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  • 2022

    11-8

    1、打開穩(wěn)壓電源。2、打開氮氣閥,打開凈化器上的載氣開關閥,然后檢查是否漏氣,保證氣密性良好。3、調節(jié)總流量為適當值(根據刻度的流量表測得)。4、調節(jié)分流閥使分流流量為實驗所需的流量(用皂膜流量計在氣路系統面板上實際測量),柱流量即為總流量減去分流量。5、打開空氣、氫氣開關閥,調節(jié)空氣、氫氣流量為適當值。6、根據實驗需要設置柱溫、進樣口溫度和FID檢測器溫度。7、打開計算機與工作站。8、FID檢測器溫度達到150oC以上,按FIRE鍵點燃FID檢測器火焰。9、設置FID檢測器...

  • 2022

    10-17

    液相色譜儀是一款靈活可靠的重要工具,可滿足您基本的HPLC分離要求。系統在不斷地擴展和完善,以應對實際分析操作中的諸多挑戰(zhàn),全新的*級工業(yè)專業(yè)設計充分詮釋了沃特世對HPLC和HPLC系列的持久承諾?,F在,用戶可使用CORTECS2.7μm色譜柱擴展AllianceHPLC系統的性能。CORTECS色譜柱可與HPLC和UPLC技術兼容,其設計不僅改善了HPLC的生產率,還能實現向UPLC技術平臺的轉換。通過UPLC和HPLC色譜柱填料顆粒大小的改變,CORETECS色譜柱縮小了...

  • 2022

    9-15

    產品特點:1、Extractor離子源:推拉式Extractor離子源設計將盡可能多的碎片離子從離子源傳輸至四極桿分析器,增加了痕量分析方法的可靠性2、可加熱整體式鍍金石英四極桿:安捷倫的可加熱整體式鍍金石英四極桿在眾多方面都*。石英、雙曲面、整體式成就了*的質量過濾器,在高達200°C的溫度下仍然不會損失分辨率或質量精度。在更噶破的操作溫度下,即使是復雜的高沸點樣品,分析儀都能夠快速烘烤并保持潔凈3、三重離軸檢測器(TAD):新型TAD的設計通過將高效碎片離子采集和三通道電...

  • 2022

    8-18

    液相色譜儀被污染的表現:1、基線變化一般來說,基線變化不是很有規(guī)律。如果在自動范圍內監(jiān)測基線,在儀器原始理想狀態(tài)下,不可能獲得基線高頻上下浮動的規(guī)律性變化,有時會獲得低頻變化的峰值??雌饋硐癖幌疵摰臇|西,峰寬較大,就像共洗脫一樣?;€漂移不會像以前那樣緩慢變平,而是向一個方向漂移。如果它向上漂移,余額可能在一天內漂移。2、柱壓變化對柱壓影響不大。除非檢測罐太臟且堵塞嚴重,否則會對柱壓產生小于1000psi的影響(一般檢測罐可以承受如此高的壓力),但這種情況不會持續(xù)。故障排除的...

  • 2022

    7-21

    進樣器針頭的針尖可分為:a.圓錐形針尖:對于進樣墊傷害小,適用于各種氣相自動進樣。b.斜切形針尖:是取液體樣品時,常見的標準的針尖類型;一般氣相手動進樣針為此類針尖。c.漸縮錐形針尖:前段較細的針頭有利于在柱上進樣,較寬的針頭可以增加推進的力量。d.LC平頭針尖:可以避免損傷到進樣閥轉子和定子,一般適用于液體樣品。e.圓形針尖:有利于刺穿進樣墊。f.側開孔/圓孔針尖:通過側開孔抽取和注出樣品,推薦大體積氣體進樣。g.PTFE涂層針尖:涂層保護針尖不潤濕,適用于液體樣品。h.護...

  • 2022

    7-4

    兩者均有溶劑輸送系統、進樣系統、檢測系統和信號記錄和處理系統,但由于離子色譜和液相色譜所用的流動相不同,檢測方式不同及信號處理的要求不同,在各部件上有一些差別。1.離子色譜一般采用酸、堿及鹽的水溶液作為流動相,因此通常離子色譜采用非金屬材料作為整個系統材料,一般采用Peek塑料作為泵體、流路和閥體等要求耐高壓的部分,而聚四氟乙烯材料作為檢測器,外接管路等,要求系統可以耐酸、耐堿,但一般情況下全塑的材料由于加工和強度方面的差異,耐壓強度和精度上比金屬材料要略低一些。液相色譜由于...

  • 2022

    6-22

    液相色譜儀主要有進樣系統、輸液系統、分離系統、檢測系統和數據處理系統,下面將分別敘述其各自的組成與特點。1.進樣系統液相色譜儀一般采用隔膜注射進樣器或高壓進樣間完成進樣操作,進樣量是恒定的。這對提高分析樣品的重復性是有益的。2.輸液系統該系統包括高壓泵、流動相貯存器和梯度儀三部分。高壓泵的一般壓強為l.47~4.4X10Pa,流速可調且穩(wěn)定,當高壓流動相通過層析柱時,可降低樣品在柱中的擴散效應,可加快其在柱中的移動速度,這對提高分辨率、回收樣品、保持樣品的生物活性等都是有利的...

  • 2022

    5-24

    在檢驗熔體以達到牌號所要求的規(guī)格方面,有色金屬鑄造面臨許多*的挑戰(zhàn)。由于鋁和鎂等輕質有色合金在汽車和航空航天行業(yè)的減重與減排方面發(fā)揮著至關重要的作用,隨著時間的推移,這一問題可能會變得更加普遍。與黑色金屬鑄造的情形相同,OES方法常用于驗證鋁、銅、鋅以及鎂合金的熔體成分。然而,獲得恰到好處的規(guī)格往往耗資成本大且操作復雜,在達到正確的牌號規(guī)定之前需要進行多次嘗試。部分元素難以測量對于部分熔煉控制用元素,通過OES對其進行測量可能充滿挑戰(zhàn)性,但在低檢出限的情況下檢測此類元素的存在...

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