主题:【分享】气相色谱在高纯气体检测中的应用

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气体分析色谱仪高纯气体分析检测仪器

一、关于高纯气体(High Purity Gases)

瓶装高纯气体分析,(高纯氯气,高纯氧气,高纯氦气,高纯二氧化碳,高纯氮气等)特种气体,标准气体,液态气体分析色谱仪。

高纯气体:气体工业名词,通常指利用现代提纯技术能达到的某个等级纯度的气体。对于不同类别的气体,纯度指标不同,例如对于氮,氢,氩,氦而言,通常指纯度等于或高于99.999%的为高纯气体;而对于氧气,纯度为99.99%即可称高纯氧;对于碳氢化合物,纯度为99.99%的即可认为是高纯气体。高纯气体应用领域极宽,在半导体工业,高纯氮,氢,氩,氦可作为运载气,保护气和配制混合气的底气。

二、分析色谱仪

高纯气体专用分析色谱仪型号:gc7800(氦离子检测器)

三、应用领域

[气体分析色谱仪]

氦离子·高纯气体分析专用气相色谱仪·应用领域:

 高纯气体中微量杂质的分析一直是色谱分析的难点.目前国内在高纯气体分析领域多数采用的热导(TCD)检测器由于灵敏度有限,很难测定5ppm以下的杂质;氧化锆检测器由于是一种选择性的检测器,只能分析少数几种气体杂质;而氩离子检测器又往往带有放射源,均不能达到高纯气体分析的基本要求.随着国内高纯气体行业的发展和气体用户对气体纯度的要求越来越高,以上几种检测器已经不能完成对高纯气体中微量杂质的检测.

四、气体分析色谱仪·满足标准:

GB/T 8980-1996《高纯氮》GB/T 14599-93 《高纯氧》GB/T 4844.3-1995 《高纯氦》GB/T 10624-1995 《高纯氩》GB/T 7445-1995 《纯氢、高纯氢、超纯氢》

五、色谱仪介绍:

[气体分析色谱仪]

一、氦离子化检测器
PDHID是利用氦中稳定的,低功率脉冲放电作电离源,使被测组分电离产生信号。PDHID是非放射性检测器,对所有物质均有高灵敏度的正响应。

1.脉冲放电间隔和功率    高纯气体分析PDHID中放电电极距离为1.6mm,改变充电时间可改变经过初级线圈的放电功率。充电时间越长、功率越大。一般脉冲间隔为200-300μs,充电时间在40-45μs,基流和响应值达最佳。因放电时间仅为1μs,而脉冲周期达几百微秒,绝大部分时间放电电极是空载。所以放电区不会过热。

2.偏电压    在放电区相邻的电极上加一恒定的负偏电压。响应值随偏电压的增加而急剧增大,很快即达饱和。在饱和区响应值基本不随偏电压而改变。PDHID在饱和区内工作,噪声较低。基流与偏电压的关系同响应值与偏电压。

3.通过放电区的氦流速    高纯气体分析氦通过放电区有两个目的:a 保持放电区的洁净,以便氦被激发;b 它作为尾吹气加入,以减少被测组分在检测器的滞留时间。只是它和传统的尾吹气加入方向相反。池体积为113ul,对峰宽为5s的色谱峰,要求氦流速为6.8-13.6ml/min,如果峰宽窄至1s,流速应提高到34-68ml/min,以保持被测组分在检测器的滞留时间短至该峰宽的10%-20%。

4.
气体分析色谱仪电离方式和性能特征    高纯气体分析 PDHID的电离方式尚不十分明朗,综合文献叙述,电离过程有三部分组成:a 氦中放电发射出13.5-17.7eV的连续辐射光进行光电离;b 被高压脉冲加速的电子直接电离组分AB,产生信号,或直接电离载气和杂质产生基流;c 亚稳态氦与组分反应电离产生信号,或与杂质反应电离产生基流。.

e + AB→AB+ + 2e
e + He→He**→ He* + hν
He* + AB→AB+ + e + He

二、 gc7800H气相色谱仪

[气体分析色谱仪]

国产全新一代实验室气相色谱仪,性价比卓越,价格低廉,性能优良,运行可靠.

主要特性:

1、高纯气体分析气相色谱仪全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃.

2、高纯气体分析气相色谱仪独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。

3、高纯气体分析气相色谱仪柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃~400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。

5气体分析色谱仪高纯气体分析气相色谱可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉.

6、高纯气体分析检测器系统:

a.环境好:没有放射源,老的HID检测器放射源因受半衰期的影响,能量随时间逐渐下降,使色谱仪不能保持长时间稳定,且易造成严重的环境污染。
b.灵敏度高:对大多数化合物检测限在10ppb量级,与放射源氦离子化检测器(HID)灵敏度相近。
c.通用型:原则上可以检测除氖气以外所有物质,根据实际需要,选用不同色谱柱可以测定多种高纯气中多种杂质气体成分,还可以配接毛细管柱,扩大分离效能,检测更多种成分。
d.安全性好:与火焰离子化检测器(FID)相比,只需要一种气体,它没有明火,不需要氢气,安全性高。
e.多模式工作:一个检测器可以实现放光离子化、电子捕获等工作模式,相当于多个检测器.

7、高纯气体分析气相色谱仪具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。

技术指标:

温 控        检测器HID

控温范围:室温上7℃~400℃(增量0.1℃)      基线噪声:≤0.2mV
程升阶数:三阶                              基线漂移: ≤0.5mV/30min
程升速率:0.1℃~50℃/min(增量0.1℃)        检测限 :≤5×10-1g/s(正十六烷)

高纯气体分析气相色谱·色谱仪成套配置:

1.      gc7800气相色谱仪    1台

2.    色谱工作站            1套

3.    自动电动六通进样阀    1套

4.    载气纯化装置          1套

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zx08052109
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有没有气相色谱法分析氮中样的方法啊


你说的是氮气中的氧气含量么?
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有没有气相色谱法分析氮中样的方法啊


你说的是氮气中的氧气含量么?
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有没有气相色谱法分析氮中样的方法啊


你说的是氮气中的氧气含量么?
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气相色谱法测定氮气中氧的含量



1、范围

本方法涉及了气相色谱法对双酚-A中氮气里的氧含量的测定。

2、方法概述

用装备有热导检测器(TCD)和气体输入系统的气相色谱仪来测定氮气中氧含量,通过对标准气体测定得到的校正因子来计算氧气的含量。

3、仪器和试剂

1)装有色谱工作站的气相色谱仪

检测器    :TCD

最小测量  :<1ppm(1mL空气中的氖)

线性范围    :>105

2)色谱柱 :密封,不锈钢管  2m(L)×3mm(ID)

分子筛5A  :60/80目

3)气体输入系统

样品尺寸  :1~5mL

4)标准气体 :标准气体应该接近N2中样品的含量,若没要标准气体,则为方便取空气为标准气体

5)He :≥99.99%

6)样品气体容器  :1L

4、仪器参数

1)柱温 :70℃

2)进样温度 :90℃

3)检测器温度 :90℃(TCD)

4)载气 :He    30mL/min

5)进样量  :1~5mL

5、氧的校正因子的测定

在第四节规定饣相色谱仪条件下测定标准气体样品中氧的含量。

用下等式计算氧的校正因子

    F=Cs/As

式中    F  :氧的校正因子

Cs  :标准气体中氧的含量(vol%)

As  :氧的峰面积

(注):通过三次或更多次测定计算,恒定校正因子。

6、步骤

将样品气体窗口连接到气体进样系统,将气体样品进样并开始气相色谱分析仪;

在第四节规定的气相色谱条件下测定氮气中氧含量。

7、计算

用下式计算氮气中氧的含量

C=F×A

式中  C  :氮气中氧的含量

:氧的校正因子

:在氮气中氧的峰面积

8、报告

报告氮气中氧的含量,若尝试大于1%则保留三位有效数字,若尝试小于1%则保留二位有效数字。
独钓寒江雪
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有没有气相色谱法分析氮中样的方法啊


你说的是氮气中的氧气含量么?
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这个用氧分析仪更好,

色谱建议用氧化锆检测器
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色谱测定氧还是比较多的吧,看很多气体厂都有色谱的。
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色谱测定氧还是比较多的吧,看很多气体厂都有色谱的。

氮中氧不好测,有Ar干扰,不如氧分仪器好用
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色谱测定氧还是比较多的吧,看很多气体厂都有色谱的。

氮中氧不好测,有Ar干扰,不如氧分仪器好用
是这样呀,以后需要注意了。
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