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气象色谱仪FIDTCD的原理

气相色谱检测器是把色谱柱后流出物质的信号转换为电信号的一种装置。气相色谱仪的检测器主要分为以下几种:1、氢火焰离子化检测器(FID)用于微量有机物分析。2、热导检测器(TCD)用于常量、半微量分析,有机、无机物均有响应。3、电子捕获检测器(ECD)用于有机氯农药残留分析。4、火焰光度检测器(FPD)用于有机磷、硫化物的微量分析。5、氮磷检测器(NPD)用于有机磷、含氮化合物的微量分析。6、催化燃烧检测器(CCD)用于对可燃性气体及化合物的微量分析。7、光离子化检测器(PID)用于对有毒有害物质的痕量分析。......阅读全文

气象色谱仪如何保养?

气象色谱仪是一种对混合气体中各种组成成分进行检测的分析仪器,被广泛用石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业等领域中。气象色谱仪使用过程中会产生一定的污垢及磨损,所以用户对于气象色谱仪的保养是不可缺少的。那么气象色谱仪如何保养呢?下面小编就来具体介绍一下气象色谱仪的保养方法。   1、仪器

气象色谱仪的保养是不可缺少的

气象色谱仪是一种对混合气体中各种组成成分进行检测的分析仪器,被广泛用石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业等领域中。气象色谱仪使用过程中会产生一定的污垢及磨损,所以用户对于气象色谱仪的保养是不可缺少的。那么气象色谱仪如何保养呢?下面小编就来具体介绍一下气象色谱仪的保养方法。  1、仪器内部的吹扫、

气象色谱仪的保养是不可缺少的

气象色谱仪是一种对混合气体中各种组成成分进行检测的分析仪器,被广泛用石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业等领域中。气象色谱仪使用过程中会产生一定的污垢及磨损,所以用户对于气象色谱仪的保养是不可缺少的。那么气象色谱仪如何保养呢?下面小编就来具体介绍一下气象色谱仪的保养方法。  1、仪器内部的吹扫、

挥发性有机物(VOCs)检测方法及VOC分析仪检测仪器解析

国内常用针对挥发性有机物(VOCs)检测方法主要有气相色谱-火焰离子化检测法(GC-FID)、傅里叶红外法(FTIR)、光离子化检测法(PID)等,本文主要介绍VOCs监测仪器。石化行业VOCs检测仪指南《石化企业泄漏检测与修复工作指南》适用于石油炼制工业、石油化学工业开展设备、密封点挥发性有机物泄

气相色谱仪FID、TCD的原理

气相色谱仪  ◆ 用途:  气相色谱是对气体物质或可以在一定温度下转化为气体的物质进行检测分析。由于物质的物性不同,其试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同, 虽然载气流速相

气象色谱仪FID、TCD的原理

气相色谱仪  ◆ 用途:  气相色谱是对气体物质或可以在一定温度下转化为气体的物质进行检测分析。由于物质的物性不同,其试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同, 虽然载气流速相

油色谱分析仪的功能和特点

气相色谱仪(别名:油色谱分析仪)由进样器、检测器、色谱柱箱、气体流量控制系统、电路控制检测系统及可选配专用工作站等组成。 可选配 FID、TCD、ECD、FPD 等检测器。可广泛应用于化工、制药、食品等领域的质量控制、产品检测。气象色谱仪的主要特点和功能有以下几点:采用了技术先进的自适应以太网通信接

油色谱分析仪的功能和特点

气相色谱仪(别名:油色谱分析仪)由进样器、检测器、色谱柱箱、气体流量控制系统、电路控制检测系统及可选配专用工作站等组成。 可选配 FID、TCD、ECD、FPD 等检测器。可广泛应用于化工、制药、食品等领域的质量控制、产品检测。气象色谱仪的主要特点和功能有以下几点:采用了技术先进的自适应以太网通信接

FID系统气相色谱仪常见不正常现象

无论是FID检测器还是TCD检测器都会有故障出现的情况,这两种检测器是气相色谱仪常用的,所以我们一定要熟知这两种检测器经常见到的一些故障,方便我们更好的去解决问题。本文瑞析分析仪器本着帮助更多新手学习操作气相色谱仪,总结一篇关于FID系统常见的几种不正常现象,当我们以后遇到所述情况一定根据我们的提示

气象色谱仪的结构特点

 无论气相色谱仪怎么发展,各种型号的气相色谱仪都包括六个基本单元。即 (1) 载气及其流速控制系统; (2) 进样系统; (3) 色谱柱系统; (4) 检测器系统; (5) 记录器系统;(6)温控系统

CD-3404型气象色谱仪基本规则及功能特点

气象色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。一种对混合气体中各组成分进行分析检测的仪器。气相色谱仪基本构造气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。前者主要包

气相色谱仪最大升温速率能达到1200℃/min吗

气相色谱仪最大升温速率能达到1200℃/min气相色谱仪操作1. 打开氮气缸瓶: ⑴打开氮气缸瓶阀:用8#的扳手逆时针旋转4-5下。 ⑵打开蓝色减压阀:顺时针旋转,慢慢地调,使其压力值为0.5MPa。(注意:当指针对蓝色减压阀0上第一小格时钢瓶要换气)2.观察载气柱前压B(载气调节面板):3-4小格

按照流程操作气象色谱仪

 气相色谱仪是一种分离测定低沸点混合组分的重要仪器,可供化工、生工、食品专业作仪器分析实验用,也可用于科研及常规分析。那下面就看看使用气象色谱仪的步骤吧。1打开稳压电源;2打开氮气阀,打开净化器上的载气开关阀,然后检查是否漏气,保证气密性良好;3调节总流量为适当值(根据刻度的流量表测得);

质量流量控制器用于色谱实验室

几个色谱实验室用户告诉我们:校准气体流量用的艾里卡特质量流量计支持多气体切换着实为不同的实验项目需要带来了灵活便利性,尤为突出的几项优势为:宽广的量程可调比意味着设备数量尽可能精简,有效降低了备件成本开箱即用、操作简易便携手持式质量流量计可灵活工作于整个实验室内,不用拘泥于供电电源的位置作为基本要求

进口氮气发生器相同性能的国产氮气发生器

我公司开发诞生的新型氮气发生器采用了世界先进的材料和气相色谱分离技术,它直接从空气中分离获得高纯度的氮气。本产品的原理与需要加KOH液体(水)产生氮气的发生器有根本性的不同,它是纯物理的分离方法,因此彻底消除了化学物质腐蚀气相色谱仪等仪器的隐患。   DF系列氮气发生器不需要加液

气相色谱在石油检测分析有那方面应用

在石油和石油化工行业,气相色谱技术的应用相当普及,从石油勘探、石油加工研究到生产控制和产品质量把关等。气相色谱技术之所以得到石油和石化行业分析化学家们的欢迎,是由于它的分离和定量能力以及出色的性价比,目前尚无其它类型的仪器分析技术能与之匹敌。一、石脑油的分析方法1.石脑油族组成分析 

大豆油中脂肪酸的气相色谱分析法

 一、目的与要求  油脂是食品加工中重要的原料和辅料,也是食品的重要组分和营养成分。必需脂肪酸是维持人体生理活动的必要条件,人体所必需的脂肪酸一般取自食品用油,即食用油脂。气相色谱法测定油脂脂肪酸组分是现在zui常用的方法,也是一些相关标准(如:GB/T17377)规定应用的检测方法。  甲酯化是分

气相色谱法测定大豆油中脂肪酸成分

 一、目的与要求  油脂是食品加工中重要的原料和辅料,也是食品的重要组分和营养成分。必需脂肪酸是维持人体生理活动的必要条件,人体所必需的脂肪酸一般取自食品用油,即食用油脂。气相色谱法测定油脂脂肪酸组分是现在zui常用的方法,也是一些相关标准(如:GB/T17377)规定应用的检测方法。  甲酯化是分

4种常见的载气(氢气、氮气、氩气和氦气),究竟怎么选?

在气相色谱法中,流动相为气体,称其为载气。   气相色谱之所以叫气相,就是因为它的流动相是气体,而这部分流动相气体就叫做载气。   载气过程:进入色谱柱进行分离。   #载气的作用   载气的作用是运输,辅助样品在进样口发生汽化,并将样品运输至色谱柱中进行分离

4种常见的载气(氢气、氮气、氩气和氦气),究竟怎么选?

  在气相色谱法中,流动相为气体,称其为载气。   气相色谱之所以叫气相,就是因为它的流动相是气体,而这部分流动相气体就叫做载气。   载气过程:进入色谱柱进行分离。   #载气的作用   载气的作用是运输,辅助样品在进样口发生汽化,并将样品运输至色谱柱中进行分离,最后再将样品运输至检测

气相色谱知识点

  一、气相色谱原理  色谱法又叫层分析法,它是一种物理分离技术。阿德分离原理是使混合物中的各组分在两相间进行分配,其中的一相是不动的,叫做固定相,另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做流动相。当流动相中所含的混合物经过固定相,就会与固定相发生相互作用。由于各组分在性质与结构上的不同,相互作用

重点农业检测技术(一)

目前农产品的质量安全是广大人民群众关注的热点,对农产品农药残留检测和监控,能够确保农产品质量安全。现将农药残留分析技术作一简单介绍,目的是让读者对农业检测体系的建设有一个感性认识。目前农药残留分析技术正向着快速自动化、简便通用化、精确化方向发展,以适应大样本、低含量农药残留分析的要求。但现有方法专用

气相色谱知识点

一、气相色谱原理   色谱法又叫层分析法,它是一种物理分离技术。阿德分离原理是使混合物中的各组分在两相间进行分配,其中的一相是不动的,叫做固定相,另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做流动相。当流动相中所含的混合物经过固定相,就会与固定相发生相互作用。由于各组分在性质与结构上的不同,相互