- Description du produit
Détecteur d'émission plasma (PED):
1.Schéma de construction du détecteur
Le matériau de la Chambre d'ionisation est une petite cellule de quartz, aux deux extrémités de la cellule de quartz, plus haute fréquence, champ électromagnétique élevé, le gaz porteur porte les composants séparés par la colonne chromatographique dans la cellule de quartz, sous l'effet de la haute pression, champ électromagnétique élevé, le gaz porteur et Les composants sont ionisés ensemble pour former un plasma.
Différents composants dans le plasma émettront un rayonnement lumineux de différentes longueurs d'onde, qui sera filtré et photoconverti pour donner un signal chromatographique directement proportionnel à la teneur en composants de la substance standard gazeuse.
2.Principe du détecteur
Lorsque le gaz traverse un champ électromagnétique de haute intensité à haute fréquence, il est claqué et déchargé. Une décharge électrique produit un grand nombre d'électrons et d'ions, et sous l'action d'un champ électrique, les électrons tirent leur énergie du champ électrique pour entrer en collision avec les molécules atomiques environnantes, créant un transfert d'énergie qui provoque une ionisation excitée pour produire une avalanche d'électrons. Certaines molécules atomiques excitées rayonnent spontanément lorsqu'une partie des électrons de haute énergie d'une avalanche traversent un canal conducteur. Nous obtenons le signal par ces radiations.
3.Caractéristiques du détecteur
1) haute sensibilité (niveau ppb)
2) haute utilité (détecteur de polyvalence)
3), haute stabilité (la substance ne touche pas directement les électrodes)
4), résoudre les points difficiles des autres détecteurs (détection du néon, séparation oxygène - argon)
5) bouclier de pic principal
Indicateurs techniques
1.Limite de détection (ppb):
Groupe Points |
H2 |
O2 |
N2 |
CH4 |
CO |
CO2 |
Ne |
ArLimite de détection de gaz porteur |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
HeLimite de détection de gaz porteur |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
1 |
0.5 |
1 |
2.Paramètres de contrôle de la température:
Gamme de température contrôlée |
Température ambiante8℃ - 400℃ |
Précision du contrôle de la température |
± 0,1 ℃ |
Réchauffement du programme |
8L'ordre |
Taux de réchauffement programmé |
1℃ ~ 40℃ |
Ouverture automatique arrière |
Il y a |
Vitesse de refroidissement |
7Dans les minutes (350 ℃à50 ℃) et |
3. Taille, poids, puissance
Dimensions |
Large655mm ×Haute500mm ×Profonde480mm |
Poids |
à48kg |
Puissance |
220V ± 22v,50Hz |
Puissance |
≥2kW |
Configuration du système:
(1) etGC-9560Chromatographe en phase gazeuse
(2) détecteur d'émission plasma (PED) et
(3) Système de coupe Central
(4) Système de boîtes à colonnes multiples
(5) purificateur
(6) Gaz standard
(7) Colonne chromatographique
(8) soupape de décompression spéciale pour gaz porteur
(9) soupape d'échantillonnage spéciale sans volume mort
(10) etGC-9560V4.0Version station de travail de chromatographie inverse
(11) etVCRLe joint(Optionnel)
(12) etO2ArSystème de séparation(Optionnel)
(13) Système électronique d'échantillonnage du gaz(En option);
Les normes nationales suivantes s'appliquent et ne sont pas limitées à:
1), normes de gaz de haute pureté
GB/T3634.2-2011Hydrogène pur, hydrogène de haute pureté et hydrogène ultra - purGB/T 14599-2008Oxygène pur, oxygène de haute pureté et oxygène ultra - pur
GB/T 8979-2008Azote pur, azote de haute pureté et azote ultra - purGB/T 4842-2017« argon »
GB/T 4844-2011Hélium pur, hélium de haute pureté et hélium ultra purGB/T 17873-2014Néon pur et néon de haute pureté
GB/T 5829-2006« Krypton Gas »GB/T 5828-2006« xénon »
GB/T 33102-2016Méthane pur et méthane de haute pureté
GB 1886 228-2016Normes nationales alimentaires Additifs alimentaires Dioxyde de carbone liquide »
GB/T 23938-2009« CO2 de haute pureté »
GB/T28125.1-2011Détermination des substances dangereuses dans les procédés de séparation de l'air
2), normes de gaz électronique
GB/T 16942Gaz pour l'industrie électronique Hydrogène »GB/T 16943-2009Gaz pour l'industrie électronique Hélium »
GB/T 16944Gaz pour l'industrie électronique L’azote »GB/T 16945-2009Gaz pour l'industrie électronique Argon »
GB/T 14604Gaz pour l'industrie électronique Oxygène »GB/T 14600-2009Gaz pour l'industrie électronique Oxyde d'argon - azote »
GB/T 14601Gaz pour l'industrie électronique Ammoniac »GB/T18867-2014Gaz pour l'industrie électronique Hexafluorure de soufre »
GB/T 15909Gaz pour l'industrie électronique Silane »GB/T 21287-2007Gaz pour l'industrie électronique Trifluorure d'azote »
Technique de séparation oxygène - argon:
En raison de la nature similaire de l'argon d'oxygène, la séparation de l'argon d'oxygène a été un casse - tête dans la séparation chromatographique, la chromatographie Huai a passé de nombreuses années à étudier l'utilisation d'un nouveau système de séparation, réalisant la quantification de la séparation de l'argon d'oxygène *.