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GC-9280 氢水中的氢气浓度气相色谱分析仪
北京普瑞分析仪器有限公司是一家以自主创新为动力、以科技发展为核心的*。公司致力于为客户提供*的环境监测业务体系产品、服务及解决方案,是一家“产、学、研、用”一体化的科技型企业。
公司目前的主营业务包括:环境监测与治理,工业过程分析与运维,安全监测,水利水务,实验室仪器、耗材供应及服务,水生态综合治理,土壤修复,固废危废处置等。公司专注于为各行业用户提供*的技术应用服务和绿色智慧城市解决方案。公司拥有*的研发、营销、应用服务和供应链团队,致力于业界Z前沿的各种分析检测技术研究与应用开发。产品广泛应用于环保、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、建筑、制药、酿造、科学研究等众多行业,并出口到美、日、英、俄罗斯等二十多个国家和地区。
北京普瑞分析仪器有限公司提倡“微创新”,从细节做起,以致*;*的点对点远程控制和传输,通过强大的技术实力,得到了客户和市场的认可。我们不仅关注产品质量,服务和沟通也是我们战略计划的重要方面。我们有专业团队为您竭尽全力,更专注,更用心的服务每一个客户。
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氢水中的氢气浓度气相色谱分析仪
氢水中的氢气浓度气相色谱分析仪
评价氢水的质量,特别重要的是要准确测定氢气浓度。研究氢气的医学效应,也要了解氢气的剂量,能代表剂量重要指标就是血液中氢气浓度。所以准确测定水和血液中氢气的浓度是氢气医学领域非常重要的科学问题。
虽然有许多方法可以用于测定水中氢气的浓度,例如可以采用电化学电极测定,可以用*氧化还原滴定法测定,甚至有人利用氧化还原电位进行测定,这些方法都比较简单方便,但受到的测定影响因素比较多,不能作为标准结果。
氢气医学领域一般认为只有气相色谱法是比较准确可靠的液体氢气浓度测定方法。
水中氢气的溶解度比较小,100毫升水在一大气压饱和浓度才能达到1.8毫升氢气,许多情况下氢气浓度都会低于这个浓度。一般情况下血液中氢气浓度更少了。这样的浓度直接把水和血液进行测定并不合适,因为许多氢气检测仪无法区分水和氢气的氢原子,而水是氢气的百万倍以上的量情况下,气相色谱层析不能有效把水和氢气进行区分,这导致氢气的信号被淹没在水的信号内。如何解决这个问题,气相色谱分析早就有了解决方案。因为氢气在水中溶解度比较低,只需要把氢水放在密闭的容器内,氢气会自然从液体水中释放到气体环境,如果采用加热和摇晃等方法,氢气释放速度会更快释放。对释放出来的气体进行成分分析,氢气在其中的相对浓度远远超过氢气在水中的相对比例。根据测定结果换算出液体内氢气的量,就可以计算出氢气的浓度了。这种先把水和液体内氢气释放出来在进行分析的方法就是顶空法。顶空气相色谱法又称液上气相色谱分析,是一种联合操作技术。通常采用进样针在一定条件下一定温度下对固体、液体、气体等进行萃取吸附,然后在气相色谱分析仪上进行脱附注射。
普瑞GC9280型气相色谱仪采用彩色触摸屏控制,显示直观、操作方便、是全新一代国产气相色谱仪,性价比,价格低廉,性能优良,运行可靠。此仪器对用气相色谱法准确测定氢水中氢气浓度非常适合,值得*。
仪器特点
1、全新生产工艺,重新设计仪器内的气源通路和内部结构,零部件布局更加合理,降低元器件信号干扰,提高检测准确度,设备的稳定性和耐用度好。
2、采用7寸彩色触摸屏控制,专业色谱仪UI操作界面设计,直观反映进样口、柱温箱、检测器的内部温度值和个检测器的数值,以及运行时间,具备一键降温功能,用户可以自行设定检测条件,使用及其方便。
3、仪器具备优良的重复性,采用自动进样器进样的实验条件下,仪器测试的重复性误差可达2%,优于国标规定的3%。
4、柱温箱采用六路独立温控系统,自动后开门系统,温控精度达到0.1℃,使设备能胜任大范围的样品分析。
5、整机采用模块化设计,可多处理器并行工作。包含2种进样口模块(毛细柱进样口和填充柱进样口),5种高性能检测器模块(FID、TCD、ECD、FPD和NPD),可以按照客户要求安装多种进样口及检测器模块(可定制六通阀、十通阀气体进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉),支持3组进样口和4种检测器,方便用户后期升级改造。
6、可以直接与计算机进行联机,实现程序控制仪器进样口,柱温箱,检测器的升温和降温。在客户配置有自动进样阀(或者自动进样器)的条件下可以实现仪器无人值守,仪器自动升温点火,自动加载方法,自动计算测试结果等一些列的测试流程,满足在线测试的要求。
7、内置IP协议栈,可通过企业局域网或互联网将测试数据上传至传至现场实验室、部门主管及上级的计算机中,方便各个部门实时监控仪器的运行及检测结果。可以通过互联网直接与厂家进行对接,实现气相色谱仪的远程诊断,远程程序更新等。
8、可以与国内外多个厂家生产的自动进样器对接,如岛津的AOC-20i、意大利HTA公司的HT系列高效气相液体自动进样器等,减少人为因素产生的仪器的检测误差,提高仪器的测试精度。
技术参数
型号 | GC-9280 | |
电源 | AC220V±10% 50Hz 2200W | |
工作环境 | 环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%,室内无腐蚀性气体,工作台平稳无振动,周围无强磁场存在 | |
相关配件 | 检测器(根据用户需求搭配) | 氢火焰离子化检测器(FID) 热导池检测器(TCD) 电子捕获检测器(ECD) 火焰光度检测器(FPD) 氮磷检测器(NPD) |
柱温箱 | 温度范围 | 室温+5~400℃ |
温度设定 | 1˚C;程序设定升温速率0.1˚C | |
色谱柱温度稳定性 | 当环境温度变化1˚C时,为0.01˚C | |
程升阶数 | 8阶 | |
程升速率 | 0.1℃-40℃/min(增量0.1℃) | |
氢火焰离子化 检测器(FID) | 操控温度 | 400℃ |
检测限 | ≤5×10-12g/s [n-C16] | |
漂移 | ≤5×10-13A/30min | |
噪音 | ≤2×10-13A | |
动态线性范围 | ≥107 | |
热导池检测器 (TCD) | 操控温度 | 400℃ |
灵敏度 | ≥12000mv.ml/mg [苯/甲苯] | |
漂移 | ≤30uV/30mi | |
噪音 | ≤8uV | |
动态线性范围 | ≥104 | |
电子捕获检测器 (ECD) | 操控温 | 350℃ |
检测限 | ≤1×10-14g/ml (γ-666) | |
漂移 | ≤50uV/30min | |
噪音 | ≤20uV | |
动态线性范围 | ≥104 | |
火焰光度检测器 (FPD) | 操控温度 | 250℃ |
检测限 | ≤2×10-13g/s(P) ≤5×10-11g/s(S) | |
漂移 | ≤4×10-11A/30min | |
噪音 | ≤2×10-12A | |
动态线性范围 | ≥103(P) ≥102(S) | |
氮磷检测器(NPD) | 操控温度 | 400℃ |
检测限 | ≤5×10-13g/s(P) ≤1×10-12g/s(N) | |
漂移 | ≤25×10-12A/30min | |
噪音 | ≤4×10-13A | |
动态线性范围 | ≥103(P) ≥103(N) |