液质氮气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。氮气发生器可以很好地应用于气相色谱分析实验。液质氮气发生器采用一种的气体分离技术,以进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。液质氮气发生器主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业和科学实验等领域。
液质氮气发生器采用双塔变压吸附技术产生连续的高纯氮气,该技术利用碳分子筛的选择性分离并过滤空气中的氧气、二氧化碳和水蒸气。氮气发生器有两个碳分子筛柱,预处理的压缩空气进入并穿过个碳分子筛柱,氧气、二氧化碳、水蒸气及其他杂质被碳分子筛吸附,只允许氮气通过碳分子筛并进入内部氮气罐。经过一段时间后该碳分子筛柱吸附饱和,系统将自动切换至二个碳分子筛柱继续工作,一个已饱和的碳分子筛柱经过降压,将吸附捕捉的氧气释放到空气中,从而被活化再生。两个碳分子筛柱的吸附和净化再生过程交替进行,以此连续产生洁净、干燥的高纯氮气。
一、优势性能:
氮气发生器所产生气体流速稳定,内置型合成碳分子筛,使氮气纯化,产出的氮气纯度高。高纯发生器操作简单只要一按开关,液质联用仪氮气、空气、洁净空气发生器便可以源源不绝的生产出高纯度的氮气,运行稳定可靠,可24小时无人值守,在不需任何监管和低保养的情况下无故障地运行。它代替使用传统的不方便的氮气罐。从性能方面来考虑氮气以低压状态产生,高压瓶或液氮罐。
二、工作原理
氮气发生器的工作原理大致分为三种:1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式;2.采用中空纤维膜分离;3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离。
下面我们具体来介绍一下:
1、电化学分离法和物理吸附法:采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。
2、采用中空纤维膜法:氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,高可得到99.9%的纯氮。该氮气发生器可以用于气相色谱仪做载气,仅适用于分析组分成分要求不高的行业。
3、采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离:这是一种新型的空气分离方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,气相色谱分离吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分离,氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。
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词条
词条说明
1、生物化学 生化培养箱应尽量安装环境噪声大、温度变化小的中心位置。应配备三个插脚,插座应正确接地。2、封闭生物化学培养箱之前,应相互熟悉,了解每种配套仪器和量具的使用说明,掌握准确的使用方法。3、箱内严禁含有挥发性化学溶剂、性气体和可燃性气体。4、注意通风。5、生化培养箱具有断点保护性能和1.5分钟的内外延时性能。压缩机关闭后,需要再次启动约1.5分钟。6、为保证凝汽器的有效散热,凝汽器与围栏的
南京行材料有限公司是一家以新材料、复合材料开发、销售和纳米技术开发及服务为一体的公司。公司于2018年12月底准备采购喷雾干燥机,用于新产品的研发,因客户对喷雾干燥有相当高的技术要求,希望配备两套设备,一套用于常规的喷雾干燥,另外一套要求干燥塔直径在10cm,用于做特殊物料的喷雾。川一根据客户的需求递交了方案,南京行材料技术研发部门经过多方面的探讨,于2019年初到公司实地考察,并携带物料到现场进
PSA制氮基本工艺流程:空气经空压机压缩后,经过除尘、过滤、干燥后,进入空气储罐,经过空气进气阀、A吸进气阀进入A吸附塔,塔压力升高,压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附,未吸附的氮气穿过吸附床,经过A吸出气阀进入氮气储罐,这个过程称之为A吸,持续时间为几十秒。同时B吸附塔中碳分子筛吸附的氧气通过B排气阀降压释放回大气当中,此过程称之为B解吸。A吸过程结束后,A吸附塔与B吸附塔通过上、下均压阀连通,使
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