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气相色谱ECD检测器用氮气发生器

气相色谱ECD检测器用氮气发生器

气相色谱ECD检测器用氮气

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型号:NITRO

气相色谱ECD检测器用氮气发生器详细介绍

气相色谱ECD检测器用氮气发生器

  凭借着在气体分析、生成和校准领域拥有三十年的经验,使我们能够成立Leman Instruments SAS,这是一家专门从事固体、液体和气体分析所涉及的科学设备模块研发,生产和销售的公司。公司主要生产地位于法国阿尔尚地区。主要产品包括实验室氮气发生器,氢气发生器,氧气发生器,零级空气发生器等。

  百瑞科技(南京)有限公司是一家专注于为医疗实验室等领域提供各类气体发生器(包括氮气发生器,氢气发生器,零级空气发生器等),真空泵以及压缩空气成套设备解决方案的企业。公司先后与ekom医疗实验室压缩机生产商,意大利Werther,奥地利Metasys牙科设备制造商,以及丹麦flairmo,德国INMATEC,俄罗斯GRASYS,法国Leman Instruments等国外实验室气体发生器厂商机气体分离系统厂商达成战略合作协议。公司代理销售的气体发生器,氮气发生器,氢气发生器,零级空气发生气,牙科正负压系统,空压机成套设备以及后处理设备均满足各种环境下的严苛需求,产品广泛应用于石化,制药,电子行业、以及各类实验室等。产品包括ekom dk50系列无油空压机,metasys hybrid系列牙科负压抽吸泵,flairmo实验室氮气发生器等等,广泛用于医院,实验室,食品行业等。

  Leman Instruments零级空气发生器

  采用加热催化反应技术

  残余CH4 < 0.05 ppm 大输出压力7 bar

  Leman Instruments零级空气发生器专为实验室设计,是各种实验室应用的理想选择,主要应用于:气相色谱-氢火焰离子化检测器(GC-FID),气相色谱-氮磷检测器(GC-NPD),火焰光度检测器(FPD),总烃分析器(THA),总有机碳(TOC)。

  Leman Instruments零级空气发生器可以直接在现场为FID、NPD、FPD、THA、TOC应用产生连续的空气流,Leman Instruments零级空气发生器的功能在于通过加热的催化反应器从环境空气中除去烃,使得空气中残余CH4 < 0.05 ppm。

气相色谱ECD检测器用氮气发生器

  百瑞科技(南京)有限公司代理销售Leman Instruments法国乐曼制氮机,Leman Instruments法国乐曼制氧机,Leman Instruments法国乐曼氮气发生器,Leman Instruments法国乐曼氧气发生器,Leman Instruments法国乐曼制氢机,Leman Instruments法国乐曼氢气发生器。Leman Instruments法国乐曼零级空气发生器。

  ecd是放射性离子化检测器的一种,它是利用放射性同位素,在衰变过程中放射的具有一定能 量的β-粒子作为电离源,当只有纯载气分子通过离子源时,在β-粒子的轰击下,电离成正离子和自 由电子,在所施电场的作用下离子和电子都将做定向移动,因为电子移动的速度比正离子快得多, 所以正离子和电子的复合机率很小,只要条件一定就形成了一定的离子流(基流) ,当载气带有微 量的电负性组分进入离子室时,亲电子的组分,大量捕获电子形成负离子或带电负分子。因为负 离子(分子)的移动速度和正离子差不多,正负离子的复合机率比正离子和电子的复合几*** 105 ~ 108 倍,因而基流明显下降,这样就仪器就输出了一个负极性的电信号,因此和fid相反,通过 ecd被测组分输出,在数据处理上出负峰。 电负性物质在离子室中,捕获电子被离解的类型有四种以上。但实践表明:主要电离形式是离 解和非离解型两种。在离解反应中,当一个多原子分子ab进入离子室时,样品的分子ab与一个电 子反应,离解成一个游离基和一个负离子,例如:脂肪烃的cl、br、i化合物就属离解型; 在非离解式反应中,样品ab与一个电子反应,生成一个带负电的分子,如芳烃和多芳烃的羟基、f、 ch3、、on 、och3等的衍生物就属于非离解类型;离解型在大多数情况下都要吸收一定的能量,电 子吸收截面将随温度而增加,因此,离解型在温度较高时,有利于提高灵敏度。而非离解型则释 放出能量,电子吸收截面将随检测器的温度升高而减小。因此较低的温度有利于提高灵敏度。另 外,从理论上讲,氧气对电子有强的捕获能力,氧气的存在,将干扰ecd的工作,然而有人发现, 被氧气污染的载气,能提高ecd对卤化烃的灵敏度;在载气n2中掺入n2o也会获得相似结果。若 在n2中掺入百万之几的n2o时,ecd还对甲烷、乙烷、苯、乙醇和co2等产生较大响。ecd的工作 机理十分复杂,这是因为在ecd分析过程中: 1.杂质的形式太多,含量也不同,在各种情况下又是变化的,这些杂质在 ecd 信息中所占比 重尚不清楚; 2.正离子由于空间电荷扩散而损失的速率,以及这些正离子在 ecd 电流中所占的比例也不十 分清楚; 3.对于特定的池体结构对各种池反应现象的影响,以及改变池结构所引起的附加变化程度,还 有待于实践总结。 鉴于以上原因,有时同一台仪器分析的结果也常出现差别,所以人们常称 ecd 是最容易引起误会的一种检测器。实践证明:在操作 ecd 之前,熟悉它的工作基本原理以及操作中应注意的一些问 题。掌握了它规律性,常规操作可能会比 tcd 或 fid 还要简单一些。

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