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      當前位置:首頁  >  技術文章

      • 2025

        6-24

        色譜用氫氣發(fā)生器的日常維護與保養(yǎng)對于確保其長期穩(wěn)定運行、延長使用壽命及保證色譜分析結果的可靠性至關重要。以下是詳細的維護與保養(yǎng)指南:一、電解液與水位管理電解液配置與更換:使用去離子水或二次蒸餾水配置電解液,避免使用其他水質,以免影響產氫質量。定期檢查電解液的澄清度,當電解液變得渾濁或發(fā)黃、發(fā)綠,甚至有黃褐色物質析出時,需及時更換。更換電解液時,應先將舊電解液抽出,用純化水清洗電解池,直至沖洗后的純化水清澈為止,然后注入新配置的電解液。水位監(jiān)控:定期檢查電解液水位線,確保水位既...

      • 2025

        6-20

        氮氣發(fā)生器是實驗室和工業(yè)領域中重要的設備,其核心在于通過不同技術實現(xiàn)氮氣的高純度提取。以下從膜分離、PSA(變壓吸附)與催化燃燒技術三方面,深度解析氮氣發(fā)生器純度控制的關鍵要素。一、膜分離技術原理膜分離技術利用中空纖維膜的選擇性滲透特性,使氧氣、二氧化碳等小分子氣體優(yōu)先透過膜材料,而氮氣則被截留。該技術基于不同氣體分子在膜材料中的擴散速率差異,實現(xiàn)氮氧分離。純度與流量純度:通常可達99%-99.99%,適用于對純度要求不特別高的場景,如樣品吹掃、保護氣等。流量:設備緊湊,流量...

      • 2025

        6-19

        一、1000倍濃縮率的核心技術實現(xiàn)三級冷阱技術液氮冷凍與電子制冷結合:通過液氮或電子制冷將冷阱溫度降至-190℃以下,使揮發(fā)性有機物(VOCs)在低溫下被高效捕集。分段式溫度控制:冷阱分為多級,每級溫度梯度優(yōu)化,確保不同沸點的化合物均能被有效捕獲。快速升溫脫附:脫附階段以≥1000℃/min的速率升溫,將捕集的化合物瞬間釋放,實現(xiàn)高濃縮率。高精度進樣與流量控制數(shù)控閥真空負壓自動進樣:采用高精度電子體積控制,確保進樣量在10-1000ml范圍內可調,精度優(yōu)于1ml。壓力補償與流...

      • 2025

        6-18

        大氣預濃縮儀是環(huán)境監(jiān)測中痕量揮發(fā)性有機物(VOCs)檢測的關鍵設備,其核心在于通過進樣精度與三級冷阱的協(xié)同優(yōu)化,實現(xiàn)1000倍濃縮及ppt級檢測靈敏度。以下從技術原理、關鍵參數(shù)、優(yōu)化策略及實際應用展開分析。一、技術原理與核心參數(shù)三級冷阱技術第一級冷阱:溫度范圍-180℃至-190℃,主要去除水蒸氣和氧氣,采用空管或玻璃微珠填充,確保高效除水。第二級冷阱:溫度范圍-180℃至240℃,針對含硫有機化合物進行捕集,同時去除二氧化碳,采用Tenax吸附材料。第三級冷阱:溫度范圍-1...

      • 2025

        6-17

        一、技術原理:吹掃捕集如何實現(xiàn)VOCs高效富集核心機制吹掃階段:惰性氣體(如氮氣/氦氣)以恒定流速通過樣品,將揮發(fā)性有機物(VOCs)從液相/固相中解吸至氣相。捕集階段:氣態(tài)VOCs在低溫(-30℃至-180℃)下被吸附劑(如Tenax、Carbopack)富集,去除水分與干擾物。熱脫附階段:吸附劑快速升溫(200-300℃),VOCs被釋放并注入氣相色譜(GC)進行分析。技術優(yōu)勢高靈敏度:富集倍數(shù)可達103-10?倍,檢測限低至ppt級(如苯系物、氯代烴)。無溶劑干擾:避免...

      • 2025

        6-16

        匯龍空氣發(fā)生器憑借其高純度、穩(wěn)定性及智能化設計,在氣相色譜儀等分析儀器中成為關鍵配套設備。其應用不僅提升了實驗效率,還通過技術優(yōu)化降低了運行成本。以下從配套應用場景、技術優(yōu)勢及優(yōu)化策略三方面展開分析:一、配套應用場景氣相色譜儀(GC)助燃氣供應:FID、FPD和NPD檢測器需空氣作為助燃氣,匯龍空氣發(fā)生器可提供穩(wěn)定、干燥的壓縮空氣,確保檢測靈敏度。驅動氣與尾吹氣:自動六通閥等裝置需空氣驅動切換,尾吹氣可優(yōu)化峰形,匯龍設備滿足大流量需求(如單臺FID需300ml/min)。替代...

      • 2025

        6-13

        一、實驗室的“隱形碳足跡”與氫能破局痛點直擊:傳統(tǒng)高壓氫氣鋼瓶的運輸、存儲及使用中的高能耗與碳排放(如運輸車輛燃油、鋼瓶制造能耗)。技術轉折:氫氣發(fā)生器通過“現(xiàn)場制氫”模式,從源頭減少碳足跡,成為實驗室綠色轉型的關鍵工具。二、能耗賬本:從“高耗鋼瓶”到“節(jié)能發(fā)生器”制氫效率對比鋼瓶模式:鋼瓶生產、運輸、充裝全鏈條能耗(如每瓶氫氣運輸需消耗約10-15kWh/Nm3)。發(fā)生器模式:PEM電解水制氫能耗(如6.7-8.5kWh/Nm3),疊加設備自控系統(tǒng)優(yōu)化,綜合能耗降低30%-...

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