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-17A的发展过程,可以看到一段从机械仪器到电子仪器的发展历程。    早期的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]由于电子技术水平及材料科学的限制,也限制了设计师的思路与发挥,使得当时的色谱技术也受到了很大的局限,女日程序升温、程序升压等现在轻而易举的技术手段在当时是非常麻烦和不实用的。    随着电子技术和材料科学的发展,不仅强化了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的功能,而且也极大地丰富了应用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]技术的方法和手段,同时更给设计师的设计思想带来了深刻的影响和促进,从而更快地推动[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的进步。    由这个趋势而延伸,笔者预测一下未来[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的技术发展路线,看一看今后的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]会变成什么样子。 3.1 计算机成为标准配置   由于计算机技术的广泛运用以及计算机价格的不断下跌,计算机将成为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的标准配置。目前在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]上常见的控制面板将被取消,只在侧面保留少数气体流量开关。仪器各部件的运行参数完全是由计算机控制,使得[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的体积更小,结构更简单,成本更低。 3.2 可以灵活更换的功能模块   目前,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的进样口、检测器一旦安装上之后就很难折卸或更换,因为它们的接口部位、气路连接部分都没有统一的规格,且在设计上也没有考虑到经常拆卸的必要性。    今后的进样口和检测器各模块都将采用统一规格的方形接口,方便用户任意插拔,选择不同的条件。套接式的气路连接口位于模块的底部,用模块顶端的手拧式螺母固定。 3.3 数据采集的网卡化   各家公司目前各式各样且价格不菲的数据采集卡将逐渐消失,取代它们的是计算机网卡。检测数据通过网线传递给计算机,这样更进一步降低了仪器的成本。 3.4 出现能共享的控制软件   目前,各种[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的工作站都是专用的,即只能控制某一家公司生产的某一种型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]。随着电子元件的高度应用,意味着只要控制电信号即可控制仪器。因此,尽管各家[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的信号模式及其量程都有所区别,但是一套软件如果同时存储了几种仪器的信号参数,则通过选择不同型号就可以控制不同公司生产的仪器。 3.5 价格的大幅下降   部件的减少与集约意昧着成本的降低。除检测器价格下降空间有限外,考虑到控制面板、数据采集卡的取消,以及其它部件的集约化设计,整套仪器(包括计算机)的价格估计至少能下降一半左右。

  • (转帖)十四年前的预言(关于气相色谱仪)

    内容是关于气相色谱的发展,其中还有几个预言自1952年世界上第一次建立实用气液色谱法以来,在短短几十年间,气相色谱仪可以作为现代分析检测仪器的代表,已发展成为一个有相当规模的生产产业,并形成了具有相当丰富的检测技术知识的学科。通过研究气相色谱仪的发展规律,能给使用者有益的启迪,为有关专业人员的工作带来一定的帮助。现以在中国得到广泛应用的日本岛津公司气相色谱仪系列为例,如1983年的GC-7A,1985年的GC-9A,1990年的GC-14A,1995年的GC-17A等,就这些仪器的几个主要方面,即加热单元控制、炉温控制、流量控制、数据处理系统、检测器系统、系统控制等,来讲述气相色谱仪技术进步的发展轨迹,并预测今后气相色谱仪的发展趋势。 一、 气相色谱仪技术进步的发展轨迹1.进样口及检测器的加热单元温度控制(Inject and detector temperature control) GC-7A和GC-9A均采用一个完整的总加热块单元,GC-14A的进样口和检测器各共用一个总加热块单元,GC-17A改为每一个进样口和检测器都有独立的加热单元系统。 总加热块单元是指进样口、检测器全部或部分集中在一个大的加热块上,有一个加热棒,一个温度控制器,一个恒温块来控制温度。它的优点是结构简单、元器件少、成本低,由于储热值大,在到达温度后易于保持稳定。它的缺点是:加热块上的各部件的温度只能设为一致,而不能有所区别,限制了检测手段的运用;由于加热块体积大,升温降温速度缓慢,改变条件困难;升温时所有的部件都被加热,不用的部件也在升温降温过程时经受热疲劳损耗。 独立加热单元是指任何一个进样口和检测器都有独立的加热、控温、恒温装置。它的优点是任何一个部件都可设定为不同的温度,且由于加热块体积小,储热值低,升温降温速度都有很大的提高,能够提供进样口程序升温等功能,丰富了色谱技术的手段。它的缺点是各成一独立系统,对温度控制的技术要求高,且元件增多,成本相对较高。 采用总加热块单元的气相色谱仪一般采用“U”形柱(如GC-7A,GC-9A,GC-14A),因为各部件的位置被限定在一个加热块中,必须排列紧凑。采用独立加热单元的气相色谱仪一般采用圆形柱,因为它的进样口和检测器需要相隔一定距离,原因在于:各个独立加热单元的降温是通过周围空气冷却而实现,如进样口和检测器相隔太近,会互相影响散热效果。从总加热块单元到独立单元加热是一个大趋势,从GC-7A,GC-9A的一个总加热块到GC-14A的两个加热块单元,岛津公司的设计师已作了改进,使得升温降温效果有了一定的改善。但由于总加热块单元设计在原理上的先天不足,使之仍无法达到独立单元加热的应用效果。为此,从GC-17A起已改为独立单元加热模式。2.炉温控制(oven temperature control) 气相色谱仪炉温控制性能水平往往能体现这台仪器的层次和水准,炉温控制技术的衍变从柱温箱排热口的变化就可以看出来。GC-7A没有柱温箱排热口,其升温降温速度慢得令人生畏,使操作者轻易不敢改变条件;GC-9A,GC-14A具有狭长缝型的排热口,使效果有了一定改善;GC-17A进一步改为两个方形的排热口,降温效果更加令人满意。 在炉温控制的操作系统方面,GC-7A采用机械拨盘方式,甚不方便。从GC-9A开始开始利用电子控制,采用键盘输入参数。可以说,岛津公司的气相色谱仪从GC-9A才算是开始进入现代化。而GC-17A是由工作站控制,可以很方便地进行程序升温。3. 气体流量控制(flow control) GC-7A,GC-9A,GC-14A都采用了经典的机械式表阀控制,如压力表和转子流量计。一般需要精确控制载气流量的部件使用转子流量计,只需粗略控制的部位使用压力表,如作为辅助燃烧气体的氢气和空气流量控制基本上都使用压力表。机械表阀控制优点是:可靠、耐用、经济。它的缺点在于:每次开机时都要从零点慢慢地调高,关闭时再调回零位,由于每次调节都有不可避免存在人为的差异,每次的流量难以保持一致,因此在检测过程中不能改变流量。而电子压力控制采用电磁阀取代机械表阀,只需要输入一个数值即可找到预定的流量或压力,方便、准确、迅速;还可以提供程序升压手段,可谓是流量控制的一次革命。电子控制流量克服了机械控制流量的缺陷,但又因为运用电子技术而带来了新的问题: 1、如果气源压力变化太大,容易因为强烈冲击而损坏,机械式表阀则不存在这个问题; 2、一旦遭遇意外停电,电磁阀停止工作,停止供气,色谱柱在高温没有载气通过时极易损坏。3、从理论上来说,转子流量计是测载气流量的最稳定准确的元件,很难产生偏差;而电子压力控制必竟是一个电子模拟机械过程,长期使用后有可能出现细微的偏差。4. 数据处理系统(data analysis unit)一般而言,GC-7A配置绘图仪,GC-9A配置积分仪或不可存储数据的数据处理机,GC-14A 配置可存储数据的数据处理机,GC-17A配置化学工作站以处理数据。数据系统数据处理系统是气相色谱仪中进步最快,使用者得益最大的部分,它使操作仪器的工作越来越方便。在发明积分仪之前,测量色谱峰的峰面积只能手工用积分尺量算或剪纸称重,往往一个色谱峰就要花去半天的时间。现在,在检测工作完成后即可很快得到所有的色谱数据,且数据处理手段越来越丰富,使用越来越简便。从绘图仪到积分仪,再由数据处理机到化学工作站,其中的进步主要应归功于电子技术日新月异的发展。5.检测器系统(detector ) 在气相色谱仪的各个部件中,检测器相对较成熟稳定,进步不象其它部件那么显著。内部结构和组成并没有革命性的进展,检测性能提高也有限。但是稳定速度有了长足的进步;如GC-17A的电子捕获检测器,它的稳定速度比GC-14A快了10倍,降温效率更是达到了每10分钟降100摄氏度的惊人速度。6.主机系统控制部分(total system control)在工作站出现以前,只能手工设置主机的各种运行参数,因此,开动一台仪器,需要进行许多琐碎的设定与调整步骤,开闭许多开关,调节许多旋钮。对这台设备不是很熟悉的人员经常会发生错误,学习起来也很吃力。在运用工作站之后,使用者可以将不同实验的各种仪器参数、运行程序输入计算机内,下次直接调用即可工作,完成从开机、检测、处理结果等各个步骤,再也不需对仪器各个部件的参数进行逐项输入和确定,使操作更加简便,也使得学习的难度大大降低。岛津公司的气相色谱仪系列在GC-17A后普遍使用了工作站对仪器进行直接控制。二、今后气相色谱仪的发展趋势 从GC-7A到GC-17A的发展过程,可以看到一部从机械仪器到电子仪器的发展进步历程。早期的气相色谱仪由于电子技术水平及材料科学的限制,也限制了设计师的思路与发挥,使得当时的色谱技术也受到了很大的局限,如程序升温、程序升压等现在轻而易举的技术手段在当时是非常的麻烦和不实用。随着电子技术和材料科学的发展,不仅强化了气相色谱仪的功能,而且也极大地丰富了应用气相色谱仪技术的方法和手段,同时更给设计师的设计思想带来了深刻的影响和促进,从而更快的推动气相色谱仪的进步。 由这个趋势而延伸,笔者可以的预测一下未来气相色谱仪的技术发展路线,看一看今后的气相色谱仪会变成什么样子。1. 计算机成为标准配置 由于计算机技术的广泛运用以及计算机价格的不断下跌,计算机将成为气相色谱仪的标准配置。目前在气相色谱仪上常见的控制面板将被取消,只在侧面保留少数气体流量开关。仪器各部件的运行参数完全是由计算机控制,使得气相色谱仪的体积更小,结构更简单,成本更低。2. 可以灵活更换的功能模块目前,气相色谱仪的进样口、检测器一旦安装上之后就很难拆卸或更换,因为它们的接口部位、气路连接部分都没有统一的规格,且在设计上也没有考虑到经常拆卸的必要性。今后的进样口和检测器各模块都将采用统一规格的方形接口,方便用户任意插拔,选择不同的条件。套接式的气路连接口位于模块的底部,用模块顶端的手拧式螺母固定。3. 数据采集的网卡化各家公司目

  • 气相色谱仪价格分析

    气相色谱仪价格一般主要由气相色谱仪的配置决定,这是影响气相色谱仪价格的根本因素。因此在谈气相色谱仪的价格之前我们先对气相色谱仪的工作原理及配置有个简单的了解。气相色谱仪的工作原理及组成:气相色谱仪一种色谱分析仪器。由载气带入,通过色谱柱对欲检测混合物各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。气相色谱仪由载气源、进样部分、色谱柱、柱温箱、检测器和数据处理系统组成。进样部分、色谱柱和检测器的温度均在控制状态。由此可见气相色谱仪最重要的两个组成部件是色谱柱和检测器。一般气相色谱仪的价格就由气相色谱仪配置的检测器来决定。通常采用的检测器有:热导检测器,火焰离子化检测器,氦离子化检测器,超声波检测器,光离子化检测器,电子捕获检测器,火焰光度检测器,电化学检测器,质谱检测器等。配置不同的检测器,气相色谱仪的价格也就不同。气相色谱仪分为国产气相色谱仪和国外进口气相色谱仪,国产气相色谱仪的价格一般都在2-10W以内,如果是要带质谱的,那就价格比较贵了,具体是要带有何种检测器,是单检测器还是双检测器。一般国外的气相色谱仪都要比国产的气相色谱仪要贵。一般选择国内的气相色谱仪就足以满足分析的需要。国产各种类型和型号不下百种,不同产品的技术性能,功能特点,操作特性,价格相差甚大。关于气相色谱仪供货厂家的选择对价格的影响我们最好要选择气相色谱仪的专业生产厂家,而不去选择经销商。生产厂家同样产品的价格要比经销商的产品价格要低,我想这个道理不难明白。关于供货商的选择我想除了考虑价格的因素外,还应该注重的非常重要的一点就是他们的售后服务质量。*****************************************************)是一家在价格和售后服务方面都做的非常好的单位。****************************************是一家专注于色谱仪及其相关产品研发、生产、销售和色谱法推广应用于一体的高新技术企业,是沈阳市科技局重点扶持企业。公司的高级研发人才均来自于国内权威的分析科学研究机构和知名分析仪器厂家,并与多家科研院所、大学建立了良好的合作关系。丰富的设计经验,先进的设计理念,借鉴吸收国内外先进仪器的优点,加之我们对用户真正需求的深切体会,研发出了具有国内领先水平的分析仪器。公司生产的GC-2008型系列气相色谱仪荣获“中国优质名牌产品”、“中国分析仪器质量公认十大知名品牌”,并连续荣获2008、2009、2010年沈阳市高科技创新基金。

  • 常见国产气相色谱生产厂家。

    目前国产气相色谱生产厂家多而杂,且没有一两个龙头企业,造成我们在购买国产气相色谱时存在诸多问题,下面我总结了是一些国产气相色谱厂家及其生产的气谱型号(序号不代表排名),希望有助于大家了解国产气相色谱仪。当然,由于本人能力有限,存在不足之处,请大家多多指正交流。1、北京北分瑞利北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司,是中国规模最大的分析仪器专业制造商。北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司隶属于北京京仪集团有限责任公司。其前身是北京分析仪器厂和北京瑞利分析仪器有限公司。北京分析仪器厂是1959年由原第一机械工业部投资兴建的大型骨干企业,为前苏联156项援建补充项目之一。北京瑞利分析仪器有限公司原名北京第二光学仪器厂,建于1968年,是原机械工业部的重点企业,是我国最大的光谱仪器生产基地。1997年经北京市政府批准,两厂组成分析仪器集团公司。我国第一批商品化原子吸收、气相色谱、质谱、发射光谱、高效液相色谱、红外等均出自北分瑞利分析仪器集团公司。气相色谱产品目录:SP2020、SP3400、SP3420A、SP2100A、SP2100矿井分析专用色谱仪、SP1000。2、浙江温岭福立1998年组成福立公司,1999年开始涉足科学仪器的整机研发、制造。并且逐步发展成初具规模的科学仪器制造企业,跻身于中国科学仪器产业的先进行列。气相色谱产品目录:GC9790、GC9790‖、GC9790SD、GC9750、GC9710、GC9720。3、上海天美上海天美是由创建于 1994 年的上海天美科学仪器有限公司和 2006 年成立的上海天美生化仪器设备工程有限公司组成,它们都是天美(控股)有限公司的独资子公司。天美(控股)有限公司是一家在新加坡上市的从事分析仪器和生化仪器的研发、生产、销售、服务的专业公司,总部设于香港。气相色谱产品目录:GC7700、GC7890、GC7900。4、山东鲁南瑞虹化工山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司(原山东鲁南化工仪器厂),始建于 1969年,是中国分析仪器测试协会会员、中国色谱学会理事单位、原化工部定点的大型精密分析仪器专业生产厂家,是色谱仪国内三大主要生产厂家之一。1969年9月15日 公司前身—滕州广播器材厂成立1970年4月 更名为滕州无线电厂1980年1月 更名为滕州化工仪器厂1980年9月 更名为鲁南化工仪器厂特征:设计、生产了SP-500型气相色谱仪,为我国第一代气相色谱仪,填补了国内空白。探索并积累了企业管理的经验,为今后的发展奠定了坚实的基础。1993年5月 更名为山东鲁南化工仪器厂特征:在这个阶段,设计生产了SP-501、SP-502型气相色谱仪,由此,公司跻身色谱仪国内三大主要生产厂家之一。1998年7月 整体改制为山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司1998年以来,先后研制了 SP-2000B型、SP-6800A6型、SP-6890型、SP-9890型、SP-7890型气相色谱仪。5、北京普析通用仪器有限公司北京普析通用仪器有限责任公司创立于1991年,是从事科学仪器研制、开发、生产的高科技企业。产品包括光谱分析仪、色谱分析仪、水质分析仪等几大系列数十种产品。气相色谱产品目录:GC1100系列。6、上海科创色谱仪器有限公司上海科创色谱仪器有限公司是上海大学(原上海科技大学)在1992年由上海市科委、上海市教委资助下创办的上海市高新技术企业,旨在将三十多年来在气相色谱技术方面的科研成果转化成科技产业并不断发展和提高。气相色谱产品目录:GC2002系列智能彩色触摸屏气相色谱仪、GC900系列高性能气相色谱仪、GC9800(N)系列网络化气相色谱仪、GC9800系列实用型气相色谱仪、GC9900系列单元模块化多功能气相色谱仪、GC910系列小型气相色谱仪、GC8800H高纯气体分析气相色谱[/colo

  • 色谱柱(WondaCAP1老化程序升温设计

    新买了岛津GC-2014C气相色谱仪,配WondaCAP 1柱子,准备老化,请问该如何设计程序升温?柱子最高温度325度,Prog.350度,汽化、检测室温度180度,设计如下三种方案,请问是否合理?该如何设计比较好?另外请教Prog.350度什么意思?与Max Temp 325度什么区别?谢谢速度温度维持时间 501041002061506010200120-206030-101606010220601028030-2016060-105020 速度温度维持时间 50601015060521030-4050605180120521010 速度温度维持时间(min) 5020[t

  • 【转帖】我国首款台式离子阱气相色谱-质谱联用仪研制成功

    【转帖】我国首款台式离子阱气相色谱-质谱联用仪研制成功

    我国首款台式离子阱气相色谱-质谱联用仪研制成功http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010260810_254009_1604317_3.jpg 2010年10月22日,由中国仪器仪表学会等举办的“农产品质量安全检测与精细农业论坛及展示会”在杭州东方豪生大酒店隆重举行。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010260810_254010_1604317_3.jpg 聚光科技作为主要赞助商参与了此次盛会,并在会上发布了国内首款具有完全知识产权的台式离子阱气相色谱—质谱联用仪Mars-6100。Mars-6100秉承了聚光“科技感知世界”的企业使命,其设计理念是打造一款高品质、革命性、核心器件完全自主化的气质联用仪。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010260810_254011_1604317_3.jpg台式离子阱气相色谱—质谱联用仪Mars-6100  这款产品从设计之初到现在一共申请了6项发明专利和多项实用新型、外观专利及软件著作权,并得到国家十一五重大科技支撑计划的资助。仪器具有以下特点: 1、定性准确。仪器采用专利的增强型碰撞诱导解离原理的多极质谱(MSn)技术使定性分析更准确,有效避免了分析结果的假阳性和假阴性。双曲面离子阱提供了理想的四极场,使仪器在全质量范围内具有单位质量分辨率; 2、灵敏度高。专利的脉冲式內离子源技术为系统提供了更为出色的灵敏度,确保离子源的长期稳定性。专利的自洁式离子阱和选择离子阱存储(SIS)技术有效减少基质干扰,提高了仪器的灵敏度; 3、可靠性高。标配先进的电子压力控制模块(EPC)和电子流量控制模块(EFC),保证了保留时间重现性和分析结果的可靠性。一体化真空泵组使仪器集成度更高,后期维护工作量小; 4、易操作性。全中文图形化操作软件界面,符合国内用户的使用习惯。可定制化的方法开发和分析方法包的远程升级。 聚光科技是国内较早开展色谱和质谱技术研究并实现产业化的企业之一,通过引进国内外优秀人才组建了一支颇具实力的研发团队。聚光科技在国家部委的支持下,在国内科学仪器产业和质谱领域许多前辈同仁的大力协助下,经过数十名科研人员多年时间的不断努力,成功推出台式离子阱气相色谱-质谱联用仪。仪器在食品安全、环境监测和药物研发等领域具有广阔的应用前景。 在未来的发展中,聚光科技将不断创新,推出原创性且具有独立自主知识产权的色谱质谱产品,为我国分析和检测领域提供更加完整的系统解决方案。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010260811_254012_1604317_3.jpg聚光科技行业解决方案部总监闻路红博士发表晚宴祝酒词

  • 【谱图】气相色谱仪发展历程

    国产气相色谱仪发展历程气相色谱仪由气路系统、进样系统、色谱柱、电气系统、检测系统、数据处理系统组成。其中电气系统是整台色谱仪的核心控制部分,它的设计先进与否、用料精良与否、工艺严格与否在整台仪器里起着决定的作用。而微处理器是又是电气系统的核心。微处理器代表厂商INTEL公司经历了4004:1969年(4位机); 8008:1972年(8位机);8080:1974年 (8位机); 8085:1976年 (8位机); 8086:1978年 (16位机) 8088;以后进入了186、286、386及奔腾时代。8085的主频最高不过6MHz,当年使用此CPU的厂商非常多,包括AMD、TOSHIBA、FUJI、SIEMENS等等。现有色谱仪多定型于90年代左右,经历了a,模拟控制可控硅控温方式、b,市面的控温模块控温方式、c,抄袭80年代国外机型的方式、d,自主研发核心控温线路的几个阶段。目前,前二种方式实属落后,在国产色谱仪中已不多见。但遗憾的是成功自主研发核心电子线路的厂家也凤毛麟角。由于80年代的处理器(如8085、8031等)没能设计软件的保密技术,而是将核心的软件代码直接写在EPROM内,这为抄袭带来了方便。也正是80年代国外产品的这一缺陷,把我国的气相色谱事业带到了一个“一片繁荣”的时期。80年代的国外色谱仪软件设计已是相当严密和精炼,这点无可厚非。但遗憾的,抄袭的软件只能运行在当时生产的处理器,而这类芯片目前早一停产。比如40脚双列直插的8085芯片(见照片)、8031芯片(见照片)、28脚双列直插的带紫外线擦除窗口的EPROM芯片(见照片)等。由于这类芯片早已停产,市售的芯片多是从电子垃圾中拆下来的(业界俗称:拆机片、翻新片、闪新片),性能难以保证(大规模集成电路都要求严格的焊接、拆片的温度和时间;严格的防静电措施和一定的使用寿命等,而已拆卸电子垃圾为产业我国南方某地多是采用煤火炉、老虎钳为工具进行拆片,这更难保证拆片的质量),这也与卖价不菲的气相色谱仪难以相称。用户买到这样的色谱仪,内心感受就不言而喻了。也许有人要问,采用这种技术方式的公司怎么不加以改进,而将抄袭软件移植到当前最新生产的、性能更高的微处理上来呢?这是因为:由于当时没有硬件加密技术,当时的国外软件设计人员就只好在软件里设计了多处软件防篡改程序,如果不一一破译这些防篡改程序,就很难进行软件改进和移植。而破译这些防篡改程序又是一项艰巨的工作,企业需要早期的精通8085、Z80、8031汇编语言的人才,同时还要承受破译不成功的风险

  • 【求助】气相色谱原始记录

    各位大虾: 请问你们单位[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]原始记录表都是什么模式,小弟单位的原始记录设计格式太不合理了。麻烦大家帮我发一些,参考一下!谢谢!

  • 求助气相色谱柱的选择和方法设计,检测甲醇

    新人求助,接触GC时间较短,希望各位高手赐教。混合物主体为水,二氧化碳,含微量甲醇,乙醇。希望分离并检测微量甲醇。求助柱子的选择和方法的设计。GC为安捷伦7890A,检测器有TCD和FID。谢谢各位高手

  • 实验室分析仪器--气相色谱仪的发展历史及趋势

    [b]一、前言 [/b]自1952年世界上第一次创建实用气液色谱法以来,在短短几十年间,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]作为现代分析检测仪器的代表,已发展成为一个有相当生产规模的产业,并形成了具有相当丰富的检测技术知识的学料。通过研究[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的发展规律,能给使用者有益的启迪,为有关专业人员的工作带来一定的帮助。现以在中国得到广泛应用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]系列为例,如1983年的GC-7A、1985年的GC-9A、1990年的GC-14A、1995年的GC-17A等,就这些仪器的几个主要方面,即加热单元控制、炉温控制、流量控制、数据处理系统、检测器系统、系统控制等,来讲述[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]技术进步的发展轨迹,并预测今后[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的发展趋势。[b]二、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]技术进步的发展轨迹 1、进样口及检测器的加热单元温度控制(Inject and detector temperature control)[/b] GC-7A和GC-9A均采用一个完整的总加热块单元,GC-14A的进样口和检测器各共用一个总加热块单元,GC-17A改为每一个进样口和检测器都有独立的加热单元系统。总加热块单元是指进样口、检测器全部或部分集中在一个大的加热块上,有一个加热棒,一个温度控制器,一个恒温块来控制温度。它的优点是结构简单、元器件少、成本低,由于储热值大,在到达温度后易于倒寺稳定。它的缺点是:加热块上的各部件的温度只能设为一致,而不能有所区别,限制了检测手段的运用;由于加热块体积大,升温降温速度缓慢,改变条件困难;升温时所有的部件都被加热,不用的部件也在升温降温过程时经受热疲劳损耗。独立加热单元是指任何一个进样口和检测器都有独立的加热、控温、恒温装置。它的优点是任何一个部件都可设定为不同的温度,且由于加热块体积小、储热值低,升温降温速度都有很大的提高,能够提供进样口程序升温等功能,丰富了色谱技术的手段.它的缺点是各成一独立系统,对温度控制的技术要求高,且元件增多,成本相对较高。采用总加热块单元的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]一般采用“U”形柱(如GC-7A、GC-9A、GC-14A),因为各部件的位置被限定在一个加热块中,必须排列紧凑。采用独立加热单元的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]一般采用圆形柱,因为它的进样口和检测器需要相隔一定距离,原因在于:各个独立加热单元的降温是通过周围空气冷却而实现,如进样口和检测器相隔太近,会互相影响散热效果。[b]2、炉温控制(Oven temperature contol) [/b][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]炉温控常IH全能水平往往能体现这台仪器的层次和水准,炉温控制技术的衍变从柱温箱排热口的变化就可以看出来。GC-7A没有柱温箱排热口,其升温降温速度慢得令人生畏,使操作者轻易不敢改变条件;GC-9A、GC-14A具有狭长缝型的排热口,使效果有了一定改善;GC-17A进一步改为两个方形的排热口,降温效果令人满意。在炉温控制的操作系统方面,GC-7A采用机械拨盘方式,很不方便.从GC-9A开始利用电子控制,采用键盘输入参数。可以说,公司的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]色前义从GC-9A才算是开始进入现代化。而GC-17A是由工作站控制,可以很方便地进行程序控温。[b]3、气体流量控制(Flow COIltol)[/b] GC-7A、GC-9A、GC-14A都采用了经典的机械式表阀控制,如压力麦和转子流量计。一般需要精确控制载气流量的部件使用转子流量计,只需粗略控制的部位使用压力表,如作为辅助燃烧气体的氢气和空气流量控制基本上都使用压力衰。机械表阀控制优点是:可靠、耐用、经济。它的缺点在于:每次开机时都要从零点慢慢地调高,关闭时再调回零位,由于每次调节都有不可避免存在人为的差异,每次的流量难以保持一致,因此在检测过程中不能改变流量。而电子压力控制采用电磁阀取代机械表阀,只需要输入一个数值即可找到预定的流量或压力,方便、准确、迅速,还可以提供程序升压手段,可谓是流量控制的一次革命。电子控制流量克服了机械控制流量的缺陷,但也带来了新的问题:(1)如果气源压力变化太大,容易因为强烈冲击而损坏,机械式表阀则不存在这个问题。(2)一旦遭遇意外停电,电磁阀停止工作,停止供气,色谱柱在高温没有载气通过时极易损坏。(3)从理论上来说,转子流量计是测载气流量最稳定准确的元件,很难产生偏差;而电子压力控制必竟是一个电子模拟机械过程,长期使用后有可能出现细微的偏差。[b]4、数据处理系统(Data analysis unit) [/b]GC-7A配置绘图仪,GC-9A配置积分仪或不可存储数据的数据处理机,GC-14A配置可存储数据的数据处理机,GC-17A配置化学工作站进行数据处理。数据系统数据处理系统是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]中进步最快,使用者得益最大的部分,它使操作仪器的工作越来越方便。在发明积分仪之前,测量色谱峰的峰面积只能手工用积分尺量算或剪纸称重,往往一个色谱峰就要花去半天的时间。现在,检测工作完成后可很快得到所有的色谱数据。从绘图仪到积分仪,再由数据处理机到化学工作站,其中的进步主要应归功于电子技术日新月异的发展。[b]5、检测器系统(Detecωr) [/b]在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的各个部件中,检测器相对较稳定,内部结构和组成并没有革命性的进展,检测性能提高也有限,但是稳定速度有了长足的进步,如GC-17A的电子捕获检测器,它的稳定速度比GC-14A快了10倍,降温效率更是达到了每10分钟降100摄氏度的惊人速度。[b]6、主机系统控制部分(Total system control) [/b]在工作站出现以前,只能手工设置主机的各种运行参数,因此,开动一台仪器,需要进行许多琐碎的设定与调整步骤,开闭许多开关,调节许多旋钮。对设备不是很熟悉的人员经常会发生错误。在运用工作站之后,使用者可以将不同实验的各种仪器参数、运行程序输λ计算机内,下次直接调用即可工作,完成从开机、检测、处理结果等各个步骤,再也不需对仪器各个部件的参数进行逐项输入和确定,使操作更加简便。[b]三、今后[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的发展趋势 [/b]从GC-7A到GC-17A的发展过程,可以看到一段从机械仪器到电子仪器的发展历程。早期的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]由于电子技术水平及材料科学的限制,也限制了设计师的思路与发挥,使得当时的色谱技术也受到了很大的局限,女日程序升温、程序升压等现在轻而易举的技术手段在当时是非常麻烦和不实用的。随着电子技术和材料科学的发展,不仅强化了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的功能,而且也极大地丰富了应用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]技术的方法和手段,同时更给设计师的设计思想带来了深刻的影响和促进,从而更快地推动[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的进步。由这个趋势而延伸,笔者预测一下未来[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的技术发展路线,看一看今后的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]会变成什么样子。 [b]1、计算机成为标准配置 [/b]由于计算机技术的广泛运用以及计算机价格的不断下跌,计算机将成为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的标准配置。目前在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]上常见的控制面板将被取消,只在侧面保留少数气体流量开关。仪器各部件的运行参数完全是由计算机控制,使得[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的体积更小,结构更简单,成本更低。 [b]2、可以灵活更换的功能模块 [/b]目前,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的进样口、检测器一旦安装上之后就很难折卸或更换,因为它们的接口部位、气路连接部分都没有统一的规格,且在设计上也没有考虑到经常拆卸的必要性。今后的进样口和检测器各模块都将采用统一规格的方形接口,方便用户任意插拔,选择不同的条件。套接式的气路连接口位于模块的底部,用模块顶端的手拧式螺母固定。[b]3、数据采集的网卡化 [/b]各家公司目前各式各样且价格不菲的数据采集卡将逐渐消失,取代它们的是计算机网卡。检测数据通过网线传递给计算机,这样更进一步降低了仪器的成本。[b]4、出现能共享的控制软件 [/b]目前,各种[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的工作站都是专用的,即只能控制某一家公司生产的某一种型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]。随着电子元件的高度应用,意味着只要控制电信号即可控制仪器。因此,尽管各家[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的信号模式及其量程都有所区别,但是一套软件如果同时存储了几种仪器的信号参数,则通过选择不同型号就可以控制不同公司生产的仪器。[b]5、价格的大幅下降 [/b]部件的减少与集约意昧着成本的降低。除检测器价格下降空间有限外,考虑到控制面板、数据采集卡的取消,以及其它部件的集约化设计,整套仪器(包括计算机)的价格估计至少能下降一半左右。

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