美国DPS仪器公司总裁到访华洋科仪中国总部

食品安全、环境监测以及对应急现场的快速监测,使得便携式以及车载气相色谱仪的需求在全球范围内得到了迅速的增长。美国DPS 仪器公司基于30多年气相色谱研发、应用与制造经验,生产的全系列高科技便携式、车载快速检测以及实验室气相色谱仪广泛应用于世界各国食品卫生、制药、环境监测、矿井气体安全监测、石化、医药、法检、生产过程质量控制、生命科学研究等领域。为进一步加强DPS仪器公司的便携式气相色谱仪和车载式气相色谱仪的先进技术的应用与推广,并商讨亚太地区的进一步合作事宜,美国DPS仪器公司总裁Mr. David Pierce 于2011年12月12日到访华洋科仪总部大连, 进行了为时一周的洽谈和访问。 Mr. David Pierce总裁称美国DPS仪器公司作为专业的便携式和车载气相色谱仪的生产厂商,最新推出的涵盖独特高科技技术和绿色环保理念的便携式以及车载气相色谱仪实现了真正意义上的快速、精确与环保。国际首创智能化网络气相色谱系......阅读全文

气相色谱仪的检测器有什么种类

 气相色谱仪广泛应用于科研、生产等多个领域,其中气相色谱仪的检测器是其中的重要组件,常见的检测器又有什么种类的呢?   1)热导检测器   气相色谱仪的热导检测器(TCD)属于浓度型检测器,即检测器的响应值与组分在载气中的浓度成正比。它的基本原理是基于不同物质具有不同的热导系数,几乎对所有的物质都有

气相色谱仪FID检测器的结构分析

气相色谱仪FID检测器简介: 氢火焰离子化检测器(Flame Ionization Detector,FID) 简称氢焰检测器。它的主要部件是一个用不锈钢制成的离子室。离子室由收集极、极化极(发射极)、气体入口及火焰喷嘴组成。在离子室下部,氢气与载气混合后经过喷嘴,再与空气混合燃烧,构

气相色谱仪检测器不同的清洗方式

  气相色谱仪在操作过程中,检测器有时会被流失的固定相及样品中的高沸点成分、易分解或有腐蚀性的物质玷污。此时应对检测器进行清洗。清洗时可分三种情况,   一种是玷污物质于高沸点成分,通常可将检测器加热到zui高使用温度后,再通入载气,即可清除。   第二种情况是检测器仅存在程度较轻的玷污,此时可

谈谈专用气相色谱仪的检测器分类

 专用气相色谱仪广泛应用于科研、生产等多个领域,其中专用气相色谱仪的检测器是其中的重要组件,那么它有哪些类别呢?  1.热导检测器  专用气相色谱仪的热导检测器(TCD)属于浓度型检测器,即检测器的响应值与组分在载气中的浓度成正比。它的基本原理是基于不同物质具有不同的热导系数,几乎对所有的物质都有响

热导检测器气相色谱仪的特点简介

  热导检测器(TCD, thermal conductivity detector)是利用被测组分和载气热导系数不同而响应的浓度型检测器(在一定浓度范围(线性范围)内,响应值R(检测信号)大小与流动相中被测组分浓度成正比(R∝C)),它是整体性能检测器,属物理常数检测方法。  优点:  它对所有的

气相色谱仪的检测器有什么种类

有时候翻翻气相色谱的书,学学专业术语,结合自己的工作,增加自己的储备,你也问题问的真是有点没水平了。因为确实太入门了,回答起来都有点不好意思。以后别问这种问题了。最常用的是热导池检测器(TCD)、电子捕获检测器(ECD);火焰离子化检测器(FID)、火焰光度检测器(质量型)和氮磷检测器(NPD)等。

气相色谱仪的检测器有什么种类

热导检测器 气相色谱仪的热导检测器(TCD)属于浓度型检测器,即检测器的响应值与组分在载气中的浓度成正比.它的基本原理是基于不同物质具有不同的热导系数,几乎对所有的物质都有响应,是目前应用最广泛的通用型检测器.由于在检测过程中样品不被破坏,因此可用于制备和其他联用鉴定技术.2)氢火焰离子化检测器 气

气相色谱仪热导检测器的操作要点

气相色谱仪是指用气体作为流动相的色谱分析仪器,其原理主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异实现混合物的分离。待分析样品在气化室气化后被惰性气体(即载气,亦称流动相)带入色谱柱内,柱内含有液体或固体固定相,样品中各组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。   气相色谱仪的基本构造有两部

有关小型气相色谱仪的检测器介绍

  小型气相色谱仪的检测器系指用于反映色谱柱后流出物成分和浓度变化的装置。检测作用的基本原理是利用样品组分与载气的物化性能之间的差异,当流经检测器的组分及浓度发生改变时,检测器立即产生了相应的信号。  用于气相色谱分析的检测器已有数十种之多,其中既有为气相色谱分析而专门研制的检测器(如氢焰检测器),

气相色谱仪电子捕获检测器概述

电子捕获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱仪检测器,又是最早出现的选择性检测器,其应用仅次于TCD和FID,一直稳居第三位。一、结构:ECD的主体是电离室,目前广泛采用的是圆筒状同轴电极结构。阳极是外径约2mm的铜管或不锈钢管,金属池体为阴极。电离室内壁装有β射线放射源,常用的放射源是63Ni。

气相色谱仪电子捕获检测器介绍

电子捕获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱仪检测器,又是最早出现的选择性检测器,其应用仅次于TCD和FID,一直稳居第三位。一、结构:1、电离室:ECD的主体是电离室,目前广泛采用的是圆筒状同轴电极结构。阳极是外径约2mm的铜管或不锈钢管,金属池体为阴极。在阴极和阳极之间加一直流或脉冲极化电压。

气相色谱仪的7种常用检测器

  气相色谱仪的检测器是指:能检测出色谱柱流出组分及这些组分量的变化的器件,其功能是将经色谱分离的组分的物质信号转化为易于测量的电信号。检测器是气相色谱的核心部件之一,优良的检测器应具有如下性能指标:灵敏度高、检出限低、死体积小、相应迅速、线性范围宽、稳定性好。   目前,可以用于气相色谱仪的检测

如何清洗气相色谱仪中FID检测器

1、关闭检测器,把柱子从检测器的接头上拆下,把柱箱内的检测器接头用死堵堵死,将参考气的流量设置为20 ~ 30 ml/min,测器温度设置检为400℃,热清洗4~8 h,降温后即可使用。                                                         

气相色谱仪检测器不同的清洗方式

 气相色谱仪在操作过程中,检测器有时会被流失的固定相及样品中的高沸点成分、易分解或有腐蚀性的物质玷污。此时应对检测器进行清洗。清洗时可分三种情况,  一种是玷污物质于高沸点成分,通常可将检测器加热到高使用温度后,再通入载气,即可清除。  第二种情况是检测器仅存在程度较轻的玷污,此时可用蒸汽清洗的方法

气相色谱仪与原子发射检测器的接口

微波诱导等离子体原子发射检测器气相色谱仪(GC-MIP-AED)由气相色谱仪、原子发射检测器(又称原子发射光谱仪)、气相色谱仪与原子发射检测器的接口和数据数据处理系统等组成。接口由传输线、加热系统、凹腔谐振腔、放电管、溶剂放空系统和微波发生器等组成。一、传输线和加热系统:传输线的内层为不锈钢管,凹腔

气相色谱仪基础词汇热导检测器的概念

 热导检测器(TCD):thermal  conductivity detector.  当载气和色谱柱流出物通过热敏元件时,由于两者的热导系数有同,使阻值发生差异而产生电信号的器件。 

气相色谱仪检测器的基本要求(九)

9、选择型检测器要求选择性好。

气相色谱仪常用检测器使用注意事项

一、氢火焰离子化检测器(FID)使用注意事项1、FID虽然是通用型检测器,但是有些物质在此检测器上的响应值很小或无响应。这些物质包括*气体、卤代硅烷、甲醛、H2O、NH3、CO、CO2、CS2、CCl4等等。所以,检测这些物质时不应使用FID。  2、FID是用氢气和空气燃烧所产生的火焰使被测物质离

气相色谱仪热导检测器基线不稳原因分析

  造成气相色谱仪热导检测器基线不稳定的原因很多,常见的有以下几种:   1、市电电源电压太低或波动太大、同一相上的电源负载变动;   2、稳压阀、稳流阀控制精度差;   3、柱填充物松动;   4、柱室温控不稳、检测室温控有波动或漂移;   5、桥电流过国;   6、气路出口管道中有冷

气相色谱仪常用检测器使用注意事项

  气相色谱仪检测器是将气相色谱仪色谱柱流出载气中被分离组分的浓度(或物质量)变化转化为电信号(电压或电流)变化的装置。  一、氢火焰离子化检测器(FID)使用注意事项  1、FID虽然是通用型检测器,但是有些物质在此检测器上的响应值很小或无响应。这些物质包括永久气体、卤代硅烷、甲醛、H2O、NH3

气相色谱仪氢火焰电离检测器的应用

 目前,在使用气相色谱仪进行微量分析中zui常用的检测器是氢火焰电离检测器,它的灵敏度比热导检测器高一千倍左右。它是一种对质量敏感的具有选择性的检测器,但仅对有机碳氢化合物具有响应,其响应信号随着化合物中碳原子数量增加而增大。  氢火焰电离检测器的基本结构如图所示:  任何一种离子化检测器都具有一个

气相色谱仪检测器躁声怎么看

选择一段平稳的基线,放大放大再放大,计算最高点和最低点的差值就是噪音.有的工作站在你给定时间区间后可以自己计算噪音

热导池检测器气相色谱仪故障排除

热导池检测器TCD具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜等特点,对各种能作气相色谱分析的物质都有响应,zui适合作常量分析.应用范围广泛。  热导池检测器技术参数:  (1)灵敏度:不小于3000mvml/mg 。  (2)噪音:不大于记录器满刻度的1%。  (3)漂移:不大于记录器满刻度的3%/h。 

气相色谱仪热导检测器基线不稳原因分析

 造成气相色谱仪热导检测器基线不稳定的原因很多,常见的有以下几种:  1、市电电源电压太低或波动太大、同一相上的电源负载变动;  2、稳压阀、稳流阀控制精度差;  3、柱填充物松动;  4、柱室温控不稳、检测室温控有波动或漂移;  5、桥电流过国;  6、气路出口管道中有冷凝物或异物;  7、双柱气