气相色谱分流比分流流量

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气相色谱分流比分流流量相关的厂商

  • 400-860-5168转2060
    杭州克柔姆色谱科技有限公司是一家集专业气相色谱仪研发、生产与销售于一体的国家高新技术企业,同时担任全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化技术委员会气体分析分技术委员会委员;公司致力于气相色谱气体分析整体解决方案的应用研究,为用户量身定制个性化的气体分析色谱方案及提供成套的色谱仪器检测设备。 克柔姆公司现位于杭州市拱墅区,公司拥有标准化生产及研发基地,具备完善的管理制度以及一流的生产环境,公司拥有独立的调试车间、研发中心。公司始建于2010年10月,公司具有60台/年以上的超纯气、高纯气分析色谱仪器生产制造能力,是国家气体行业专业色谱分析仪器供应厂商。主要产品有GC-112系列氦离子气相色谱仪、GC-80PDD在线分析气相色谱仪,Agilent-8890氦离子气相色谱仪、GC-126EPD等离子发射气相色谱仪及等十余种产品。用于检测分析高纯或超纯工业气体、特种气体、电子气体、永久性气体等。 “用技术和智慧创新检测方法,以工匠精神造优质先进仪器”是克柔姆公司一贯秉承的经营理念与质量方针,技术团队成员均拥有大学学历以及丰富的色谱应用经验,凭借在气相色谱气体分析领域的领先技术优势和孜孜不倦的追求技术创新的精神,杭州克柔姆公司将为您提供满意的产品和优化的技术方案,实践杭州克柔姆“色谱科技创造价值”的创业宗旨。
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  • 南京仁华色谱科技应用开发中心是专业从事色谱仪器技术和应用研究开发、生产经营和服务的高科技企业,同时代理和配套国内外先进分析仪器。公司致力于气相色谱分析方案整体解决的研究,为客户从售前仪器选型咨询、分析方法开发、仪器安装调试、使用人员技术培训、售后技术支持等全方位提供交钥匙式一揽子价廉质优的服务,让客户真正“买得放心,用得安心”,彻底免除仪器使用的后顾之忧。  公司自2004年成立以来业绩不断扩大,成功完成了多项色谱分析方案的开发与应用:油品及馏份油模拟蒸馏气相色谱分析系统,燃气(包括天然气、液化石油气、人工煤气、合成燃气等)专用气相色谱分析及热值测定系统,炼厂气专用气相色谱分析系统,煤制甲醇催化制轻烃汽油气相色谱分析系统,大气中痕量笑气N2O专用气相色谱分析系统,大气中非甲烷总烃和苯系物分析系统,汽油中甲乙醇含量气相色谱分析系统,高纯氢微量杂质和纯度色谱分析系统,食品级二氧化碳中微量苯及其他芳烃含量气相色谱分析系统,有机化工产品中微量水份含量专用气相色谱分析系统(带反吹功能),工业级六氟化硫SF6过程控制及产品质量分析专用气相色谱系统,电子级八氟丙烷CF8过程控制及产品质量分析专用气相色谱系统,精丙烯、精乙烯全分析气相色谱系统,二甲醚气相色谱分析系统,沼气气体成份及沼液中有机酸气相色谱分析系统,矿井气气相色谱分析系统,加氢脱硫催化剂性能评价气相色谱分析系统,储油罐中油气含量在线分析气相色谱系统、秸秆等生物质高温汽化气体成份在线气相色谱分析系统等等。  多年来,公司成功运用国内技术领先的GC9890系列气相色谱仪为许多客户单位解决了各种应用分析课题,得到了广大在用客户的好评。目前公司与中国石油大学、东南大学、南京中医药大学、南京农业大学、南京林业大学、西南石油大学、中国矿业大学、南京工业大学、中科院南京土壤研究所、江苏省农业科学研究院、安徽省产品质量监督检验研究院等科研院所均有良好的合作,从而赢得了高等院校、质检、科研机构、特种气体、环保、石化、化工、化肥、煤矿、制药、食品、电力、酿酒等众多领域客户的青睐。 由于GC9890B/A气相色谱仪等效采用了安捷伦公司5890气相色谱仪核心技术,许多用过安捷伦公司气相色谱仪的用户使用我公司产品也觉驾轻就熟,所以客户逐年增多。  公司拥有一支经验丰富、素质过硬的技术队伍,不乏具有长年在仪器生产、分析应用方面的高级工程师和专业技术人员,为客户仪器的顺利使用提供了强有力的技术保障。“诚信、守诺、服务社会”是我们的信念,“质量第一、信誉第一、真诚服务求发展”是我们的宗旨;为您服务,我们以此为荣;您的满意是我们不懈的追求,热忱欢迎您的惠顾。
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  • 400-860-5168转0819
    上海华爱色谱分析技术有限公司系上海市高新技术企业,全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化试验研究与验证-色谱平台,全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会委员,中国工业气体协会理事单位,中国工业气体协会气体分析技术及仪器设备专业委员会副主任委员单位,公司致力于工业气体和电力系统两大领域的专用色谱仪的研发和生产,为国内专用色谱制造商。 华爱色谱自2004年成立以来,先后参与了1项国际标准ISO19230-2020《Gas analysis-Sampling guidelines》,和近百项《国家标准》的制修订工作。在气相色谱生产和应用领域,华爱色谱拥有几十项专利技术,先后承担过国家创新基金、重点新产品计划、火炬计划、成果转化等多项国家和上海市的科技项目,确立了华爱色谱在色谱分析行业内的地位。 座落于黄浦江畔的生产车间,具备完善的管理制度和的生产环境,2008年通过ISO9001国际质量管理体系认证;拥有GC-9560系列实验室气相色谱仪、HA-9660在线式气相色谱仪、GC-9760便携式气相色谱仪三大系列,二十余种产品,可配备FID、TCD、FPD、PDD、PED、ZrO2等各种检测器。 在电力行业,华爱色谱承担了GB/T 12022-2014《工业六氟化硫》和国网企业标准《SF6气体分解产物气相色谱分析方法》等标准的制修订工作 产品广泛应用于中国电力科学研究院、 冀北、 安徽省、 陕西省、重庆市、 天津市、 上海市、 福建省、 江苏省、 山东省、 浙江省、 四川省、 辽宁省、 黑龙江、 青海省等国网电力科学研究院、广东省电力科学研究院、 贵州省电力科学研究院、 广州供电局、 深圳供电局等南方电网直属单位,江西省检修公司、 河南省检修公司、 天津市检修公司等单位。 另外,华爱色谱在高纯气体和电子工业用气中痕量杂质检测的色谱仪设备,现已广泛应用于Air Liquide(液化空气)、Linde(林德集团)、Air Products(空气化工)、Praxair(普莱克斯)等国际名企;光明化工研究设计院、黎明化工研究设计院、中国计量科学研究院、中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院理化技术研究所等科研机构;盈德气体、苏州金宏、福建久策、福建德尔、佛山华特、中船重工、宝武集团、首钢集团等国内名企。 华爱色谱荣获奖项:2016年荣获上海市科学技术三等奖2018年荣获安徽省科学技术一等奖2018年荣获中国电力科学技术三等奖2020年荣获中国机械工业科学技术三等奖2021年荣获第二十二届中国专利优秀奖2021年荣获广东省技术发明二等奖
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气相色谱分流比分流流量相关的仪器

  • 仪器介绍GC5400气相色谱仪是江苏天瑞仪器股份有限公司-天瑞分析测试仪器研究院精心打造的一款集现代精密仪器设计理念和数字时代网络技术于一身的分析测试仪器。GC5400气相色谱仪是高速单片微机应用、新数据处理技术、总线技术、集成的电子信息技术结合成熟的色谱检测技术、优化气路技术而设计制造的全新概念气相色谱仪。外型美观大方、性能可靠、运行稳定,整体功能指标已经达到国内领先水平。性能特点1、一目了然的显示画面大屏幕显示器,实现中文菜单式对话,使得显示更明了,操作更简单。可显示程升曲线和基流电平,在一屏画面内同时显示柱箱、进样器、检测器等的温度设定值和实际值,能提供更为丰富多彩的仪器信息。2、数字化的载气流量监测系统GC5400气路系统可选配新的数字化流量监测单元,通过屏幕显示载气流量、毛细管分流流量值,多可显示四组流量,且流量参数可自动存储,便于分析条件的记录和调用。方便了分流调节与分流比计算,无需使用皂膜流量计。3、先进的微机系统,卓越的控制功能a)性能卓越的微机温度控制系统,采用了国际先进的制造技术,控温精度高(优于± 0.05℃)、可靠性高、抗干扰能力强;具有6个独立的控温区,高控制温度达400℃;极限温度设定及过温保护功能,确保仪器的安全运行。b)全中文键盘设定各种控制和使用参数(包括检测器操作参数),逻辑性强,容易操作;机内具有自诊断、断电保护、检测器设定、量程,极性和电流设置与显示等功能,可准确显示各路温控设定值、实际值、保留和分析时间等。4、高性能大容量柱箱大容量柱箱可方便安装且能同时容纳毛细管柱和双填充柱;柱箱具有快速加热和快速降温即自动后开门结构(7min以内从300℃降至50℃),且可实现准室温控制,柱箱程序升温10阶11平台(通过控制软件在计算机显示,主机显示7阶8平台)。5、灵活的进样系统,满足各种分析要求仪器可同时安装多达三个进样器,根据分析要求,仪器可选择佳进样器组合,且各单元可独立控温,进样器拆装简单。单填充柱/双填充柱进样器:可实现填充柱柱头进样方式,适用多种色谱柱;增加六通阀进行气体进样分析;在填充柱进样器中使用连接件,可简便地完成0.53宽口径毛细管柱分析。提供3种毛细管柱进样系统,均可适用于各种规格的毛细管柱:a)使用联接件在双填充柱进样器上改装成毛细管柱进样器,背压阀分流调节;b)专用毛细管柱进样器,具有隔膜吹扫和背压阀分流调节。6、高精度双重稳定气路载气流路采用稳压阀及稳流阀双重稳定设计;空气和氢气流路采用稳压阀加针形阀的稳定调节模式、稳流阀和针形阀均采用数字刻度式旋钮,具有高精度、重复性好、可靠性高且流量调节方便直观。7、高灵敏度、高稳定性检测器仪器可同时安装多达三个检测器。根据不同的分析应用采用不同的组合,能方便的实现检测器的串联和并联工作。新型的FID具有更低的检测限,可方便地进行喷口和离子收集部件的拆卸、清洗,精确固定的发射极安装结构确保每台仪器性能的高度一致。高灵敏度TCD采用高阻值铼钨丝,选配热导放大板后,灵敏度可高达5000mV&bull mL/mg,独特的空气隔热保温结构使TCD具有更高的稳定性。技术指标1、控温范围及控温精度:控温范围:室温上7℃~400℃(增量1℃)控温对象:柱箱、前后检测器、前后进样器、辅助,共6路程升阶数:十阶程升速率:0.1℃~40℃/min(增量0.1℃)恒温时间:0~655min(增量1min)2、检测器技术指标:A、氢火焰离子化检测器(FID)敏感度:M&le 1× 10-11g/s(C16)佳测试结果:M&le 8× 10-12g/s(C16)噪声:&le 5× 10-14A漂移:&le 6× 10-13A/h线性范围:&ge 106B、热导池检测器(TCD)灵敏度:&ge 5000mV﹒mL/mg(C16)噪声:&le 20µ V漂移:&le 30µ V/h高灵敏度:&ge 10000mV﹒mL/mg(选配电子放大板)线性范围:&ge 104仪器配置1、GC5400主机(1)氢火焰离子化检测器(2)热导检测器(3)毛细管柱进样器(4)填充柱进样器(5)色谱工作站2、色谱柱3、附件(包含配套工具、接口、石墨垫圈、管路等附件)可选配置1、智能反控软件及采集板2、数字流量显示组件3、空气发生器4、氢气发生器5、氮气发生器6、电脑7、打印机8、热解析仪9、自动顶空进样器应用范围广泛用于石油化工、气体、精细化工、环境监测、生物化学、有机化学、食品加工、中西制药临床应用、卫生检疫等的常规和痕量分析;政府部门:技术监督局、环保局、卫生系统、防疫站、 药监局等; 高等院校:化学实验室、化工研究所、教学实验室等; 企业工厂:车间中控质检、大型研发中心、大型酒厂、食品厂、医药制造企业等。
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  • 产品介绍GC 1212全二维气相色谱仪深度整合了全新气流调制技术和成熟气相色谱技术,形成一体化全二维气相色谱平台,配合专用的全二维色谱软件,显著提升分析效率和用户体验,可广泛应用于石油化工、煤化工、香精香料和风味、食品安全、环境污染物等复杂样品的分析检测。主要特点调制功能集成- 无需额外安装调制器,简化系统安装、配置和使用。呼吸式气流调制技术- 无任何制冷剂和消耗品,维护要求低,运行稳定可靠。气相色谱功能组件升级- 满足全二维分析对采集速度、信号处理和流量控制精度的特殊要求。“连接为中心”的柱系统布局- 创新色谱柱布局方式和连接元件,便于多维色谱的柱连接。高效便捷的全二维色谱软件- 集成系统配置、方法参数设置、仪器状态监控和全二维色谱数据处理功能。技术参数项目指标参数流量控制电子流量和压力控制柱温箱温度设定 室温+4 ℃—450 ℃;精度 0.01℃“日晷”型柱系统布局,便于色谱柱拆装和连接进样口分流/不分流进样口(S/SL),压力设定:0~100psi;精度:0.001psi;另外可适配挥发性有机物进样口(VI)和冷柱头进样口(PCOC)检测器FID检测器,最高温度:450℃;最高采集频率:500Hz;检出限:1.5pg C/s(正十六烷);动态线性范围:107;另外可适配u-ECD、FPD等其他检测器调制周期1~18 s (常规参数范围,该范围以外应用请联系厂家)调制方式气流调制色谱工作站支持Windows 7/10;图形化用户界面(支持中英文);包含针对全二维色谱的系统配置、方法参数设置、状态监控、数据处理功能;采集过程实时显示全二维谱图;自动积分和定量功能通讯连接以太网连接(LAN)
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  • 网络化高性能气相色谱仪G51Pro 性能特点与指标1. *7英寸彩色触摸屏显示,主机可提供RS232通讯口和LANE网口。2. *气路手动和全电子气路(EPC/EFC)控制可选、网络化通讯、电脑联机全控操作;。3. ▲所有检测器、进样口都可以带电子压力流量监控EPFM模式(E系列)手动气路控制压力及流量显示方式:电子压力及流量测量显示,并且可以在显示屏和反控软件中显示气体总压力、色谱柱载气流量和柱前压、分流流量、分流比、吹扫和尾吹流量,燃烧气和助燃气的压力和流量,操作直观方便;全电子压力、流量测量系统:*测量路数9路或16路。压力传感器:l 准确度:满量程的<±2%l 重现性<±0.05Kpal 温度系数<±0.01Kpa/℃l 量程0~0.3Kpa或0~0.6Kpa流量传感器:l 准确度:满量程的<±2%l 重现性<±0.5%(满量程)l 量程:0~500sccm4. ▲网络化高性能气相色谱仪所有检测器、进样口都可以带电子气路EPC/EFC控制方式(A系列),在显示屏和软件中可设置色谱柱载气流量、吹扫流量、分流流量,直接显示分流比,可设置氢气、空气和尾吹的流量,操作方便高效;5. ★柱箱温度增量1℃,精度±0.01℃,已经接近高档进口同类型产品。6. *具有8路外部事件控制,三路外部触发信号输入。7. 可选断气保护功能,当载气压力低于0.1MPa时,自动关闭仪器主控电路,进入待机状态,保护检测器和色谱柱。8. 新型的毛细柱分流/不分流进样口使溶剂峰更加尖锐不拖尾,并且可提供适合填充柱连接的适配器组件。9. 填充柱进样口采用全玻璃衬管模式,增加惰性的同时更适合液体分析;同时提供用于填充柱进样口的毛细柱连接适配器。10. 多元化的进样方式;气体液体的阀进样、轻质烃类的闪蒸进样、液体自动进样、全自动顶空进样、裂解进样、热解吸进样、吹扫捕集进样可选。11. 液体自动进样器支持双进样口自动转塔进样,最高多达156位的样品瓶工位使分析更简单高效。12. *定制化的阀系统,与辅助柱箱结合,帮助用户完成复杂的多维色谱分析任务,完备的解决方案,一站式服务,为用户打造经济实用、稳定可靠的国产分析平台。13. 丰富的检测器类型,最多可安装三个检测器: TCD、HTCD、uTCD、FID、FPD、ECD 、NPD、ZD、PDHID、PID、AID 、EPD。14. ★宽量程的检测器放大电路设计,具有更宽的线性检测范围,轻松应对所有分析任务。15. 具有独立模块的甲烷转化炉配合宽量程检测器,CO和CO2检测限达到0.01ppm。16. ▲程序支持多流路样品选择MPV系统,具有自动识别阀数、自动联级判断、自动复位、阀位选择、阀位分析记忆功能,最多支持50路的样品流路选择更加适合在线监测。17. *采用以太网:IEEE802.3接口通讯,工作站支持MODBUS/TCP协议;支持网络远程传输及控制功能,可进行无人值守分析、分散监测、集中控制。18. *数据可接入DCS系统,完成色谱组份含量的统计、分析、监控,提高生产的过程控制自动化水平。19. ★支持3个IP地址同时访问色谱仪主机,通过互联网可以连接到本地处理(化验员)、单位主管(班长)、以及上级主管(专责、总工等),可以方便多人实时监控仪器的运行以及分析数据结果,提高工作协作性和即时性。20. 配备网络化色谱工作站,实现了一台计算机可同时监控N台气相色谱仪,可以支持多台色谱仪同时实现数据处理以及反控,有效的解决了实验室电脑过多的问题,释放了实验空间。21. ★分析结果可以上传到实验室信息管理系统(LIMS系统),便于完成实验室数据和信息的收集、分析、报告和管理。
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  • 气相色谱仪进样口压力超压检测方法与解决方案
    导 语进样口是气相分析中必不可少的模块之一,而分流/不分流进样口(简称SPL进样口)是目前气相色谱分析系统中广泛使用的进样口。跟填充柱进样口相比,SPL进样口的气路控制相对更复杂,所以在使用过程中遇到的问题也自然多一些。在日常使用过程中,遇到最多的可能就是进样口漏气报警,不管是真漏还是假漏,根本原因都是实际流量没有达到设定值(详解请点击参考往期文章《CAR1 LEAKS、PURGE LEAKS是真的吗?》)。现在我们来谈论一下气相使用过程中进样口很少出现的另外一种情况~压力超过设定值。SPL进样口的结构和各气路的功能图一01C路(英文全称:CARRIER中文,载气流路):作用是为气相系统提供载气,载气经过分子筛过滤后进入进样口。02P路(英文全称:PURGE中文,吹扫气流路):吹扫流量设定值范围为1-6ml/min,我们通常设定为3ml/min,作用是避免进样隔垫挥发物的干扰,将进样针刺穿进样隔垫时产生的碎屑横向吹出,防止掉落到玻璃衬管中造成色谱柱的堵塞。03S路(英文全称:SPLIT中文,分流流路):调整进样口压力,进而满足仪器参数中设定的色谱柱流量或者线速度等实验条件,同时排掉多余的溶剂和样品。故障判断从图一中我们可以看出SPL进样口的气路走向为载气通过C路流入进样口后再通过P路(隔垫吹扫),S路(分流)和L路(色谱柱)流出,也就是我们简称的一进三出。所以进样口的压力稳定需要四个气路都工作正常,但是当发生压力超出设定值的故障时是否和其他三路有关呢?01载气流路气流过大:C路有流量传感器可以实时显示流量数值,由于传感器故障导致气流控制异常的情况很少发生。02吹扫流路和色谱柱堵塞:吹扫流量通常设定为3ml/min;内径0.25mm或者0.32mm的色谱柱流量一般设定为1-2ml/min, 内径0.53mm的色谱柱流量可以设置到10-20ml/min。因为吹扫流路和色谱柱流路的流量设定值都比较小,所以这两个流路即便完全堵塞也不会导致分流电磁阀对进样口压力无法调节的情况发生。03分流流路堵塞:在分流模式下,大多数的样品是经过分流流路排出的,所以为了保护分流电磁阀不会被样品堵塞,在分流气路中电磁阀前串联了过滤器对样品进行吸附(通常情况下过滤器6个月需要更换,做高沸点及室温下结晶样品时建议3个月更换),因为分流流路是在仪器的顶部,温度和室温相近,液化或者凝固的样品就会保留在分流气路中。所以分流流路是最容易堵塞的,当管路堵塞到一定程度,电磁阀的开合大小就起不到调节进样口压力的作用了,会出现如下的故障现象,如图二。故障排除既然判断出故障根源在分流流路,那么分流流路中的所有气体通道都可能是故障点,进样口适配器、管路、缓冲管、过滤器以及AFC整体。01更换缓冲管和过滤器,更换步骤可以参考岛津气相软件(Labsolution)中的维护向导。02检查清洗进样口适配器,确保分流通道畅通,如图三。03确认图四所示部位的管路是否有堵塞现象,如果出现堵塞可以在通气状态下高温加热堵塞部位,使附着的高沸点杂质高温气化后被载气带出(推荐使用高温喷枪或酒精喷灯,不推荐使用打火机加热,一是加热温度不够,二是长时间按着打火机,很容易烫伤)。如果没有酒精喷灯,也可以使用坚硬的金属丝进行物理疏通。疏通前先拆下衬管避免被损坏;将进样口端色谱柱取下,拆卸掉进样口适配器,让脱落的杂质掉入柱温箱内。疏通结束后可用丙酮擦拭进样口内壁,消除污染物的附着。图三 图四04如果上述排查结束后,进样口压力仍然不能回落到设定值,则大概率是AFC故障,就需要岛津工程师上门服务。
  • 石河子大学王振华课题组《Water》:基于水-沙运动特性的分流对冲式滴灌灌水器抗堵性能优化
    滴灌灌水器位于滴灌系统的最末级,其内部流道的尺寸通常介于0.5~1.2 mm之间,能够将管道中的有压水转变为点滴状水流实现节水灌溉。滴灌灌水器的水力性能决定了灌溉均匀性和灌溉质量。已有研究结果表明,改变灌水器内部流道结构可以显著提升灌水器的水力性能。然而,为了解决灌溉水资源短缺的问题,许多地区使用高含沙量的水源作为灌溉水源,滴灌灌水器堵塞的问题也随之而来。因此在提升滴灌灌水器水力性能的同时,还需对灌水器流道开展结构优化以提升滴灌灌水器的抗堵塞性能,进而提升滴灌系统的使用寿命。近期,石河子大学王振华教授团队提出了一种分流对冲式滴灌灌水器和基于水-沙运动特性的灌水器抗堵优化方案。该团队利用新型一体化打印技术(nanoArch S140,摩方精密)实现了滴灌灌水器流道试件的高精度3D打印,并开展了物理试验和数值模拟研究。该研究提出的灌水器抗堵优化方案在维持灌水器水力性能的前提下,能够使灌水器的抗堵塞性能提升60%。相关成果以“Anti-Clogging Performance Optimization for Shunt-Hedging Drip Irrigation Emitters Based on Water-Sand Motion Characteristics”为题发表在《Water》期刊上。图1. (a)分流对冲式流道结构参数及打印试件。(b)灌水器性能试验平台。(c)灌水器流量试验值和模拟值的误差曲线。分流对冲式流道的结构参数及打印试件如图1(a)所示,流道由8个“回”字形流道单元组成,每个流道单元宽2.6 mm,深0.8 mm。通过电子显微镜对试件进行测量,其打印精度达0.01 mm,满足试验要求。将灌水器试件置于图1(b)所示的试验平台上测定其流量,如图1(c)所示,对不同压力下的流量实测值进行拟合得到灌水器的流态指数为0.479,水力性能优良,流量实测值与流量模拟值的误差在1.29~3.21%之间,证明了本文数值模拟方法、结果及精度的准确性。图2. (a)分流对冲式流道内部流场分布。(b)不同粒径沙粒在流道中的运移轨迹及速度变化。(c)3g/L 的浑水浓度下流道堵塞实物图。图2(a)为通过数值模拟得到流道中深截面处的速度和压力分布云图。模拟结果表明,每个流道单元内的速度分布一致,定义导流件背部为漩涡区I,分流件背部为漩涡区Ⅱ,其余区域为主流区Ⅲ,其中水流对冲区为区域Ⅲ*。主流区Ⅲ的水流流速介于1.21~4.53 m/s之间,漩涡区I和Ⅱ中的水流流速介于0.11~1.21 m/s之间。0.05、0.10和0.15 mm沙粒的运动轨迹及速度如图2(b)所示,沙粒在漩涡区I和Ⅱ中的运移速度在0.06~1.10 m/s之间,沙粒容易发生沉积,相较而言,由直角边壁包围形成的漩涡区I不仅促使沙粒稳定沉积,还使沙粒在大漩涡的作用下互相粘结形成团聚体,造成灌水器堵塞的风险较高。这与浑水试验的结果一致,如图2(c)所示,沙粒在漩涡区Ⅰ中持续堆积,导致流道堵塞。图3. (a)不同粒径沙粒在流道中的跟随性变化。(b)沙粒-流道边壁-漩涡相互作用关系示意图。图4. (a)结构优化示意图。(b)优化后流道的速度分布及沙粒运动轨迹。(c)优化前(SHDIE1)、后(SHDIE2)分流对冲式灌水器的水力特性曲线。(d)优化前(SHDIE1)、后(SHDIE2)分流对冲式灌水器短周期抗堵塞试验结果。(e)3g/L 的浑水浓度下优化后流道堵塞实物图。进一步分析沙粒-流道边壁-漩涡区Ⅰ的相互作用关系,如图3(a)所示,沙粒与流道边壁的敏感区域发生碰撞会导致其运动方向突变并进入漩涡区Ⅰ沉积,这是造成流道堵塞的重要原因。通过统计沙粒与边壁的碰撞位置,确定出A、B、C三个壁面容易导致沙粒进入漩涡区沉积的敏感区域范围,分别为0≤LA≤0.58,0≤LB≤0.64和0≤LC≤0.90 mm。图3(b)显示了不同粒径沙粒沿流道运动时对水流的跟随性变化。沙粒粒径越大,速度幅值比η和速度相位差β的数值越小,跟随性也就越差,这表明粒径越大的沙粒与流道边壁的敏感区域碰撞后越容易进入漩涡区沉积。针对敏感区域范围开展结构优化,使沙粒顺畅通过所有流道单元以提升流道的抗堵塞性能。如图4(a)所示,采用直线几何的方法对阻挡沙粒运动的A面的敏感区域0≤LA≤0.58 mm进行切除,对B、C面敏感区域0≤LB≤0.64 mm和0≤LC≤0.90 mm构成的直角三角形空间所覆盖的低速漩涡区进行填充,得到优化后的分流对冲式流道。对优化后的分流对冲式流道及其灌水器再次开展数值模拟和清水、浑水物理试验,结果分别如图4(b)、(c)、(d)和(e)所示,优化后流道的主流区面积占比提升21%,沙粒的运动轨迹变得光滑有规律。清水试验下优化后流道的水力性能为0.486,仅下降1.46%;浑水试验下优化后流道在第24次灌水后发生堵塞,抗堵塞性能大幅提升60%。基于沙粒运动特性明确流道边壁敏感区域,进而开展的结构优化方案具备可行性。
  • PerkinElmer 推出S-Swafer 分流器套件
    珀金埃尔默的 Swafer&trade 平台是一种微通道芯片技术,不仅可以为 Clarus® 500 及 600 气相色谱仪用户提供更多的应用灵活性,而且可以提供更为丰富的样品信息、提高灵敏度、降低维护成本以及提高样品通量。 S-Swafer 是一种灵活的分流设备,设计用于在一系列检测器或色谱柱间实现样品流分离。可编程的压力调节器提高了气体进入分流器出口时的流速,从而使更高的分流比能够得以应用。 可以利用不同的方式配置 S-Swafer 以提供各种附加功能: 最多可在四个检测器之间进行色谱柱流出物分流 &ndash 适用于在多个检测器上的色谱监测 色谱柱间的进口分流 &ndash 允许在多个色谱柱上进行不同分流 样品反吹 &ndash 用于除去较重的样品残留物/li 色谱柱隔离 &ndash 允许在不关闭气相色谱仪的情况下维护进样口 质谱仪 (MS) 隔离 &ndash 可以在质谱检测器仍处于真空状态时更换气相色谱柱 极性调谐 &ndash 允许在进行色谱测量时调节色谱柱的选择性来优化困难的分离过程 适用于新型 Clarus 气相色谱仪的 S-Swafer 分流器套件配有可编程气路控制 (PPC),及以下配件: S-Swafer 分流器、所有所需的安装硬件及用户指南。 详细信息请浏览:http://las.perkinelmer.com.cn/Catalog/ProductInfoPage.htm?ProductID=N6520272

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  • 【求助】气相色谱仪使用时分流流量在升温后会减小

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]使用时分流流量在升温后会减小,逐渐减小为零。降到常温后,又会恢复正常。升温时,进样口和检测器温度都为240度,柱箱温度150度仪器为thermo 的trace [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] ultra,检测器为FID,进样口为S/SL类型,气体控制是由一个叫DPFC的装置控制以前按此条件操作没问题,突然有一天出现这种故障,之后开始时好时坏,求问,怎样寻找原因维修?

  • 【原创大赛】气相色谱仪分流不分流进样口 手工流量控制器的结构原理

    【原创大赛】气相色谱仪分流不分流进样口 手工流量控制器的结构原理

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]分流不分流进样口 手工流量控制器的结构原理 [align=center]概述[/align][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]分流/不分流进样口手工流量控制原理简介,各部件介绍和控制方式的特点。[align=center]简介[/align]分流/不分流进样口是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的重要部件,其气流控制的稳定性、精确度会显著影响[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析的结果的重复性、样品的真实性。随着电子技术的发展、手工流量控制器再现性较差,调整不方便等原因,进样口配备有电子流量控制器的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]逐渐成为实验室仪器的主流配置。但是手工流量控制因其安装和维护成本低廉、性能可靠等优点,目前仍然在较多的实验室具有一定的存量。尤其是对于色谱行业的初学者,有机会使用手工流量控制类型的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],将会有助于较快的学习和领会到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的基本结构和原理。[align=center]手工流量控制模式[/align]目前实验室常见的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]分流/不分流进样口的手工流量控制模式大致有两种,压力控制模式和流量控制模式。1.1压力控制模式其结构原理如图1所示,色谱仪通过恒压阀的调节,提供进样口的柱前压力(即控制柱流量);通过分流流路和隔垫吹扫流路针型阀的调节,实现分流流量和隔垫吹扫流量的控制。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109191903058201_1362_1604036_3.jpg[/img][/align][align=center]图1 压力控制模式基本原理图[/align]下面以较为经典的Shimadzu的GC-2014为例予以说明,其调节阀结构如图2所示。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109191903059080_3480_1604036_3.jpg[/img][/align][align=center]图2 进样口压力控制模式阀结构图[/align]载气首先经由两级稳压阀的一级减压和二级减压,输送进入进样口,提供稳定的柱前压力,根据色谱柱尺寸、载气种类和操作温度,调节合适的压力。流出进样口的载气流量分成三部分,柱流量、分流流量和隔垫吹扫流量,其中分流流量和隔垫吹扫流量的具体调节都通过针型阀来实现。隔垫吹扫流路和分流流路均存在捕集阱,一般填充活性炭、硅胶之类的吸附剂,用以吸附流经气体中的高沸点杂质,用以保护针型阀和分流电磁阀,避免过多的杂质凝结在阀中造成堵塞和开关失效。在分流流路中设计有电磁阀,当进样口需要工作在不分流状态之下时,通过电磁阀的通断操作,实现分流流路的切断和恢复。1.2 压力控制模式的优点和缺点采用控制柱前压力的方法来实现色谱柱流量的控制,执行部件使用了恒压阀,恒压阀的调节速度较快。色谱进样时,由于液体样品的受热迅速膨胀或者进样阀造成的流路瞬间切断,会导致进样口压力变化。采用压力控制方案(即使用恒压阀控制),进样口的压力会快速恢复。恒压阀和针型阀各自独立工作,互相不存在干扰和反馈的问题。其缺陷是结构较为复杂,分析方法开发时,调节不太方便。例如更换不同色谱柱之后,进样口压力、分流流量和隔垫吹扫流量均需要进行调节。此外如果进样口存在一定程度泄漏时,系统并不会有明显的异常。在色谱柱安装之后,一定要仔细检查泄漏。2.1流量控制模式其结构原理如图3所示,色谱仪通过总流量控制器(恒流阀)的调节,向进样口提供正确的进样口载气流量,由分流控制器(背压阀)提供正确的柱前压,同时提供正确的分流比。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109191903059959_5598_1604036_3.jpg[/img][/align][align=center]图3 流量控制模式原理[/align]其阀结构如图4所示,[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109191903060554_1498_1604036_3.jpg[/img][/align][align=center]图4 进样口流量控制模式阀结构图[/align]载气首先经由稳压阀进行减压,输送给恒流阀,向进样口提供稳定的载气流量。流出进样口的载气流量分成三部分,柱流量、分流流量和隔垫吹扫流量,其中隔垫吹扫流量的调节通过针型阀来实现。分流流量通过背压阀来调节,背压阀的工作特性是可以使阀输入的压力保持稳定不变。利用这个特点背压阀可以同时调节进样口压力。通过三通电磁阀的状态切换,实现进样口分流和不分流状态的调整,如图5所示。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109191903062977_9863_1604036_3.jpg[/img][/align][align=center]图5 分流和不分流状态阀结构图[/align]流量控制模式结构简单,背压阀的调节较为重要,调节速度和进样口压力扰动的恢复速度比压力模式要低。另外还有一类采用混合控制模式的手工流量控制器,将进样口入口侧的恒流阀改换成恒压阀,进样口压力控制速度得到改善。但是进行方法开发时,稳压阀和背压阀会互相影响,流量调节就会比较耗费时间。

气相色谱分流比分流流量相关的耗材

  • 分流/不分流进样口Agilent 6890/6850 GC
    分流/不分流进样口(直接更换或Siltek处理)用于Agilent 6890/6850 GC 类似于名称 Agilent部件 数量 货号更换焊接件带EPC G1544-60575 单件 22674更换焊接件带EPC,Siltek处理 G1544-60575 单件 22672更换焊接件* 19251-60575 单件 20265更换焊接件*,Siltek处理 19251-60575 单件 20267更换外壳焊接件 G1544-80570 单件 22673更换外壳焊接件,Siltek处理 G1544-80570 单件 22671分流/不分流焊接件(与大型活性炭罐型过滤器一起使用 ) G1544-60585 单件 22686分流/不分流焊接件(与大型活性炭罐型过滤器一起使用)Siltek处理 G1544-60585 单件 22670*与Agilent 5890 GC上的手动流量或EPC一起使用。在6890/6850 GC上只能与手动流量一起使用。
  • 安捷伦 6890气相色谱分流不分流进样口G1585A
    Pneumatic carrier assembly G1585A6890气相色谱 分流不分流进样口 Split/splitless inlet 安捷伦 6890气相色谱 分流不分流进样口G1585ADescription Part no. 1. Flow support bracket G1530-01220 2. Flow module back-up plate G1530-00580 3. Flow carrier assy. G1530-80790 4. PPIP manifold assy, 0 to 100 psi (with inlet) G1543-60500 5.Spacer, pressure gauge 19243-40010 6. Screw, M4 × 25 mm, Torx T-20 0515-2712 7. Screw, M4 × 12 mm, Torx T-20 0515-2496 8. Flow cover G1530-01240 9. S/SL manifold assy., 0 to 30 psi G1544-60500 10. Nut, hex w/lkwr 0535-0043 11. Reg/Gauge assy. (order part no. G1577A) 19246-60640 12. Chemical trap bracket 05890-00810 13. Screw, machine, flat head, M4 × 10, Torx T-20 0515-2725 14. Chemical trap assy. 05890-80710 15. Label plate, blank G1530-90705 Label plate, PPIP G1530-90740 Label plate, S/SL G1530-90720
  • Agilent 气相色谱进样口分流平板
    气相色谱分流平板(或镀金进样口密封垫)可实现进样口主体与毛细管柱密封垫圈之间的无泄漏密封。在分流/不分流气相色谱 (GC) 进样口处,即便只是微小的泄漏,也会降低系统的灵敏度,导致信噪比降低和柱流失增加。分流/不分流进样口密封垫可密封住流路中潜在的微小泄漏。气相色谱密封垫的柔性表面镀金层在压缩时自然变形,确保在进样口底部与分析柱之间实现无泄漏连接。安捷伦独有的注射成形设计可确保提供高抛光表面,无微条纹和工具痕迹,并获得出色的镀层附着力。借助安捷伦超高惰性去活技术,经 UI 处理的安捷伦进样口分流平板可避免分流平板表面形成活性位点,防止气化过程中由于吸附或分解而导致的分析物损失。为获得理想的结果,应将分流平板与进样口衬管一起更换,或在进样口底部的缩径螺帽脱离时更换。特性:进样口密封垫仅与标准 S/SL 进样口兼容,可用于分流和不分流进样模式下。十字开槽密封垫提供了第二个通道,支持更高的分流比,是进样器流速超过 200 mL/min 时的理想选择。每个分流平板的包装均带有垫圈,以帮助安装。10 个/包的更大数量采用便捷的旋转拨号盘式包装。
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