简单介绍氮气发生器的制氮原理

    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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  • 氮吹仪种类介绍及延命方法

    避免样品损失。实验室常用设备的旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,造成高成本与低收益。而氮吹仪在浓缩时弥这一缺陷,能够及时、准确、灵敏的避免样品损失。效。氮吹仪可以一次性处理多个样品。现今是追求简单、率的时代,氮吹仪的性在多水平以及多因素的重复试验中可凸显优势。自动化程度高。过去,实验者在实验过程中需要寸步不离,防止出现任何纰漏造成实验风险。而氮吹仪在实验中不需要操作者长时间的维护,大量节

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