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E•Prod 科学仪器系列之GC-7860 E气相色谱仪是一款适用于常规检测需求的新型高稳定、高可靠性的新一代气相色谱仪。它配备了的电子压力和电子流量测量监控模块,通过调节气路旋钮,就可以在主机显示屏和工作站中轻松得到气体各参数,包括载气、氢气、空气等的压力和流量,以及进样口分流比、柱流量等,无需流量计测量,也无需手动计算,操作十分简便。
GC-7860 E气相色谱仪广泛应用于石油化工、精细化工、生物医药、环境保护、食品卫生、高纯气体、电力、酿酒、科研及教育等各个分析领域,是日常检测的佳选择。
应用范围及检测指标:
GC-7860 气相色谱仪广泛应用于石油化工、精细化工、生物医药、环境保护、食品卫生、高纯气体、电力、酿酒、科研及教育等各个分析领域。
性能特点:
1. *5.7寸点阵汉化大屏幕液晶(可配备彩色触摸屏)显示,支持中英文切换。
2. *气路手动电子压力流量监控、网络化通讯(采用以太网接口IEEE802.3)、电脑联机全控操作。
3. *手动气路控制,电子压力流量监控参数
手动气路控制压力及流量显示方式:电子压力及流量测量显示,并且可以在反控软件中显示压力和流量。
全电子压力、流量测量系统:大测量路数16路。
压力传感器:
准确度:满量程的<±2%
重现性<±0.05Kpa
温度系数<±0.01Kpa/℃
量程0~0.3Kpa或0~0.6Kpa
流量传感器:
准确度:满量程的<±2%
重现性<±0.5%(满量程)
量程:0~500sccm
4. *支持高速升温 ,大速率80℃/min ;适合快速分析。
5. *温度可升450℃,适合高沸点样品的分析。
6. *支持双柱箱双后开门模式
7. *柱箱温度增量1℃,精度±0.01℃,已经接近进口同类型产品。
8. *外部事件6路,辅助控制输出2路。
9. 多元化的进样系统;填充柱进样、毛细管分流/不分流进样、阀进样、液体自动进样、全自动顶空进样、裂解进样、热解吸进样、吹扫捕集进样可选。
10. *可特殊订制阀系统,帮助用户完成复杂的多维色谱分析任务。
其中Plus机型是一款专门为多维应用分析及在线分析而量身打造的多用途气相色谱仪。
11. 丰富的检测器类型,多可安装三个检测器: TCD、HTCD、uTCD、FID、FPD、ECD 、NPD、ZD、PDHID、PID、AID 。
12. *程序支持多流路样品选择MPV系统,具有自动识别阀数、自动联级判断、自动复位、阀位选择、阀位分析记忆功能,多支持32路的样品流路选择。
13. *的网络远程传输及控制功能,可进行无人值守分析、分散监测、集中控制。
14. *数据可接入DCS系统,完成色谱组份含量的统计、分析、监控,提高生产的过程控制自动化水平。
15. 温度控制指标:
a) *控温路数:8路
b) 柱箱温度指标:
*柱箱温度范围:室温上4℃~450℃(增量1℃)
*柱箱控温精度:优于±0.01℃
柱箱程序升温:16阶程升
程升速率设定:0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型)
各阶恒温时间:0~999min(增量0.1min)
程序降温:260℃降50℃只需6 分钟左右
c) 进样器、检测器、热导池温度指标
*温度范围:室温上4℃~450℃(增量1℃)
*控温精度:优于±0.01℃
检测器参数
氢火焰离子化检测器(FID)
◎收集极采用圆筒型结构,石英喷口
◎检测限:≤3×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)
◎基线噪声:5×10-14A
◎基线漂移 :≤1×10-13A/30min
◎线性:≥107
◎自动点火
热导检测器(TCD)
◎采用半扩散式结构
◎电源采用恒流控制方式
◎敏感度:S≥3000mv.ml/mg(正十六烷/异辛烷) HTCD高灵敏度热导检测器S≥10000mv.ml/mg(正十六烷/异辛烷); 数字放大2、4、6、8倍任选
◎基线噪音:≤10μv
◎基线漂移:≤30μv/30min
◎线性:≥105
◎载气流速稳定性:≤1%。
◎可选配毛细柱连接部件
电子捕获检测器(ECD)
检测限:≤1×10-14g/s
线性范围:104
放射源:Ni63
火焰光度检测器(FPD)
◎检测限: 5×10-12g/s(S)(甲基dui硫磷中S)
5×10-13g/s(P)(甲基dui硫磷中P)
◎线性范围:105(P) 103(S)
◎高使用温度: 350℃
◎检测方法: 空气-氢气火焰光谱法
◎光检测器: 顶端光电倍增管
◎倍增管电压: 大-700V
氮磷检测器(NPD)
●检测限:(N)≤5×10-12g/s;(P)≤5×10-12g/s
应用案例:
1. 电力变压器油中气体分析(GB/T 17623-1998、DL/T 722-2000、DL/T 703-1999)
2. 煤矿井下安全气体分析气相色谱法(可对32个点24小时不间断循环采样分析)
3. 空气质量(TVOC、苯、总烃及非甲烷总烃)分析(符合GB/T 50325-2001、GB/T 18883-2002、GB16927-1996);车间尾气、烟道气分析,以及烟气中VOC、苯及非甲烷总烃24小时不间断在线分析
4. 水质分析(符合GB/T 5750-2006)
5. 天然气、炼厂气、裂解气、人工煤气等等各种工业燃气类气体分析 (简易单阀型、广谱流程双阀四柱经济型、广谱流程三阀四柱实用型、广谱流程五阀六柱型、三阀四柱TCD型、四阀五柱双TCD型等;符合GB/T 13610-2003、UOP539、ASTM1945 、ASTM D 1946和GPA2261;可根据用户具体样品特殊订制)
6. 煤气、沼气分析 (H2、O2、N2、CH4、CO、CO2六组分,的单阀顺序变换)
7. 天然气中的硫化物 (的单阀顺序变换反吹法,检测H2S、CSO、SO2及总硫)
8. 高纯气体分析 、电子工业气体分析(小检测浓度可达10ppb以上)
9. 汽油中的苯和甲苯分析 (符合ASTM D3606; SH/T 0713—2002)
10. 汽油中的含氧化合物分析 (符合AZTM D4815和SH/T 0633-1998)
11. 汽油中苯、甲苯、芳烃分析 (符合ASTM D5580-1995,SH/T0693-2000)
12. 汽油中的烃族组成SOA分析、汽油中单体烃PONA分析(饱和烃、烯烃、芳烃和苯的含量检测,采用特制的烯烃吸附阱;符合SH/T 0741-2004)
13. 模拟蒸馏气相色谱法(符合SH/T 0558,ASTM D5307、D3710、D6352、D2887)
14. 血液乙醇分析(符合公an部标准GA/ T105-1995)
15. 卷烟条VOC(符合YC/T 207-2006)、药物残留分析、医疗器械中的环氧乙烷(符合GB/T 16886.7-2001)、包装材料中的溶剂残留检测
16. 温室气体气相色谱法(CO2、CH4和N2O,0.1ppm—)
17. 催化评价、高压高温在线分析系统(系统色谱根据要求订制)
18. 过程气相色谱仪(工业色谱)、样品前处理、分析小屋构建、多流路样品选择(多支持32路样品选择)等
PH计的结构
1.一个参比电极;
2.一个玻璃电极,其电位取决于周围溶液的pH;
3.一个电流计,该电流计能在电阻极大的电路中测量出微小的电位差。
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各部件的主要功能
参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电极是目前pH中常用的参比电极。
玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对pH敏感的电极和参比电极放在同一溶液中,就组成一个原电池,该电池的电位是玻璃电极和参比电极电位的代数和。E电池=E参比+E玻璃,如果温度恒定,这个电池的电位随待测溶液的pH变化而变化,而测量pH计中的电池产生的电位是困难的,因其电动势非常小,且电路的阻抗又非常大1-100MΩ;因此,必须把信号放大,使其足以推动标准毫伏表或毫安表。
电流计的功能就是将原电池的电位放大若干倍,放大了的信号通过电表显示出,电表指针偏转的程度表示其推动的信号的强度,为了使用上的需要,pH电流表的表盘刻有相应的pH数值;而数字式pH计则直接以数字显出pH值。
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误差校正
理论上,0~7~14pH的发生电位差在25℃时为+414mV~0~-414mV左右。在能斯特方程式中,电位差大约会变化-59mV,但实际上1pH的变化大约会变化-58mV,此外对于强酸性与强碱性由于玻璃膜的材质以及液体的种类不同,会产生误差。
pH计的电位差
pH计的校正使用符合JIS标准的pH标准液。pH标准液包括草酸盐(1.68pH)、酞酸盐(4.01pH)、中性磷酸盐(6.86pH)、磷酸盐(7.41pH)、硼酸盐(9.18pH)、碳酸盐(10.01pH)
04
PH计的使用方法
1.插上电源。
2.装上复合玻璃电极注意:
(1)复合电极下端是易碎玻璃泡,使用和存放时千万要注意,防止与其它物品相碰。
(2)复合电极内有KCl饱和溶液作为传导介质,如干涸结果测定不准必须随时观察有无液体,发现剩余很少量时到化验室灌注。
(3)复合电极仪器接口决不允许有污染,包括有水珠。
(4)复合电极连线不能强制性拉动,防止线路接头断裂。
3.打开电源开关后,再打到PH测量档。
4.用温度计测量PH6.86标准液的温度,然后将PH计温度补偿旋钮调到所测的温度值下。
5.将复合电极用去离子水冲洗干净,并用滤纸擦干。
6.将PH6.86标准溶液2~5ml倒入已用水洗净并擦干的塑料烧杯中,洗涤烧杯和复合电极后倒掉,再加入20mlPH6.86标准溶液于塑料烧杯中,将复合电极插入于溶液中,用仪器定位旋钮,调读数6.86,直到稳定。 应该注意以下两点:
(1)必须用PH6.86标准调定位。
(2)调完后,决不能再动定位旋钮。
7.将复合电极用去离子水洗净,用滤纸擦干,用温度计测量PH4.00溶液的温度,并将仪器温度补偿旋钮调到所测的温度值下。
8.将PH4.00标准溶液2~5ml倒入另一个塑料烧杯中,洗涤烧杯和复合电极后倒掉,再加入20mlPH4.00标准溶液,将复合电极插入溶液中,读数稳定后,用斜率旋钮调PH4.00。应该注意斜率钮调完后,决不能再动。
9.用温度计测定待测液温度,并将仪器温度补偿调所测温度。
10.将复合电极插入待测溶液中,读取PH值,即为待测液PH值。 应该注意以下两点:
(1)测定时温度不能过高,如超过40℃测定结果不准,需用烧杯取出稍冷。
(2)复合电极避免和有机物接触,一旦接触或沾污要用无水乙醇清洗干净。
11.注意事项: 仪器在使用前必须进行校准,即以上4~8步操作。如果仪器不关机,可以连续测定,一旦关机就要校准。但12小时即使不关机也必须校准一次。
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PH计使用注意事项
1.一般情况下,ph计仪器在连续使用时,每天要标定一次;一般在24小时内仪器不需再标定。
2.使用前要拉下ph计电极上端的橡皮套使其露出上端小孔。
3.标定的缓冲溶液一般次用pH=6.86的溶液,第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液,如被测溶液为酸性时,缓冲液应选pH=4.00;如被测溶液为碱性时则选pH=9.18的缓冲液。
4.测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
5.电极切忌浸泡在蒸馏水中。PH计所使用的电极如为新电极或长期未使用过的电极,则在使用前必须用蒸馏水进行数小时的浸泡,这样PH计电极的不对称电位可以被降低到稳定水平,从而降低电极的内阻。
6.PH计在进行PH值测量时,要保证电极的球泡*进入到被测量介质内,这样才能获得更加准确的测量结果。
7.PH计使用时,要去除参比电极点解液加液口的橡皮塞,这样参比电解液就能够在重力的作用下,持续向被测量溶液渗透,避免造成读数上的漂移。