Главная - Знания - Детали

Каково применение микродиафрагменного газового насоса в газовом хроматографе?

ГХ — это распространенный метод разделения, основанный на разделении соединений и измерении их относительного содержания в газовой фазе. Принцип разделения ГХ в основном включает в себя следующие моменты: целевое соединение взаимодействует с газом-носителем. В ГХ вещество, подлежащее разделению, обычно смешивают с одним или несколькими газами, чтобы повысить летучесть образца и эффективность разделения. Эти газы часто называют фазой газа-носителя или подвижной фазой. Разделяемый материал будет оказывать определенное влияние на газовую фазу-носитель, например, адсорбцию, растворение или диффузию, что будет влиять на скорость переноса и относительное распределение материала в колонке. Распределение вещества в заполненных колонках, где колонки ГХ обычно состоят из наполненного материала, используемого для разделения различных соединений. На транспорт соединений в колонках влияют определенные факторы, такие как длина колонки, тип наполнителя, температура и поток. Распределение вещества в столбах необходимо определять путем расчета и моделирования. Обнаружение вещества в детекторе. В конечном итоге вещество попадает в детектор для тестирования, а его концентрация и относительное содержание будут определяться в зависимости от чувствительности и диапазона измерения детектора. Существует множество типов детекторов, в том числе пламенно-ионизационный детектор, детектор теплопроводности, детектор электронного захвата, детектор масс-спектрометрии и т. д. Выбор различных детекторов позволяет определить содержание конкретных соединений. Используя температуру кипения материала, полярность и адсорбционные свойства для разделения смеси, для анализа образца при испарении с помощью колонки инертного газа (несущего газа, также называемой подвижной фазой), колонка содержит жидкость или твердое вещество (неподвижная фаза). , компоненты образца, полярность или характеристики адсорбции различны, каждый компонент имеет тенденцию формировать баланс распределения или адсорбции между подвижной фазой и неподвижной фазой. За счет потока газа-носителя компоненты пробы многократно распределяются или адсорбируются/десорбируются при движении. В результате компоненты с большой концентрацией в газе-носителе сначала вытекают из колонны, а после распределяются компоненты с большой концентрацией в фиксированной фазе. Когда компоненты вытекают из колонки, они сразу попадают в детектор. Детектор способен преобразовывать компоненты пробы в электрические сигналы, размер которых пропорционален количеству или концентрации исследуемых компонентов. Когда эти сигналы усиливаются и записываются, получается газовая хроматограмма.

20231027181931

Основной поток разделения ГХ

1. Система отбора проб газа: загружайте обнаруживаемый газ вместе с газом-носителем. Газ-носитель в основном представляет собой инертный газ, такой как газообразный азот, аргон, газообразный гелий и т. д. Он загружается и на выходе создает стабильное давление через насос, заставляя образец течь в колонке и проталкивать разделенные компоненты в детектор.

2. Система разделения: образец анализируется путем подачи газа в колонку, колонка содержит жидкость или твердое вещество фиксированной фазы, из-за температуры кипения образца, полярности, факторов адсорбции, каждый компонент имеет тенденцию формировать распределение или баланс адсорбции между подвижная фаза и фиксированная фаза в колонне концентрации загружаемого газа сначала выходят из колонны и в фиксированной фазе после концентрации компонента завершают разделение компонентов.

3. Система регистрации обнаружения: компоненты оттока хроматографической колонки в детектор, дополнительные типы детекторов, часто используемый водородный пламенно-ионизационный детектор (FID), детектор теплопроводности (TCD), детектор азота и фосфора (NPD), детектор яркости пламени (FPD), детектор электронного захвата (ECD), другая структура, принцип, использование обнаружения ионизирующего ионного тока, использование обнаружения разницы теплопроводности компонентов, использование излучения компонента сгорания по длине волны, поэтому обнаружение различных компонентов должно соответствовать разным детекторам.

Сложное применение микродиафрагменного газового насоса в газовой хроматографии.

1. Выходной поток газоперекачивающего насоса должен быть стабильным, чтобы обеспечить стабильность отбора групповых проб.

2. Микродиафрагменный газовый насос выдерживает большое давление в газовом контуре, что обеспечивает стабильность и постоянство параметров насоса при различных колебаниях давления.

3. Некоторые детекторы во время работы излучают тепло в окружающую среду (например, ПИД), что легко создает среду с более высокой температурой в узком пространстве и требует стабильной работы насоса при более высокой температуре среды или окружающей среды.

4. Микродиафрагменные воздушные насосы особенно чувствительны к температуре окружающей среды во время использования. Высокая температура окружающей среды приведет к высокой внутренней температуре бензонасоса, что повлияет на эффект передачи газа, что приведет к выходу из строя и возгоранию бензонасоса. А слишком низкая температура окружающей среды приведет к явлению замерзания внутри бензонасоса, что приведет к снижению эффекта газопередачи и даже к повреждению бензонасоса. Чтобы решить эту проблему, мы можем изменить рабочую среду бензонасоса, например, увеличив устройство отвода тепла бензонасоса, чтобы обеспечить подходящую температуру окружающей среды.

5. Микродиафрагменные воздушные насосы также чувствительны к давлению газа. Когда давление на впуске и давление на выходе воздушного насоса не совпадают, давление внутри воздушного насоса часто оказывается неуравновешенным, что приводит к выходу из строя воздушного насоса и затруднениям в работе. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется отрегулировать и отрегулировать давление воздушного насоса перед использованием микродиафрагменного воздушного насоса.

Выше представлен наш двигатель с частотно-регулируемым приводом, чтобы поделиться с вами опытом в области микродиафрагменных газовых насосов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим профессиональным персоналом по обслуживанию клиентов, чтобы ответить. Спасибо, что нажали и посмотрели.

Отправить запрос

Вам также может понравиться