解析离子溅射仪常见故障

故障现象:使用一段时间后,溅射电流变小 解决方法:对靶材有无变色、破裂和油污等现进行检查。前两者对靶材进行更换,后者被油蒸汽污染,通过无水乙醇进行清洁,等到干了以后才能够抽真空。 故障现象:在使用一段时间以后,有着过低的真空。 解决方法:对溅射室中或管道内是否有油进行检查,能够使用汽油进行清洗。 故障现象:溅射电流不稳定忽高忽低 解决方法:阴极罩与靶的固定环有着过近的距离,将阴极罩逆时针旋转,对间距进行调整。 故障现象:有着过低的真空 解决方法:将放气阀、漏气阀和观察泵的油窗液面旋紧。......阅读全文

离子色谱仪常见故障的排除

离子色谱是液相色谱的一种,故又称离子色谱(HPIC)或现代离子色谱,其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积很小,用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。 分离的原理是基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的

电烘箱的常见故障解析

  1.无风或风很小  1)检查风叶轮是否反转,若反转应把电源线任意两线对换。  2)风叶轮掉下来,应打开烤箱门,取下顶部风叶轮盖板,把风叶轮重新装上去,螺丝旋紧,再盖上盖板。  3)送风马达不转,检查电源是否缺相,缺相应当立即关机检查电源线,或者马达烧坏,应更换马达。  2.温度长不上  1)发热

固定式气体检测仪常见故障解析

  一、使用者使用不当  气体报警器使用者使用气体探测器过程中,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就可能造成可燃气体报警器电阻率发生变化出现误差,因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免位置不当引起发生故障。  二、施工过

固定式气体检测仪常见故障解析

 随着工业的迅速发展,人类接触有害气体的场所越来越多,由此造成对人类本身的危害也越来越大,一次次的中毒事故,使人们清醒的认识到在发展工业中的同时保护人类自身安全的重要性。因此报警器,检测仪渐渐成为工业安全生产中*的防护设备。  固定式气体检测仪是气体检测仪的一种常见种类,主要由控制器和气体探测器两部

多功能直读式测钙仪的常见故障解析

  1. 现象:电极在“校准溶液1”中仪器置“mV电位计”,显示数大于正几十毫伏,或显示“1”,或出现负值  原因:1、钙电极脱胶或损坏。2、甘汞电池损坏。3、电极内充液加错。4、汞电极液面下降。  措施:原因3、4重加内充液。原因1、2更换电极  2. 现象:校准后,仪器显示数据为固定的校准溶液1

国产溅射台共享

仪器名称:国产溅射台仪器编号:02011815产地:中国生产厂家:中科院微电子中心自制型号:JS-3出厂日期:200107购置日期:200210所属单位:集成电路学院>微纳加工平台>薄膜工艺放置地点:微电子所新所一层微纳平台固定电话:固定手机:固定email:联系人:魏治乾(010-62781090

离子分析仪吸样不畅的故障解析

  吸样不畅的原因主要有以下4种,沿着“由简单到复杂”的思路来检查:  ①检查管路各个接口(包括电极之间的连管、电极与阀之间、电极与泵管之间)的连管有无漏气,此种现象表现为不吸样;  ②检查泵管是否粘连或过于疲劳,此时应更换新泵管。现象表现为泵管发出异常声音;  ③各管道内尤其是各接头处有蛋白沉淀,

离子色谱仪电导检测器解析

离子色谱仪电导检测器是基于离子化合物溶液具有导电性,其电导率与离子的性质和浓度相关而进行检测。一、电导检测器结构:电导检测器由电导池、电子线路、变换灵敏度装置和数字显示装置等组成,电导池是核心部分。电导池的基本结构是在色谱柱流出液中放置两个电极,然后通过电子线路测量溶液的电导值,检测体积可达到微升甚

离子色谱仪电导检测器解析

离子色谱仪电导检测器是基于离子化合物溶液具有导电性,其电导率与离子的性质和浓度相关而进行检测。一、电导检测器结构:电导检测器由电导池、电子线路、变换灵敏度装置和数字显示装置等组成,电导池是核心部分。电导池的基本结构是在色谱柱流出液中放置两个电极,然后通过电子线路测量溶液的电导值,检测体积可达到微升甚

离子色谱仪电导检测器解析

离子色谱仪电导检测器是基于离子化合物溶液具有导电性,其电导率与离子的性质和浓度相关而进行检测。一、电导检测器结构:电导检测器由电导池、电子线路、变换灵敏度装置和数字显示装置等组成,电导池是核心部分。电导池的基本结构是在色谱柱流出液中放置两个电极,然后通过电子线路测量溶液的电导值,检测体积可达到微升甚

离子色谱仪常见故障及排除方法

1、电导检测器常见故障     电导检测器常见故障是检测池被污染。     故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。     故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。     处理方法: (1)用3 mol/LHNO3溶液清洗电导池,再用去离子水清洗电导池至pH

离子色谱仪常见故障与排除(八)

8.泵单向阀堵塞会有哪些现象?怎么操作?   在如果泵单向阀上粘上了微生物造成堵塞会造成泵吸液不上,最明显的现象是,在废液管没有流液或启动泵时没有液体流出或溶液流出速度很慢。   单向阀如果堵塞了,我们需要对其进行清洗,清洗方法如下:   先将流路接头和接头1全部拧下,再将左侧接头2拧下,用镊子将两

离子色谱仪常见故障与排除(六)

6 故障现象:分析重现性差   1)原因分析一:试剂、去离子水的质量差。如:多数试剂中Cl-含量偏高,这样会造成分析低含量Cl-(1ppm)时的分析误差增大。   排除方法:最好选择优级纯试剂,必要时用二次去离子水。   2)原因分析二:淋洗液流量发生变化,流动系统可能有渗漏。   

双通道离子色谱仪这些常见故障

双通道离子色谱仪采用双流路系统,可实现阴阳离子同时检测,并配有电导检测器、紫外-可见光检测器、柱后衍生系统,并可加配电化学检测器,满足常规项目检测,对非常规样品有明显优势,真正意义上实现一机多功能化的理念。适用于高校科研、环境监测、质量检验、卫生疾控、自来水、石油化工、食品和农业等众多行业的检测与分

离子色谱仪常见故障及排除方法

  离子色谱仪常见故障有以下几类:   1、电导检测器常见故障    电导检测器常见故障是检测池被污染。    故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。    故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。    处理方法: (1)用3 mol/LHNO

离子色谱仪常见故障与排除(二)

2 故障现象:基线漂移过大   1)原因分析一:柱温波动,即使是很小的温度变化都会引起基线的波动。   排除方法:尽量使室内温度保持恒定,采用恒温装置,保持柱温恒定。   2)原因分析二:流动相配比不当或流速变化所造成的。流动相条件变化引起的基线漂移大于温度变化引起的基线漂移。   

离子色谱仪常见故障与排除(三)

 3 故障现象:离子分离度不好   1)原因分析一:淋洗液浓度选择不当。   排除方法:改变淋洗液的浓度及Na2CO3和NaHCO3的配比。例如:NO3-与SO42-重叠,应适当降低淋洗液浓度。如NO3-与SO42-相距太大,可以增加淋洗液的浓度。   2)原因分析二:样品浓度过高。

离子色谱仪常见故障与排除(五)

 5 故障现象:压力指示过高   1)原因分析一:色谱柱入口处滤膜堵塞。   排除方法:将色谱柱反接冲洗色谱柱。   2)原因分析二:恒流泵的单向阀堵塞。如果淋洗液或水中有少量的固体杂质,有可能堵塞单向阀。   排除方法:将单项阀取下放入乙醇或丙酮溶液中,在超声波浴中超波30min后

离子色谱仪常见故障与排除(七)

7故障现象:由流动相到泵之间的管路中有气泡   排除方法如下:先将与泵相连的塑料流路接头拧下来,用洗耳球吸满去离子水,从与上海口腔医院泵段相连的流路管中注入,将流路管中的气泡排除干净。然后 再将流动相瓶(一般为去离子水瓶)抬高,再将流路接头与泵连接好。启动泵,打开泵内排气阀选钮,将泵内气泡排除干净

离子色谱仪常见故障与排除(一)

一般来说,离子色谱仪在操作过程中比较常见的故障有如下几种,化学实验员有必要学习下离子色谱仪一些简单的维护和操作。    1 故障现象:电导值偏高有时仪器较长时间停机未用,再启动时会发现电导值很高,仪器长时间不能平衡,主要原因有两个。  1)原因分析一:淋洗液基体中有高电导物质。如水处理不好或所用药品

离子色谱仪常见故障及排除方法

  离子色谱仪常见故障有以下几类:   1、电导检测器常见故障    电导检测器常见故障是检测池被污染。    故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。    故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。    处理方法: (1)用3 mol/LHNO

离子色谱仪常见故障与排除(四)

4 故障现象:压力偏低或没有流动相流出,压力指示为零  1)原因分析一:恒流泵泵内有大量的气体。  排除方法:打开泄压阀,使泵在较大的流量(5ml/min)下运转,将气泡排尽,也可用一个50ml的注射器在泵出口处帮助抽出气体。  2)原因分析二:系统漏液。接头处松动、过紧、磨损、被污染、不匹配都能引

家用纯水机常见故障解析

    1.噪音大  A.检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大  B.检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体  C.检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等  D.检查纯水机摆放是否稳固  E.检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳  F.检查是否热水沸腾造成噪音过大 

热风循环烘箱的常见故障解析

  了解热风循环烘箱内被加热物品摆放是否过于密集,高温高效过滤器是否堵塞,风量调节板是否被改动,排除这些原因后,再判断循环风机是否存在故障,造成热风循环空气流通不好,湿热空气不能正常排放。其次从故障现象和烘箱的电路原理分析,烘箱能够加热,说明GCD一23A型智能电脑温控仪输出信号正常,PLC输入输出

空气发生器常见故障解析

  空气发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。在空气发生器的使用过程中往往会出现一些小问题,小编就空气发生器常见故障为大家做一下分析。   1.空气发生器正常开机情况下不工作 首先如果工作指示灯不亮,应检查电源插

磁致溅射仪层生长型薄膜的形成

  这种生长类型的特点是,蒸发原子首先在基片表面以单原子层的形式均匀地翟盖一层,然后再在三维方向上生长更多的层。这种生长方式多数发生在基片原子与蒸发原子间的结合能接近于蒸发原子间的结合能的情况下。层生长型的过程大致如下:入射到基片表面的原子,经过表面扩散并与其它原子碰撞后形成二维的核,二维核捕捉周围

磁致溅射仪核生长型薄膜的形成

  这种类型形成过程的特点是,到达基片上的原子首先凝聚成核,后续飞来的原子不断集聚在核的附近使核在三维方向不断成长,最终形成薄膜。大部分薄膜的形成过程都属于这种类型。核生长型的薄膜其生长过程可以分为如下四个阶段。  (l)成核阶段碰撞到基片上的原子,其中一部分与基片原子交换的能量很少,仍具有相当大的

磁控溅射的相关介绍

  磁控溅射是物理气相沉积(Physical Vapor Deposition,PVD)的一种。一般的溅射法可被用于制备金属、半导体、绝缘体等多材料,且具有设备简单、易于控制、镀膜面积大和附着力强等优点,而上世纪 70 年代发展起来的磁控溅射法更是实现了高速、低温、低损伤。因为是在低气压下进行高速溅

磁控溅射种类的介绍

  磁控溅射包括很多种类。各有不同工作原理和应用对象。但有一共同点:利用磁场与电场交互作用,使电子在靶表面附近成螺旋状运行,从而增大电子撞击氩气产生离子的概率。所产生的离子在电场作用下撞向靶面从而溅射出靶材。  靶源分平衡和非平衡式,平衡式靶源镀膜均匀,非平衡式靶源镀膜膜层和基体结合力强。平衡靶源多

离子色谱仪电导检测器解析(3.4)

4、结构简单,易于自动操作