制氮机系统原理 氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。 氮气发生器 碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线: 一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程为再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的再生,易于获得高纯度气体。 高纯氮气发生器 变压吸附制氮机(简称PSA制氮机)是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。
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氮吹仪按照加热方式不同分为干浴、水浴。在使用气相色谱仪、液相色谱仪及质谱分析样品的制备时,常会使用到干式和水浴用于样品的结晶提纯。因其省时、操作方便、容易控制等特点,而广泛应用于农残分析、环境、生物制品、食品、制药等行业中。 干浴和水浴主要区别就在于这两者采用的加热方式不同,因此所适用的样品的性能也不尽相同。干式氮吹仪的主要性能和特点如下: 1.氮吹仪,样品位数多(可选12孔、24孔、36孔,48
氮吹仪是我司立研发的智能型数显仪器产品。氮吹浓缩加热装置适用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用认可方法,将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。采用固相萃取前处理技术代替传统的液体萃取和层析技术,可使样品迅速分离、净化;而使用吹氮加热方式取代常用的旋转蒸发仪进行浓缩,可使分析时间大为缩短。广泛应用于制药、医学测试、农药残留,GC、HP
空气干燥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。 设备的使用注意事项: 1.把仪器从包装箱中取出,请检查仪器外观有无因运输造成的损伤,并核对配件及合格证是否齐全。 2.空气发生器工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常。 3.仪器应安装在安全无振动的工作台上,周围空气应
氮气发生器变压吸附空分制氮(简称P.S.A制氮) 是一种抢先的气体别离技术,以进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,选用常温下变压吸附原理(PSA)别离空气制取高纯度的氮气。 氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的分散速率不相同,直径较小的气体分子(O2)分散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)分散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。运用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,致使短时分内
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