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| 一、氦离子化检测器(Valco公司全球领先的PDHID-50ppb痕量检测) PDHID是利用氦中稳定的,低功率脉冲放电作电离源,使被测组分电离产生信号。PDHID是非放射性检测器,对所有物质均有高灵敏度的正响应。 1.脉冲放电间隔和功率 PDHID中放电电极距离为1.6mm,改变充电时间可改变经过初级线圈的放电功率。充电时间越长、功率越大。一般脉冲间隔为200-300μs,充电时间在40-45μs,基流和响应值达。因放电时间仅为1μs,而脉冲周期达几百微秒,绝大部分时间放电电极是空载。所以放电区不会过热。 2.偏电压 在放电区相邻的电极上加一恒定的负偏电压。响应值随偏电压的增加而急剧增大,很快即达饱和。在饱和区响应值基本不随偏电压而改变。PDHID在饱和区内工作,噪声较低。基流与偏电压的关系同响应值与偏电压。 3.通过放电区的氦流速 氦通过放电区有两个目的:a 保持放电区的洁净,以便氦被激发;b 它作为尾吹气加入,以减少被测组分在检测器的滞留时间。只是它和传统的尾吹气加入方向相反。池体积为113ul,对峰宽为5s的色谱峰,要求氦流速为6.8-13.6ml/min,如果峰宽窄至1s,流速应提高到34-68ml/min,以保持被测组分在检测器的滞留时间短至该峰宽的10%-20%。 4.电离方式和性能特征 PDHID的电离方式尚不十分明朗,综合文献叙述,电离过程有三部分组成:a 氦中放电发射出13.5-17.7eV的连续辐射光进行光电离;b 被高压脉冲加速的电子直接电离组分AB,产生信号,或直接电离载气和杂质产生基流;c 亚稳态氦与组分反应电离产生信号,或与杂质反应电离产生基流。. e + AB→AB+ + 2e e + He→He**→ He* + hν He* + AB→AB+ + e + He 二、 GC8890H气相色谱仪 |
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电源指示灯不亮
产生原因 * 电源插座接触不良
*仪器电源保险丝断
* 主机电源开关坏
* 主机电源线坏
解决方法 1. 换一个接触好的电源插座
2. 更换规格相同的保险丝(0.5A)
3. 更换主机电源开关
4. 更换一根规格相同的主机电源线
仪器光源灯不亮
产生原因 * 光源灯坏
l 仪器电源板坏
l 仪器大功率三极管坏
l 仪器100%调节电位器坏
解决方法 1. 更换规格相同的光源灯(12V/25W)
2. 更换电源板部件(SSF8.530.020)
3. 更换大功率三极管(3DD15)
4. 更换电位器(WXD3-13,2.2KΩ)
仪器不能调整100%T
产生原因 * 光电管坏
l 前置放大板坏
l 仪器100%调节电位器坏
l 大功率三极管坏
l 仪器电源板坏
l 仪器显示电表坏
解决方法 1. 更换光电管 (GD-24)
2. 更换前置放大板(SSF8.530.021)
3. 更换电位器(WXD3-13,2.2KΩ)
4. 更换大功率三极管(3DD15)
5. 更换电源板部件(SSF8.530.020)
6. 更换电表(16C14/100µA)
| 主要特点 |
| 1、网络化,远程化控制和管理 2、智能化、人性化,实现人机对话 3、自动化,实现准无人操作 4、高精度、高稳定性 5、丰富的配置 |
网络化: EX1600利用现代网络技术,通过仪器的LAN接口与用户的Intranet进行连接,可以轻松的实现远程控制和信息资源共享。无论您是身处实验室,还是在办公室,或者是企业的管理者,通过网络就可以实时地分享实验的进程和结果,从而进行远程控制、技术指导、数据管理、在线维护,大大地提高了工作效率。
智能化: EX1600的“专家在线”理念帮助着您能够轻松的面对日常的分析工作和仪器的维护,使您时刻充满自信处理各种困难。减少仪器的使用成本。实现人机对话、实时对仪器的运行状态进行监控。对潜在和已出现的故障做出判断,并提供在线解决方案。另外,对仪器整体和单元部件使用寿命进行评估,便与及时更换零部件。
自动化: 实现远程得准无人操作,大大提高了仪器的使用效率。通过高精度的1600自动进样系统,实现自动化进样,抑制了样品的交叉污染, 提供样品分析精度。EX1600具有自我验证功能,定期的检验各单元运行性验证,管理维护信息。 在产品的精度和稳定性方面大大提高,使原本不容易的检测到的小峰也清晰可见。秉着时刻为用户着想,提供了2000小时长寿命氘灯,让用户用得更放心。自动柱后清洗功能,的减少了使用含盐类流动相分析时的故障产生。哪怕是一个小小的容积托盘,都具备了可以切换流动相功能,方便了用户的使用。多种配置,针对各行业的应用分析,便于客户的选择。
泵部件 | 技术指标 | |||
型号 | 1600P | 1600PQ | 1600PREP | |
泵类型 | 并联泵 | 四元低压梯度泵 | 半制备泵 | |
最大工作压力 | 42Mpa | 20Mpa | ||
流量设定范围 | 0.001~9.999mL/min | 0.01~40mL/min | ||
流量精确度 | RSD<0.06% | |||
压力脉动 | 0.1Mpa | 0.2Mpa | ||
电源 | 110V/220V | 110V/220V | ||
检测器 | 技术指标 | ||
型号 | 1600 UV | 1600 UV II | |
光源 | 氘灯 | 氘灯+钨灯 | |
波长范围 | 190~700nm | 190~900nm | |
波长示值误差 | ≤1nm | ||
波长精确度 | ≤0.1nm | ||
基线噪音 | ±0.2×10-5AU | ||
基线漂移 | 0.3×10-4AU | ||
流通池体积 | 8μL | ||
电源 | 110V/220V | ||
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高性能、高性、智能化操作的液相色谱系统(HPLC)
系统组成:
★ 高性能双柱塞高精度液相色谱泵作为液流输送部分, 配备新一代高灵敏度可编程紫外可见检测器,或其它检测器如:二极管阵列检测器、示差折光检测器、荧光检测器、蒸发光散射检测器等,加之直接数字
全系统控制,成就了新一代全性能液相色谱等度系统。
★ 基本配置:高压输液泵,可编程紫外检测器,7725i手动进样阀、进样针、色谱柱、数字全系统控制工作站及安装附件等。
系统特点:
对资金较为紧张的QA/QC实验室,或工业化在线监控的生产车间,节省时间和劳动力的液相色谱系统(HPLC)系统是您理想的选择。
★ 的工艺技术以及久经验证的双柱塞设计了输液系统的稳定,从而实现在低运行成本和维护成本下运行
★ 的数字控制系统选配自动进样系统后,极大地提高了工作效率
★ 极好的精度和检测限
★ 宽的流速范围可达10ml/min,极高的灵敏度,检测器噪音为3.5×10-6AU
6000 LDI 精密恒流泵 | |
型号 | 6000 LDI |
用途 | 常规分析 |
耐压 | 40 MPa |
流量精度 | ± 0.5% |
流速范围 | 0,01 –10 ml/min |
流速稳定性10 MPa, 水 | ± 0.1% |
泵头数 | 双泵头 |
紫外/可见可编程检测器 | |
波长范围 | 190 - 800nm |
带宽 | 6 nm |
波长度 | ± 0.1 nm |
波长精密度 | ± 0.5 nm |
光源 | 氘灯,全波长,钨灯选件 |
噪音 (240 nm, TC 1 s) | ± 3.5 x 10-6 AU |
漂移 (240 nm after 1 hr) | 1x 10-4 AU/hr |
可兼容毛细管 | ID 0.1/OD0.363 mm |
响应时间 | 快,中,慢 |
波长可编程 | 分析过程中可实现波长自动改变 |
输出补偿 | ± 50 mV |
模拟输出 | 1 V/AU |
数字界面 | RS 232 |
| 技术参数 |
| 离子色谱泵 类型:高精度低连续双活塞串联泵 流速范围:0.2~2.5 mL/min 最大泵压:25 MPa (250 bar或 3626psi) 流速度:<1.0% 流速恒定度:<0.5% 流速精度:<0.1% 电导检测器 温度设定范围:25...45°C,间隔5°C 温度稳定性:优于0.01°C 结构:双钢环电极 池体积:1.5 μL 池常数:约17/cm 测定池最大反压力:5.0 Mpa 最大温度偏差:±2.5°C 电导测量范围:0...50 μS/cm (分辨率0.028 nS/cm) 0...250 μS/cm (分辨率0.14 nS/cm) 0...1000 μS/cm (分辨率0.56nS/cm) 线性范围:偏差小于满量程的±0.5% 最大误差:满量程的±1% 电子漂移:小于满量程的10ppm/h 温度影响:小于满量程的40ppm/ μC 测定离子浓度范围:ppm~ppb |
| 主要特点 |
| ·全塑化学惰性PEEK系统 ·专利化学抑制系统(MSM):自动连续再生微填床抑制。技术创新、稳定,经济耐用 ·高度集成化:进样阀、双活塞泵、色谱柱、电导检测器、抑制系统、蠕动泵、数据采集/处理等集为一体 ·高精度低脉冲双活塞串联泵,无需气体辅助 ·精巧简洁的设计:占用实验室空间最小 ·多种功能扩展:双通道,外加电化学检测器 ·连接简便:只需一条电缆与电脑连接 ·配合Metrohm独有英蓝技术:进行自动样品制备、进样、渗析、预浓缩、中和、基体消除…… ·全电脑控制:所有分析程序、参数和操作指令均在电脑上完成并实时监控与调节,功能强劲、操作简便 启动快捷:用户根据自己的分析要求,在现成的菜单中选择相应的应用程序,不仅可获得相应试样与洗脱液制备指南,而且还可以获得准备就绪的化的色谱参数 |
采用前大氧,后控氧的燃烧方式(我公司和美国力可公司均采用这种燃烧方式),保证了保证了样品充分燃烧,碳和硫的测量结果更准确。2、一氧化碳补偿(国内唯一):系统设计时增加了一套一氧化碳红外探测系统,在测量每次样品生成的二氧化碳的同时,也测量本次分析的一氧化碳生成量,在计算总碳含量时,将这两部分含量加在一起,作为样品中的总碳含量。3、温度补偿为了解决红外信号稳定性受环境温度干扰的问题,系统引入了温度补偿的设计。系统从早到晚分析结果受环境温度因素变化影响不大,使得仪器既能适用于实验室的舒适环境,也同样适用于相对恶劣的环境。4、压力补偿在系统设计中增加大气压传感器,实时监控环境的压力变化并将该参数引入到系统补偿算法中。5、流量补偿设计采用的是数字质量流量计,能够提取出瞬间的流量信号(这一点浮子流量计是无法实现的),在软件算法时将瞬间流量也考虑了进去。6、峰宽补偿有效的提高了系统重现性指标。使得系统的全程线性有大大的提高,拓宽了系统的量程范围。7、扣背景干扰使碳分析结果不受周围环境内的二氧化碳浓度变化的影响。提高了每次分析结果的重现性、再现性。8、程序控制高压系统过载高压过载短路自动保护、自动切断(一分钟)。加高压时间可控制,大大提高功率管寿命。

TRACE GC 2000型气相色谱仪的工程设计,大范围、高质量地解决了一系列GC技术问题,如进样口和检测器技术,以及超高稳定和快速柱箱温度控制等;TRACE GC 2000性能、富于创新、便于使用且价格极具竞争力,因而无论对传统的研究开发中心,还是质量控制与质量分析实验室都非常适用。特殊用途色谱· SLM-DIST模拟蒸馏仪,世界上终馏点温度达到800℃只此一家· O-FID汽油中的含氧化合物的测定专用仪· GC2700高纯气中的杂质气可测PPb级 · NGA天燃气分析仪;RGA炼厂气分析仪;PONA值分析仪;TOGA裂解气分析仪主要性能指标· 7段8节程序升温· 450℃降至50℃只需4分钟· PPC控制模式:EPC、EFC、EVC· 自动检漏,故障自动诊断· 数字显示柱压 · 填充柱进样口流量控制:0-500ml/min