气相色谱仪故障仪器柱恒温箱的组成和作用

柱恒温箱组成:鼓风电机/叶轮,自动后开门,加热丝及其挡板等。作用:安装色谱柱及提供样品在色谱柱中分离的温度条件。柱箱应具备以下功能:1.宽的温度控制范围(-100~ 400℃)。2.控温精度好,温度波动应<0.1%或更小。3.柱箱的有效容量应该足够大。4.热容量小,保温效果好。5.足够大的加热功率(升温速率)20 ℃/分,一般在1000~2000W之间。6.过温保护。7.自动后开门。......阅读全文

气相色谱仪故障仪器柱恒温箱的组成和作用

柱恒温箱组成:鼓风电机/叶轮,自动后开门,加热丝及其挡板等。作用:安装色谱柱及提供样品在色谱柱中分离的温度条件。柱箱应具备以下功能:1.宽的温度控制范围(-100~ 400℃)。2.控温精度好,温度波动应

气相色谱仪故障仪器柱恒温箱的故障排除方法

1.用万用表(欧姆档)测量加热丝的电阻约为30&左右。2.用万用表(欧姆档)测量铂电阻的阻值(25 ℃ )约为110 &左右。

气相色谱仪器系统—色谱柱

1. 色谱柱的安装    当把毛细管柱安装在色谱仪上时,需要将其两端分别与进样口和检测器相连接。不同厂家的仪器所用的接头有两种,一是内螺纹接头,二是外螺纹接头。原理都是用一个石墨密封垫。通过接头压紧而达到固定和密封的目的。安装毛细柱时应注意三个问题:    *,先将密封垫套在柱头,此时应将柱头向下,

气相色谱仪器故障排除方法

对于气路部分来说,按其容易发生的故障的现象可以分为三大类:(1)流量调节故障;(2)气路泄漏故障;(3)气路堵塞与污染故障。气相色谱仪器故障排除方法  对于气路部分来说,按其容易发生的故障的现象可以分为三大类:(1)流量调节故障;(2)气路泄漏故障;(3)气路堵塞与污染故障。在气相色谱仪出现的各种故

气相色谱仪器故障排除方法

  1、桥电流故障   在热导池通载气的前提下,打开桥电流开关,调节桥电流控制旋钮。桥电流应能稳定地调到预定值。如果调整过程中发现电流调不上去,特别是热导池处于高温时,桥电流调不到最大额定值,即可认为是桥电流调不到预定值故障。   此种故障的产生有下面几个:热导单元连线没接对;热导池中热丝断开或

气相色谱仪器故障排除方法

  气相色谱仪器的故障按气路部分来说,按其容易发生的故障的现象可以分为三大类:   A,流量调节故障;   B,气路泄漏故障;   C,气路堵塞与污染故障。   (1)直观检查:首先检查仪器系统是否有明显的漏气声。在仪器系统气路有较大的泄漏发生时,很可能导致流量调不上去。   (2

气相色谱仪器故障排除方法

气相色谱仪器的故障按气路部分来说,按其容易发生的故障的现象可以分为三大类:A,流量调节故障;B,气路泄漏故障;C,气路堵塞与污染故障。(1)直观检查:首先检查仪器系统是否有明显的漏气声。在仪器系统气路有较大的泄漏发生时,很可能导致流量调不上去。(2)查漏:听到有漏气声之后,可依照声音发出的方向而逐步

气相色谱仪器故障的排除方法

不出峰与灵敏度太低虽然属于两种不同的故障,但其发生的原因却有许多是相同的。因此可以给出一个适用于两者的故障检修步骤,以较简洁的形式解决两者的故障排除问题。检修不出峰和灵敏度太低故障的步骤如下:    (1)检查检测器有无反应:此项检查主要是针对不出峰故障而安排的。检测器的响应检查方法应因检测器的类型

气相色谱仪的主要组成及其作用

气相色谱仪主要有气路系统、进样系统、分离系统、温控系统和检测记录系统等组成。一、气路系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。为获得纯净、流速稳定的载气。二、进样系统:包括进样器和气化室。进样器分气体进样器和液体进样器,气化室是将液体样品瞬间气化的装置。三、分离系统:根据各组分在流动相和固定相中

气相色谱仪的主要组成及其作用

气相色谱仪的主要组成及其作用气相色谱仪主要有气路系统、进样系统、分离系统、温控系统和检测记录系统等组成。一、气路系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。为获得纯净、流速稳定的载气。二、进样系统:包括进样器和气化室。进样器分气体进样器和液体进样器,气化室是将液体样品瞬间气化的装置。三、分离系统:

气相色谱仪的主要组成及其作用

气相色谱仪主要有气路系统、进样系统、分离系统、温控系统和检测记录系统等组成。一、气路系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。为获得纯净、流速稳定的载气。二、进样系统:包括进样器和气化室。进样器分气体进样器和液体进样器,气化室是将液体样品瞬间气化的装置。三、分离系统:根据各组分在流动相和固定相中

气相色谱仪的主要组成及作用

气相色谱仪主要有气路系统、进样系统、分离系统、温控系统和检测记录系统等组成。一、气路系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。为获得纯净、流速稳定的载气。二、进样系统:包括进样器和气化室。进样器分气体进样器和液体进样器,气化室是将液体样品瞬间气化的装置。三、分离系统:根据各组分在流动相和固定相中

气相色谱仪器故障排除方法(气路系统)

一、流量的调节 1、流量调不上去 (1)直观检查:首先检查仪器系统是否有明显的漏气声。在仪器系统气路有较大的泄漏发生时,很可能导致流量调不上去。如果听不到漏气声则转入(3)进行。 (2)查漏:听到有漏气声之后,可依照声音发出的方向而逐步定位。此时可利用皂液的涂抹进一步确定漏气的发生处。找到原因后及时

气相色谱仪器故障排除方法(气路系统)

  一、流量的调节   1、流量调不上去   (1)直观检查:首先检查仪器系统是否有明显的漏气声。在仪器系统气路有较大的泄漏发生时,很可能导致流量调不上去。如果听不到漏气声则转入(3)进行。   (2)查漏:听到有漏气声之后,可依照声音发出的方向而逐步定位。此时可利用皂液的涂抹进一

气相色谱仪器故障排除方法(气路系统)

  一、流量的调节   1、流量调不上去   (1)直观检查:首先检查仪器系统是否有明显的漏气声。在仪器系统气路有较大的泄漏发生时,很可能导致流量调不上去。如果听不到漏气声则转入(3)进行。   (2)查漏:听到有漏气声之后,可依照声音发出的方向而逐步定位。此时可利用皂液的涂抹进一

气相色谱仪器故障排除方法(流量调节)

  对于气路部分来说,按其容易发生的故障的现象可以分为三大类:(1)流量调节故障;(2)气路泄漏故障;(3)气路堵塞与污染故障。在气相色谱仪出现的各种故障中,有相当大的一部分都与气路有关,因此,了解和熟悉气路故障是十分必要的。   一、 流量的调节   1、流量调不上去  (1) 直观检查:首先检查

气相色谱仪故障仪器微机控制电路板原理作用、故障排除

作用:柱箱温度,进样器温度,控制器温度的控制,FID的点火/高压切换,分流/不分流的切换,柱箱后开门角度的控制,信号的衰减,为检测器电路板提供电源。◇原理:温度传感器(铂电阻RΩ=100 Ω /0℃)的物理量(随温度变化的电阻值)通过印板右上方的线性化电路,转为模拟量(与温度变化成线性关系的电压量值

气相色谱仪器故障排除方法(部件的清洗)

一、 气路管路、进样器、注射器的清洗清洗气路连接管时,应首先将该管的两端接头拆下,再将该段管线从色谱仪中取出,这时应先把管外壁灰尘擦洗干净,以免清洗完管内壁时再产生污染。清洗管路内壁时应先用无水乙醇进行疏通处理,这可除去管路内大部分颗粒状堵塞物及易被乙醇溶解的有机物和水分。在此疏通步骤中,如发现管路

气相色谱仪器故障排除方法(部件的清洗)

气相色谱仪器故障排除方法(部件的清洗)一、 气路管路、进样器、注射器的清洗清洗气路连接管时,应首先将该管的两端接头拆下,再将该段管线从色谱仪中取出,这时应先把管外壁灰尘擦洗干净,以免清洗完管内壁时再产生污染。清洗管路内壁时应先用无水乙醇进行疏通处理,这可除去管路内大部分颗粒状堵塞物及易被乙醇溶解的有

气相色谱仪器故障排除方法(部件的清洗)

一、 气路管路、进样器、注射器的清洗      清洗气路连接管时,应首先将该管的两端接头拆下,再将该段管线从色谱仪中取出,这时应先把管外壁灰尘擦洗干净,以免清洗完管内壁时再产生污染。清洗管路内壁时应先用无水乙醇进行疏通处理,这可除去管路内大部分颗粒状堵塞物及易被乙醇溶解的有机物和水分。在此疏通步骤中

气相色谱仪故障种类和判别

一、气相色谱仪故障分析的基础 首先要了解气相色谱仪如下知识: 组成:由哪些部分组成? 作用:各部分起什么作用? 原理:各部分的工作原理是怎样的? 判别:如何判别工作正常与否? 注意事项:检修过程中哪些方面必须注意?  二、气相色

气相色谱仪故障的种类和判别

 气相色谱仪故障的种类:   1、 气路部分的故障:气体输入不正常,气体的种类不对或纯度不够、气路泄漏、气路堵塞、气路的污染、气路部件的故障、流量设置不当、色谱柱问题等;   2、 主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度控制部分故障、键盘或显示部分故障、开关门不正常、量程衰减设置不当、其它功能性

气相色谱仪的组成和基本要求

气相色谱法适用于分析具有一定蒸气压且热稳定性好的组分,对气体试样和受热易挥发的有机物可直接进行分析,而对500℃以下不易挥发或受热易分解的物质部分可采用衍生化法或裂解法。  一、仪器的组成  气相色谱仪由载气源、进样部分、色谱柱、柱温箱、检测器和数据处理系统组成。进样部分、色谱柱和检测器的温度均在控

气相色谱仪色谱柱断裂的故障解决办法

 熔融石英色谱柱的聚酰亚胺涂层如有少许破裂气相色谱仪色谱柱就会断裂。聚酰亚胺涂层可保护易碎的熔融石英管线。柱温箱持续的加热或冷却、柱温箱风扇的震动以及把色谱柱绕在圆形柱架上均会对管线造成压力。zui后在薄弱处发生断裂。通过轻划或磨损聚酰亚胺涂层会造成出现薄弱处。通常锋利的尖或边划管线时会造成划痕。色

气相色谱仪器故障排除方法(气路泄漏检查)

   1、气路渠漏检查   按照其对气路密闭性的严格程度,检查气路是否泄漏的方法分为A、B、C三级。  A级试漏:   对气路严重泄漏的最粗略观察。通常在气源打开并稳定之后,不应听到气路流经的各管路及阀件接头处有丝丝的跑气声,如听到明显的漏气声,说明系统有大漏!必须依据漏气声,追查出泄漏处,并加以排

气相色谱仪故障仪器启动不正常

A.关机并拔下电源插头,检查电网电压以及接地线是否正常。B.利用万用表检查主机保险丝、变压器及其连接件、电源开关及其连接件、以及其他连接线是否正常。C.插上电源插头并重新开机,观察仪器是否已经正常。D.如果启动正常,而初始化不正常,则根据提示进行相应的检查。E.如果马达运转正常,而显示不正常,则检查

气相色谱仪故障仪器点火不正常

指FID、NPD、FPD检测器不能点火或点火困难。A、.检查载气、氢气、空气是否进入检测器,否则检查气路部分。B、.检查各种气体的流量设置是否正确,否则重新设置。C.、观察点火丝是否发红,否则检查点火丝是否断路或短路、接触不良,以及检查点火丝形状是否正常。D.、点火丝正常的情况下,FID、FPD检测

气相色谱仪的组成结构

  由以下五大系统组成:气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测记录系统。  组分能否分开,关键在于色谱柱;分离后组分能否鉴定出来则在于检测器,所以分离系统和检测系统是仪器的核心。

气相色谱仪的构造组成

 气相色谱(GC)是一种分离技术。实际工作中要分析的样品往往是复杂基体中的多组分混合物,对含有未知组分的样品,首先必须将其分离,然后才能对有关组分进行进一步的分析。  混合物的分离是基于组分的物理化学性质的差异,GC主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离。待分析样品在汽化室汽化

气相色谱仪对色谱柱和检测器起到保护作用

 气相色谱仪能升级为带有反吹系统的进样口,该功能能够使不需要分析的重组分或者非目标组分通过载气的反向流动吹出进样口,从而对色谱柱和检测器起到保护作用,同时节约分析时间,提高工作效率。反吹功能在复杂基质分析时有较为明显的优势。   即使在复杂的气相、气质应用中,利用独特的全电子流量控制单元,也能保证的