色谱泵的电机,凸轮,泵腔和单向阀的介绍

电机,凸轮,泵腔 柱塞杆的直线运动是连杆在凸轮的带动下由电机的圆周运动转变而来。在存在单向阀的结构中,常压下贮液瓶中的流动相由柱塞杆吸到泵腔后送出。 单向阀 阀体,塑料或陶瓷阀座以及红宝石球共同组成单向阀,宝石球在压力的作用下从阀座离开,流动相流过,宝石球又在反向力的作用下往阀座回落,这时,流动相不可以通过。显而易见,若要有效,需要宝石球和阀座之间非常默契地配合接触才行。有两套宝石球被安装于单向阀上,并且用一个非常适合的弹簧压在阀座上,以便使单向阀不漏液得到保证。单向阀体的材料会因为应用领域的不同而有所不同。......阅读全文

色谱泵的电机,凸轮,泵腔和单向阀的介绍

  电机,凸轮,泵腔  柱塞杆的直线运动是连杆在凸轮的带动下由电机的圆周运动转变而来。在存在单向阀的结构中,常压下贮液瓶中的流动相由柱塞杆吸到泵腔后送出。  单向阀  阀体,塑料或陶瓷阀座以及红宝石球共同组成单向阀,宝石球在压力的作用下从阀座离开,流动相流过,宝石球又在反向力的作用下往阀座回落,这时

凸轮转子泵与齿轮泵区别优势

  凸轮转子泵的工作原理是以扭叶橡胶凸轮转子泵为核心,采用同步齿轮驱动下的不断旋转的两个螺旋形凸轮转子,从泵的进口将输送介质推送到泵的出口,由于转子橡胶叶轮与泵体之间具有完美的密封性,泵的进出口腔室完全隔断,具有很强的真空抽吸能力,因此泵的自吸能力远远超出其他结构形式的泵。因采用三叶60°螺旋转子,

高压恒流泵的结构与维护

在使用高效液相色谱仪的时候,很多人虽然会注意色谱仪的维护工作,却忽略了其中的高压恒流泵,高压恒流泵作为其重要组成部分,对仪器的正常工作起到了至关重要的作用。因此,也要注意高压恒流泵的维护工作。   高压恒流泵的结构   在对仪器进行维护之前,需要了解仪器的结构,只有这样,才能更好的维护仪器。  目前

SSP-Pumps凸轮泵-汉达森销售

  SSP Pumps凸轮泵 汉达森销售    SSP系列S不锈钢旋转凸轮泵的核心是全球流程工业。 S系列泵适用范围广泛化学,食品,药品的应用要求和其他相关行业。处理从低粘度到高粘度的泵送介质平滑,低剪切泵送动作是精细介质的理想选择悬浮液,乳霜,泡沫,凝胶和乳液中的有机固体要抽。    S系列泵

液相色谱-泵的结构和原理是什么?

输液泵按输出液恒定的因素分恒压泵和恒流泵。对液相色谱分析来说,输液泵的流量稳定性更为重要,这是因为流速的变化会引起溶质的保留值的变化,而保留值是色谱定性的主要依据之一。因此,恒流泵的应用更广泛。输液泵按工作方式分为气动泵和机械泵两大类。机械泵中又有螺旋传动注射泵、单活塞往复泵、双活塞往复泵和往复式隔

液相色谱仪高压输液泵:双活塞往复泵

 双活塞往复泵有一个精心设计的偏心凸轮,用同步电机或变速直流电机驱动偏心凸轮,偏心凸轮再推动两活塞做往复运动。偏心凸轮短半径端所对应的活塞向外伸,使该活塞的下单向阀打开吸入流动相,于此同时,偏心凸轮的长半径端所对应的另一活塞被推入,使其上单向阀打开,并将流动相送至色谱柱。于是,两活塞交替伸缩,往复运

液相色谱仪的输液泵单向阀主要故障

液相色谱仪的输液泵都有单向阀,单向就是只一个方向通,单向阀故障会导致压力不稳,压力上不去。单向阀故障主要有:1、单向阀被异物堵塞,吸不上液。解决办法是用超声波清洗单向阀组件。2、单向阀两相都通,压力上不去。解决办法重装单向阀或向厂家求助。3、单向阀内有气泡,表现是压力上不去,或不稳,解决办法用大流量

色谱泵的相关介绍

  色谱泵,进样阀,色谱柱以及检测器为高效液相色谱仪的主要构成部分,而色谱泵是其中的关键组分。液相色谱仪中运动部件zui多,机械磨损zui严重,很容易出故障的仪器都是色谱泵,所以只有清楚的了解色谱泵的各个部分从而降低故障的发生率,才能够使泵的安全运转得到保障。

色谱泵的分类介绍

  分类  色谱泵根据排液性质能够分为两类,分别为恒流泵和恒压泵,恒压泵为气动泵,恒流泵为机械泵,恒流泵又分为三类,分别为往复式柱塞泵、柱塞隔膜泵和柱塞式螺旋泵。  恒压泵  气动放大泵较为常用,压缩气体为气源,构成的组分是气缸和液缸。  恒流泵  到目前为止,液相色谱仪常用的一种泵,即是恒流泵,柱

液相色谱仪输液泵有哪些类型?

液相色谱仪输液泵按输出液恒定因素可分恒压泵和恒流泵。对液相色谱仪来说,输液泵的流量稳定性更为重要,因为流速的变化会引起溶质的保留值的变化,而保留值是色谱定性的主要依据之一,因此恒流泵应用更广泛。恒流泵有单活塞往复泵、双活塞往复泵和隔膜型往复泵等。一、单活塞往复泵:在单活塞往复泵的活塞柱的一端有一个偏

高效液相色谱仪输液泵有哪些类型

高效液相色谱仪输液泵按输出液恒定因素可分恒压泵和恒流泵。对高效液相色谱仪来说,输液泵的流量稳定性更为重要,因为流速的变化会引起溶质的保留值的变化,而保留值是色谱定性的主要依据之一,因此恒流泵应用更广泛。恒流泵有单活塞往复泵、双活塞往复泵和隔膜型往复泵等。一、单活塞往复泵:在单活塞往复泵的活塞柱的一端

液相色谱仪输液泵有哪些类型

 液相色谱仪输液泵按输出液恒定因素可分恒压泵和恒流泵。对液相色谱仪来说,输液泵的流量稳定性更为重要,因为流速的变化会引起溶质的保留值的变化,而保留值是色谱定性的主要依据之一,因此恒流泵应用更广泛。恒流泵有单活塞往复泵、双活塞往复泵和隔膜型往复泵等。   一、单活塞往复泵:   在单活塞往复泵的活塞柱

无刷电机真空泵的工作原理和参数

  工作原理  微型无刷直流真空泵,是用直流无刷电机作为动力,将电机的圆周运动,通过机械装置使泵内部的隔膜做往复式运动,从而对固定容积的泵腔内的空气进行压缩、拉伸形成真空(负压),在泵抽气口处与外界大气压产生压力差,在压力差的作用下,将气体压(吸)入泵腔,再从排气口排出。微型真空泵一般都是用直流电机

离子色谱双柱塞往复泵的工作原理与分类

离子色谱仪的双柱塞往复输液泵的工作原理:电动机带动两个同轴凸轮旋转,当1号凸轮推动柱塞向前运动时,这时1号泵体向分离系统输送液体,2号凸轮向回运动,液体被吸入2号泵体存储起来;当1号柱塞向回运动处于吸液状态时,2号柱塞开始将存储的液体逐步推出泵体腔送入分离系统,这样1号柱塞和2号柱塞往复交替,从而实

实验室分析仪器液相色谱仪高压输液泵的相关介绍

高压输液泵是高效液相色谱仪中关键部件之一,其功能是将溶剂贮存器中的流动相以高压形式连续不断地送入液路系统,使样品在色谱柱中完成分离过程。按其性质可分为恒压泵和恒流泵两大类。恒流泵是能给出恒定流量的泵,其流量与流动相粘度和柱渗透无关。恒压泵是保持输出压力恒定,而流量随外界阻力变化而变化,如果系统阻力不

柱塞泵的工作原理

柱塞泵是液压系统的一个重要装置。它依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点,被广泛应用于高压、大流量和流量需要调节的场合,诸如液压机、工程机械和船舶中。柱塞泵是往复泵的一种,属于体积泵,其柱塞靠泵轴的偏心转动驱

色谱泵的功能和性能要求

  一、色谱泵的功能  其功能为以高压的形式往液路系统中连续不断地送入溶剂贮存器中的流动相,使样品在色谱柱中的分离得以完成,从而往检测器内进入进行定性和定量测试。  二、色谱泵的性能要求  显而易见,仪器以及分离是否可靠均与泵性能的好坏有着直接的关系。  1.耐腐蚀  对于各种溶剂以及缓冲溶液均适用

真空泵用电机过热

  1、使用范围(流量、扬程)超过真空泵的设计要求?  1、按系列型谱选合适的电机  2、介质比重超过真空泵的配置电机?  2、配置合适的真空泵用电机  3、填料压盖压的太紧或机械密封弹簧调的太紧?  3、重新调整压盖或机械密封的弹簧压缩量  4、真空泵装配质量差,有摩擦处或电机与真空泵轴不同心? 

无刷电机真空泵简介

  微型无刷电机真空泵,其功能简单的说,是用直流无刷电机作为动力,可以把容器里的空气抽出来,然后可以送到某个容器,或直接排到大气。微型无刷直流真空泵,常用于在线采样,抽气,吸气等。因它体积较小、重量轻,又称为微型无刷直流真空泵,微型无刷直流气泵,无刷电机真空泵,调速真空泵,气体采样泵,长寿命真空泵,

关于真空泵电机温度高的故障排除介绍

  电机功率、转速是和真空泵相匹配的,不能更改。风扇安装于电机主轴上,电机转速决定了风扇转速,也不可更换。增加风扇叶片数量虽能起到一定作用,但叶片数量增加后,动平衡不容易找,如找正不好,会引起电机振动增加。  (1)将原风扇罩加长40cm,在里面加装一个与风扇罩同直径轴流风机,轴流风机电机功率850

真空泵电机温度高调整后的效果介绍

  (1)由于轴流风机转速高,风压风量大,冷却效果大大增强,在相同的环境温度、负荷电流下,主电机温度下降了12℃。夏季主电机温度未再超限。  (2)轴流风机可人为控制,主电机停运后,轴流风机仍可运行,可以使主电机得到充分冷却。  (3)尽量使2段母线负荷分配平衡,以防某段母线因负荷过重造成电压下降过

关于色谱泵的柱塞杆介绍

  为了使流动相输入和输出的过程完成,柱塞杆需在泵头内做往复运动。蓝宝石,不锈钢以及复合材料是柱塞杆常用的材料。一些比较特别的领域通常使用其它材质柱塞杆。柱塞杆在泵头内做往复运动,而流动相不漏出来是由于柱塞杆密封圈的作用。密封圈在泵头被紧紧地钳着。因此会有非常严重的磨损,密封圈是通过惰性材料石墨掺和

色谱柱的选择和色谱泵常用的材质

  色谱柱参数及其意义,选择色谱柱时应考虑不同色谱柱参数的影响,以下内容对色谱柱的参数进行分析。   1、色谱柱尺寸   较长的色谱柱组分保留较强,运行时间较长,柱效更高,分离度效果更好。在实际工作中应综合衡量运行时间和柱效,选择长度适宜的色谱柱。例如含量测定、溶出检测对于分离的要求较低,可选

隔膜式计量泵的结构原理和特性

  1、泵的结构:该泵的由电机、传动箱、缸体等三部份组成1)传动箱部件是由 凸轮机构、行程调节机构和速比蜗轮机构组成;通过旋转调节手轮来实行调节挺杆行程,从面改变膜片伸缩距离来达到改变流量的目的。2)缸体部件是由泵头、吸入阀组、排出阀组、膜片各膜片底座等组成。  2、工作原理:电机经 联轴器带动蜗杆

真空泵电机相关小知识

  工厂电源及真空泵电机简要介绍  三相交流电源的电压在我国额定值一般都是380V,在输配电时,为防止线路损失,一般到工厂的变压器出来的电压一般都在400V,这是正常的  一般工厂的供电线路是三相四线制,它可以兼容生产动力的三相用电和照明用电的单相用电  例如:三相电动机可接三根相线,照明和家电等单

涡轮泵-容积式泵-离心泵的特点介绍

  涡轮泵 — 提供适当的流速和压力 (20-90 psi、1.4-6.9 bar),这适用于要求压力较高的应用 或会出现一个更高系统压降(如长管道运行或垂直抽水)。 稳健的 设计让涡轮泵极具可靠性,能够忽略液流中的杂质。 青铜涡轮泵是标准泵;也可以使用不锈钢泵。   容积式泵 — 性能特点 与涡

真空泵电机温度高的原因分析

以下是对真空泵电机温度高的原因分析:1原因分析 :(1)电机功率大,工作电流大,发热量大。(2)风扇转速低,风压,风量小。(3)风扇叶片数较少,产生的风量小。(4)电动机附有灰尘、油污,降低了散热能力。(5)真空泵电机所在母线电压为380V,由于电缆压降及负荷分配不均,电机实际所加电压只有365V,

色谱泵气泡的产生

  脱气不佳,有气泡在溶剂中为气泡产生的原因,对这样的溶剂直接使用时,就会从溶液中逸出气泡,特别是低压混合系统,气泡很容易产生并聚集在泵头,流动相可能在泵头释放出气泡以便吸液时泵头有负压产生。  除此以外,泵头内会陷入泵入口管路而形成的非常微小的气泡,大气泡会由这些小气泡聚成,从而使压力产生波动。如

高效液相色谱仪二元泵和四元泵的区别

高效液相色谱仪梯度洗脱系统也称为梯度洗脱或程序洗脱。在相同的分析周期中,流动相的浓度比按一定的步骤不断变化,称为梯度洗脱。原理:流动相由几种不同极性的溶剂组成。通过改变流动相中溶剂的比例和改变流动相的极性,每个组分都有一个合适的容量系数k,样品中的所有组分都能在最短的时间内达到最佳的分离特性:提高柱

离子色谱仪色谱泵系统的材质和类型相关介绍

  (1)材质:  离子色谱的淋洗液为酸、碱溶液,与金属接触会对其产生化学腐蚀。如果选择不锈钢泵头,腐蚀会导致色谱泵漏液、流量稳定性差和色谱柱寿命缩短等。离子色谱泵头应选择全PEEK材质(色谱柱正常使用压力一般小于20MPa)。  (2)类型:单柱塞泵  双柱塞泵:  1)串联双柱塞泵  2)并联双