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GC-2060 气相色谱仪 (0篇用户评论|写评论)
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GC-2060 气相色谱

GC-2060 气相色谱仪是一种普及型、多用途、高性能的分析仪器,仪器采用双气路双检测器分析系统,可灵活配置各种不同性能的检测器(FIDTCDECDFPDNPD)等。仪器可进行恒温操作和程序升温操作;可安装填充柱或毛细管色谱柱;可作柱头注样或快速汽化注样分析。

仪器采用微机控制,键盘式操作,液晶屏幕中文显示。具有电子线路集成度高,可靠性好,操作简单,适应长时间的运行,记忆设定参数,无须每次重设等优点。

柱箱装有后开门自动降温系统,每个加热区均可独立控温操作,为减少各加热区之间的热传递,每个加热区之间都用隔热材料相对隔开。

汽化室恒温箱可同时安装两只填充柱或1只填充柱和一只毛细管柱,FID 恒温箱可同时安装两个氢火焰检测器。

仪器的信号输出可以接至记录仪、积分仪或工作站等外围数据处理设备。

1.仪器的工作原理

本产品基于气相色谱法制造,是实现气相色谱法的有效装置。仪器以气体为流动相,当某一种被分析的多组份混合样品被注入汽化室且瞬间汽化后,样品由流动相气体载气所携带,经过装有固定相的色谱柱时,由于组份分子与色谱柱内部固定相分子间要发生吸附、脱附溶解等过程,那些性能结构相近的组份,因各自的分子在两相间的反复多次分配,发生很大的分离效果,并且由于每种样品组份吸附、脱附的作用力不同,所反应的时间也不同,最终结果使混合样品中的组份得到完全分离。被分离的组份顺序进入检测器系统,由检测器转换为电信号送至记录仪、积分仪或工作站,绘出色谱图,

 

2,仪器技术指标

2.1 综合参数

外型尺寸:545×515×485[mm]

柱箱尺寸:250×270×137[mm]

色谱柱安装间隔尺寸:160mm

色谱柱:填充柱外径Φ3~Φ4mm(金属或玻璃柱)

仪器重量:55kg

2.2 温度控制

2.2.1 柱箱温度控制

室温加 5~400℃(以 1℃增量任设)

(设定参数上限可达 400℃有效,用户可使用但不保证技术指标)

温度波动:200℃以下不大于±0.1℃,200℃以上不大于±0.2℃(环境温度变化 10℃或电

源电压变化 10%

温度梯度:±1%(温度范围 100~350℃)

2.2.2 程序升温

程序升温阶数:5

升温速率:0.1~30/min(以 0.1℃增量任设,200℃以下最高升温速率可达 40/min

时间设定:99.9min

2.2.3 热导检测器温度控制

室温加 20~350

(设定参数上限可达 400℃有效,用户可使用但不保证技术指标)

控温精度:不大于±0.1

2.2.4 其余加热区温度:

室温加 20~350

(设定参数上限可达 400℃有效,用户可使用但不保证技术指标)

2.3 FID  检测器

检测限:不大于 2×10

-11 g/s(正十六烷/异辛烷)

噪声:不大于 0.02mv

漂移:不大于 0.2mv/30min

2.4 应用环境

环境温度:5~35

相对湿度:不大于 85%

供电电压:220±10%

供电频率:50±0.5Hz

最大消耗功率:2000W

室内无腐蚀性气体,工作台不得有强烈的机械振动,周围不应有强烈的电磁场干扰,室内

温度无剧烈变化,空气无大的对流存在。

 

氢焰检测器(FID

1. 应用范围

氢焰检测器除对 H 2 HeArKrNeXeO 2 N 2 CS 2 COSH 2 SSO 2 NON 2 ONH 3 COCO 2 H 2 OSiCl 3 SiF 4 HCHOHCOOH 等响应很小或没有响应外,对于大多数有机化合物都有响应。

由于检测器对水、空气没有什么响应,故特别适合于含生物物质的水相样品和空气污染物的测定。在定量分析中,检测器对不同烃类灵敏度非常接近,因此在进行石油组份等烃类分析时,可以不用定量校正因子而直接按峰面积归一法计算。

氢焰检测器属于质量型检测器,不但具有灵敏度高线性范围宽的优点,而且对操作条件变化相对不敏感,稳定性好。特别适合于微量或常量的常规分析。因为响应速度快,所以和毛细管分析技术配合使用可完成痕量快速分析。

2. 气体流量选择

各种气体流量的配比选择对检测器的稳定性和灵敏度有很大影响。选择最佳点的气体配比不但响应值高,而且气体流速变化对响应值的影响也最小。

载气的最佳流速是根据色谱柱最佳分离条件所决定的,氢气的最佳流速应根据载气而合理选择,通常两种气体的配比在 1:1~1:2 之间。氢气的最佳流速可通过试验的方法进行确定,即微量的调节氢气流速后,由汽化室注入一定量的样品,经过反复的调节比较检测器的信噪比来确定。也可以通过氢气和基流的关系来选择,仪器工作过程中,载气中总有一定量的有机杂质和固定相的微量流失,这些物质在最佳流速下必然也要显示最大的基流,由此便可选择最佳的氢气气体流速。其操作方法是:在适当的灵敏度下选择较小(大)的氢气流速,调节记录仪在有效范围内,缓慢增加(或降低)氢气流速,使记录仪表笔向单方向移动,在移动中出现拐点时的氢气流速就是最佳流速。

空气在检测器中的作用不仅为火焰提供助燃作用,还有将气体燃烧物带走的清洗作用。空气流速到达一定值后,再增加空气灵敏度基本保持不变。

为了能够充分起到清洗的作用,选择最佳空气流速的原则是在灵敏度不变的流速状态下,

再加大 50ml /min 左右的气体流量。当空气过大时气体流速吹动火焰将引起较大的基线噪声,也容易出现不规则的响应,或出现灭火现象。一般情况下当载气流 30ml /min,空气 300~400ml/min,经过试验得出氢气 30ml/min,检测器对丙烷的响应值最大,因此氢气的气体流速一般为30ml/min 左右。而空气的流速 10 倍于氢气流速时,火焰比较稳定,离子化的效率最高。在仪器使用中,通常对载气、氢气、空气三种气体流量配比采用 1:0.95:10,保证流过喷咀的总流速不大于 100ml/min

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