实验室分析仪器离子色谱系统的系统构造图

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组织决策支持系统的构造

  ODSS是一个大型复杂的编程系统,其开发需要正规的、结构化的方法,不必用传统的系统开发生命周期方法。Carter等(1992)提出了一种构造ODSS的方法,它是SDI.C和迭代方法的结合,其构造过程分为四个阶段,开始两个阶段是结构化的,并提供一个系统开发的框架,第三个阶段是迭代的,包含系统开发模

阳离子色谱柱的进样系统介绍

阳离子色谱柱是高效液相色谱的一种,是分析阴阳离子的一种液相色谱方法,该方法具有选择性好、灵敏、快速、简便等优点,并且可以同时测定多种组分。 阳离子色谱柱的进样系统    离子色谱的进样主要分为3种类型:即气动、手动和自动进样方式。一、手动进样阀    手动进样采用六通阀,其工作原理与HPLC相同

离子色谱仪的化学抑制系统

  化学抑制系统:  抑制系统是离子色谱的核心部件之一,主要作用是降低背景电导和提高检测灵敏度。抑制器的好坏关系到离子色谱的基线稳定性、重现性和灵敏度等关键指标。  1、柱-胶抑制:  采用固定短柱或现场填充抑制胶进行抑制,不同的抑制柱交替使用,属于间歇式抑制。  2、离子交换膜抑制:  采用离子交

离子色谱仪的输液系统介绍

  离子色谱仪器的输液系统包括贮液罐、高压输液泵、梯度淋洗装置等,与高效液相色谱的输液系统基本相似。   一、贮液罐   溶剂贮存主要用来供给足够数量并符合要求的流动相,对于溶剂贮存器的要求是:   (1)必须有足够的容积,以保证重复分析时有足够的供液;   (2)脱气方便;   (3)能

离子色谱仪的输液系统介绍

  离子色谱仪器的输液系统包括贮液罐、高压输液泵、梯度淋洗装置等,与高效液相色谱的输液系统基本相似。   一、贮液罐   溶剂贮存主要用来供给足够数量并符合要求的流动相,对于溶剂贮存器的要求是:   (1)必须有足够的容积,以保证重复分析时有足够的供液;   (2)脱气方便;   (3)能

离子交换色谱仪的检测系统

离子交换色谱仪最基本和常用的检测器是电导检测器,其次是安培检测器。一、电导检测器:电导检测器是基于极限摩尔电导率应用的检测器,主要用于检测无机阴阳离子、有机酸和有机胺等。1、双极脉冲检测器:在流路上设置两个电极,通过施加脉冲电压,在合适的时间读取电流,进行放大和显示。容易受到电极极化和双电层的影响

离子色谱流动相输运系统组成介绍

离子色谱仪器的输液系统包括贮液罐、高压输液泵、梯度淋洗装置等,与液相色谱的输液系统基本相似。 一、贮液罐溶剂贮存主要用来供给足够数量并符合要求的流动相,对于溶剂贮存器的要求是:(1)必须有足够的容积,以保证重复分析时有足够的供液;(2)脱气方便;(3)能承受一定的压力;(4)所选用的材质对所使用的溶

气相色谱离子迁移图谱联用系统

  气相色谱离子迁移图谱联用系统是一种用于材料科学领域的科学仪器,于2019年4月11日启用。  技术指标  色谱柱参数: 1、毛细管柱数量: ~ 1000 2、单根色谱柱尺寸: 43 μm / 200 nm 3、微型毛细管柱直径: 3 mm 4、流速范围: 20-150 mL / min 5、长度

气相色谱仪的基本构造—-进样系统的介绍

  (1)气相色谱仪的基本构造— 进样系统进样器:根据试样的状态不同,采用不同的进样器。液体样品的进样一般采用微量注射器。气体样品的进样常用色谱仪本身配置的推拉式六通阀或旋转式六通阀。固体试样一般先溶解于适当试剂中,然后用微量注射器进样;  (2)气相色谱仪的基本构造— 进样系统气化室:气化室一般由

关于气相色谱仪的基本构造—记录系统的介绍

  气相色谱仪的基本构造—记录系统是记录检测器的检测信号,进行定量数据处理。一般采用自动平衡式电子电位差计进行记录,绘制出色谱图。一些色谱仪配备有积分仪,可测量色谱峰的面积,直接提供定量分析的准确数据。先进的气相色谱仪还配有电子计算机,能自动对色谱分析数据进行处理。

关于气相色谱仪的基本构造—检测系统的介绍

  检测器是将经色谱柱分离出的各组分的浓度或质量(含量)转变成易被测量的电信号(如电压、电流等),并进行信号处理的一种装置,是色谱仪的眼睛。通常由检测元件、放大器、数模转换器三部分组成。被色谱柱分离后的组分依次进检测器,按其浓度或质量随时间的变化,转化成相应电信号,经放大后记录和显示,绘出色谱图。检

气相色谱仪的基本构造—气路系统的介绍

  气相色谱仪的基本构造—气路系统:气路系统包括气源、净化干燥管和载气流速控制及气体化装置,是一个载气连续运行的密闭管路系统。通过该系统可以获得纯净的、流速稳定的载气。它的气密性、流量测量的准确性及载气流速的稳定性,都是影响气相色谱仪性能的重要因素。  气相色谱中常用的载气有氢气、氮气、氩气,纯度要

实验室分析仪器气相色谱仪的色谱图

进样后色谱柱流出物通过检测器系统时,所产生的响应信号时间或载气流出气体积的叫曲线图称为色谱图。

实验室分析仪器高效液相色谱仪的构造

系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,液相色谱在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的

实验室分析仪器气相色谱仪的分离系统组成

色谱柱:填充柱(2-6 mm直径,1-5 m长),毛细管柱(0.1-0.5 mm直径, 几十米长)。

实验室分析仪器高效液相相色谱检测系统介绍

作用——用来连续监测经色谱柱分离后的流出物的组成和含量变化的装置。紫外-可见吸收检测器、光电二极管阵列检测器、示差折光检测器、荧光检测器、电化学检测器。

实验室分析仪器高效液相相色谱分离系统介绍

色谱柱是实现分离的核心部件。由柱管和固定相组成。柱管为直型不锈钢管。一般色谱柱长5~30 cm,内径4~5 mm,凝胶色谱柱内径3~12 mm,而制备色谱柱内径则可达25 mm。一般淋洗溶剂在进入色谱分离柱之前,先通过前置柱。HPLC柱的填料颗粒粒径一般约为3~10 mm,填充常采用匀浆法。色谱柱的

实验室分析仪器色谱质谱联用仪进样系统

如下图是色谱质谱联用仪的接口与色谱仪组成的进样系统示意图。样品由色谱进样器引入色谱仪,经色谱柱分离的各个组分依次通过接口进入质谱仪的离子源。最常用的是气相色谱质谱(GC/MS)和液相色谱质谱(LC/MS)两种进样模式。该进样系统的关键部分是接口,应满足以下三个条件:GC/MS进样器①接口不破坏离子源

实验室分析仪器液相色谱高压输液系统结构分析

高压输液系统由溶剂贮存器、高压泵、梯度洗脱装置和压力表等组成。一、 溶剂贮存器溶剂贮存器一般由玻璃、不锈钢或氟塑料制成,容量为1~2L,用来贮存足够数量、符合要求的流动相。二、 高压输液泵 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

离子聚焦系统

离子离开截取锥后,需要由离子聚焦系统传输至质量分析器。离子聚焦系统位于截取锥和质谱分离装置之间。它有两个作用:一是聚焦并引导待分析离子从接口区域到达质谱分离系统;二是阻止中性粒子和光子通过。离子聚焦系统决定离子进入质量分析器的数量和仪器的背景噪声水平。离子聚焦系统由一组静电控制的离子透镜组成,其原理

离子色谱仪的构造特性

 离子色谱仪主机部分(含电路、机箱、屏幕及操作系统等)主机一体化主机,LCD液晶屏显示,触摸按键操作,全屏显示参数,参数自动记忆。类型,原装进口双柱塞并联往复平流泵(PEEK材质)泵大压力35 MPa、42 MPa流量范围0.001-5.000mL/min流量范围:0.001 mL/min-9.99

离子色谱仪的基本构造

  和一般的HP LC 仪器一样, 离子色谱仪一般也是先做成一个个单元组件, 然后根据分析要求将各所需单元组件组合起来。最基本的组件是流动相容器、高压输液泵、进样器、色谱柱、检测器和数据处理系统。此外,可根据需要配置流动相在线脱气装置、自动进样系统、流动相抑制系统、柱后反应系统和全自动控制系统等。 

离子色谱仪色谱柱的构造分析

离子色谱仪色谱柱的构造分析    作为离子色谱仪器的心脏,离子色谱的分析柱一直是影响离子色谱分析结果的一个重要因素。目前,离子色谱用的分析柱主要由一定内径的柱管加上不同类型的填料所组成,针对离子色谱流动相比较多的采用酸、碱、盐的特点,目前,多数离子色谱柱管材料由PEEK材料所组成,随着离子色谱对柱效

离子色谱仪色谱柱的构造分析

  作为离子色谱仪器的心脏,离子色谱的分析柱一直是影响离子色谱分析结果的一个重要因素。目前,离子色谱用的分析柱主要由一定内径的柱管加上不同类型的填料所组成,针对离子色谱流动相比较多的采用酸、碱、盐的特点,目前,多数离子色谱柱管材料由EK材料所组成,随着离子色谱对柱效要求的提高,离子色谱所用的填料颗粒

实验室分析仪器气相色谱仪的温控系统的作用

温度是色谱分离条件的重要选择参数,气化室、色谱柱恒温箱、检测器三部分在色谱仪操作时均需控制温度。气化室:保证液体试样瞬间气化;检测器:保证被分离后的组分通过时不在此冷凝;色谱柱恒温箱:准确控制分离需要的温度。

燃气燃烧器构造系统组成

  燃气燃烧器构造由以下5个系统组成:  1、送风系统  送风系统的功能在于向燃烧室里送入一定风速和风量的空气,其主要部件有:壳体、风机马达、风机叶轮、风枪火管、风门控制器、风门档板、凸轮调节机构、扩散盘。  2、点火系统  点火系统的功能在于点燃空气与燃料的混合物,其主要部件有:点火变压器、点火电

离子交换色谱仪的化学抑制系统

离子交换色谱仪的化学抑制系统是离子交换色谱的核心部件之一,主要作用是降低背景电导和提高检测灵敏度。抑制器的好坏关系到离子交换色谱的基线稳定性、重现性和灵敏度等关键指标。一、柱-胶抑制:采用固定短柱或现场填充抑制胶进行抑制,不同的抑制柱交替使用,属于间歇式抑制。二、离子交换膜抑制:采用离子交换膜,利用

离子色谱仪进样系统的介绍

  离子色谱仪进样系统:  进样系统是将常压状态的样品切换到高压状态下的部件。保证每次工作状态的重现性是提高分析重现性的重要途径。  (1)进样阀:  材质:  与色谱泵类似,选择全PEEK材质的进样阀才能保证仪器的寿命和分析结果的准确性。   类型:  1)手动进样阀:进样一致性靠人,系统集成性差

离子色谱系统的3种进样方式

一、手动进样阀手动进样采用六通阀,其工作原理与HPLC相同,但其进样量比HPLC要大,一般为50μL。其定量管接在阀外,一般用于进样体积较大时的情况。样品首先以低压状态充满定量管,当阀沿顺时针方向旋至另一位置时,即将贮存于定量管中固定体积的样品送入分离系统。 二、气动进样阀气动阀采用一定氦气或氮气气

离子色谱仪系统有着怎样的特点?

 离子色谱仪搭载了自动进样器的一体化高性能离子色谱仪分析系统。简单的操作系统与 高分辨率色谱柱的结合,可以高速,高灵敏度并且简便地测定阴离子和阳离子。此外,配备的 系统控制及数据解析的离子色谱工作站,更提供了极为简便地仪器控制功能以及高可信度的测定环境。    离子色谱仪一般是先做成一个个单元组件,