气体发生器是实验室中应用zui为广泛的供气设备,气体发生器可以方便地进行无限制的连续供气,突破了传统预填气罐/瓶供气气体会用完的瓶颈。除此之外,气体发生器使得分析者可以连续地制备气体,因此*将气体储存在容器中,由此也避免了发生泄露等安全隐患。
依据于气体种类的不同和所需气体纯度的高低,气体发生器制备气体的所采用的工艺也有所不同。多数情况下,气体发生器利用膜片和特定的吸附剂来制备高纯度的气体(99.99999 %)。气体发生器主要包括氮气、氢气、TOC、零级空气、氧气和臭氧发生器。
气体发生器可为诸如傅里叶红外变换光谱仪(FT-IR)、气相色谱、总碳分析仪(TOC)、核磁共振(NMR)和热分析仪等仪器提供吹扫气、载气以及燃气的装置。此外,压缩气体还可与自动取样器联用,用于溶剂蒸发、激体室的清洗,以及用气体覆盖溶剂和样品
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词条说明
实验室用氮气发生器太多种类了,总体来说可以分为以下几个类别:纯度纯度的选择,可不是越纯越好,应该量力而行。且不可将高纯(99.999)和普通纯度(95-99.9)的气体应用混用,因为纯度的逐步升高会造成空气消耗的指数级增长。选择适用即可的纯度,来尽量保护设备长久稳定。产气量产气量选择,还是老规矩,大,这样可以满足多的应用。一来是不让设备满负荷运转,二来如果一旦计算用气量不准确或产气量下降,或稍微
从手动清洗实验器皿到使用洗瓶机一键完成,从纯手动做滴定实验到全自动仪器全权代劳,实验室内一些细枝末节但又繁琐费力的工作变得越来越轻松。随着人们对实验的安全和高效越来越重视,实验室供气系统也发生着转变。气体发生器开始逐渐取代传统的气瓶,站上实验室的舞台。 从气体瓶到气体发生器:不断改进,不断优化 尽管气体发生器进入大多数人视野也不过几年的事,但是早在18世纪就诞生了它的雏形。当时,硫化氢已经作为分析
氮吹仪主要用于氮吹浓缩步骤,基本原理是与氮气瓶链接,通过减压阀将氮气通入到氮吹仪的通气板中,然后通过通气板上的氮吹针对样品进行吹扫达到浓缩目的,并在试管底部进行加热用来加速溶剂的挥发。那么,影响浓缩的因素有哪些呢?氮气流压力对回收率的影响旋涡氮吹浓缩仪氮气流量改变是通过调节氮气压力实现,管径不变,流量与压力成正比关系。氮气流的压力越大,氮气流流量就越大。氮气流撞到试管壁形成旋涡,溶剂接触表面积和旋
氢气发生器由电解池、纯水箱、氢/水分离器、收集器、干燥器、传感器、压力调节阀、开关电源等部件组成。只电解纯水即可产氢。通电后,电解池阴产氢气,阳产氧气,氢气进入氢/水分离器。氧气排入大气。氢/水分离器将氢气和水分离。氢气进入干燥器除湿后,经稳压阀、调节阀调整到额定压力(0.02~0.45Mpa可调)由出口输出。电解池的产氢压力由传感器控制在0.45Mpa左右,当压力达到设定值时,电解池电源供应
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