Aké je použitie mikromembránového plynového čerpadla v plynovom chromatografe?
Zanechajte správu
GC je bežná separačná technika na princípe separácie zlúčenín a merania ich relatívneho obsahu v plynnej fáze. Princíp separácie GC zahŕňa najmä nasledujúce body: cieľová zlúčenina interaguje s nosným plynom. Pri GC sa látka, ktorá sa má separovať, zvyčajne zmieša s jedným alebo viacerými plynmi, aby sa zvýšila prchavosť vzorky a účinnosť separácie. Tieto plyny sa často označujú ako nosná plynná fáza alebo mobilná fáza. Materiál, ktorý sa má separovať, bude mať určité účinky s fázou nosného plynu, ako je adsorpcia, rozpúšťanie alebo difúzia, čo bude mať vplyv na rýchlosť transportu a relatívnu distribúciu materiálu v kolóne. Distribúcia hmoty v plnených kolónach, kde GC kolóny sú zvyčajne zložené z plneného materiálu, používaného na separáciu rôznych zlúčenín. Transport zlúčenín v kolónach je ovplyvnený určitými faktormi, ako je dĺžka kolóny, typ plniaceho materiálu, teplota a prietok. Rozloženie hmoty v pilieroch je potrebné určiť výpočtom a modelovaním. Detekcia látky v detektore, prípadne látka vstúpi do detektora na testovanie a podľa citlivosti a meracieho rozsahu detektora sa určí jej koncentrácia a relatívny obsah. Existuje mnoho typov detektorov, vrátane plameňovo-ionizačného detektora, tepelnej vodivosti, detektora elektronického záchytu, detektora hmotnostnej spektrometrie atď. Výberom rôznych detektorov je možné určiť obsah špecifických zlúčenín. Pomocou bodu varu materiálu, polarity a adsorpčných vlastností na dosiahnutie separácie zmesi, na analýzu vzorky pri odparovaní kolónou s inertným plynom (nosný plyn, tiež nazývaný mobilná fáza), kolóna obsahuje kvapalinu alebo pevnú látku (stacionárna fáza) Zložky vzorky, polarita alebo adsorpčná výkonnosť sú rôzne, každá zložka má tendenciu vytvárať distribučnú alebo adsorpčnú rovnováhu medzi mobilnou fázou a stacionárnou fázou. V dôsledku prúdenia nosného plynu sú zložky vzorky opakovane distribuované alebo adsorpčné / desorbované v pohybe. Výsledkom je, že zložky s vysokou koncentráciou v nosnom plyne vytekajú z kolóny najskôr a po distribúcii zložiek s vysokou koncentráciou vo fixnej fáze. Keď komponenty vytečú z kolóny, okamžite sa dostanú do detektora. Detektor je schopný transformovať zložky vzorky na elektrické signály, ktorých veľkosť je úmerná množstvu alebo koncentrácii zložiek testovaných zložiek. Keď sú tieto signály zosilnené a zaznamenané, ide o plynový chromatogram.
Hlavný tok GC separácie
1. Systém odberu vzoriek plynu: naplňte plyn, ktorý sa má detegovať, nosným plynom. Nosným plynom je väčšinou inertný plyn, ako je plynný dusík, plynný argón, plyn hélium atď. Je naplnený a výstup vytvára stabilný tlak cez čerpadlo, aby poháňal vzorku, aby prúdila v kolóne a tlačila oddelené zložky do detektora.
2. Separačný systém: vzorka, ktorá sa má analyzovať zavedením plynu do kolóny, kolóna obsahuje kvapalinu alebo pevnú látku pevnej fázy, kvôli vzorke s teplotou varu, polaritou, adsorpčnými faktormi, každá zložka má tendenciu vytvárať distribučnú alebo adsorpčnú rovnováhu medzi mobilná fáza a fixná fáza, v zložke koncentrácie plynu najprv von z kolóny a vo fixnej fáze po koncentrácii zložky, dokončia oddelenie zložiek.
3. Detekčný záznamový systém: výstupné komponenty chromatografickej kolóny do detektora, typy detektorov viac, bežne používaný vodíkový plameňovo-ionizačný detektor (FID), tepelný vodivý detektor (TCD), dusíkový a fosforový detektor (NPD), detektor svietivosti plameňa (FPD), elektronický zachytávací detektor (ECD), odlišná štruktúra, princíp, využívajúci detekciu ionizujúceho iónového prúdu, využívajúci detekciu rozdielu tepelnej vodivosti komponentov, využívajúci emisiu komponentov spaľovania cez vlnovú dĺžku, takže detekcia rôznych komponentov musí zodpovedať rôznym detektorom.
Zložitá aplikácia mikromembránového plynového čerpadla v plynovej chromatografii
1. Výstupný tok plynového čerpadla musí byť stabilný, aby sa zabezpečila stabilita odberu skupinovej vzorky.
2. Mikromembránové plynové čerpadlo bude znášať veľký tlak v plynovom okruhu, takže stabilita a konzistencia parametrov čerpadla pri rôznych tlakových výkyvoch.
3. Niektoré detektory budú pri práci vyžarovať teplo do okolia (napríklad FID), čo ľahko vytvorí prostredie s vyššou teplotou v úzkom priestore a vyžaduje, aby čerpadlo pracovalo stabilne pri vyššej teplote média alebo okolia.
4. Mikromembránové vzduchové čerpadlá sú počas používania obzvlášť citlivé na okolitú teplotu. Vysoká okolitá teplota povedie k vysokej vnútornej teplote plynového čerpadla, čo ovplyvní efekt prenosu plynu, čo má za následok poruchu a jav horenia plynového čerpadla. A príliš nízka okolitá teplota povedie k javu zamrznutia vo vnútri plynového čerpadla, čo vedie k zníženiu efektu prenosu plynu a dokonca k poškodeniu plynového čerpadla. Na vyriešenie tohto problému môžeme zmeniť pracovné prostredie plynového čerpadla, napríklad zvýšiť zariadenie na odvádzanie tepla plynového čerpadla, aby sme zabezpečili primeranú teplotu okolia.
5. Mikromembránové vzduchové čerpadlá sú tiež citlivé na tlak plynu. Keď sa sací tlak a výstupný tlak vzduchového čerpadla nezhodujú, tlak vo vzduchovom čerpadle je často nevyvážený, čo vedie k poruche vzduchového čerpadla a ťažkostiam pri prevádzke. Aby ste predišli tomuto problému, odporúča sa nastaviť a upraviť tlak vzduchového čerpadla pred použitím mikromembránového vzduchového čerpadla.
Vyššie uvedený je náš motor VSD, aby sme sa s vami podelili o skúsenosti s mikromembránovým plynovým čerpadlom. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na náš profesionálny personál zákazníckeho servisu, aby vám odpovedal. Ďakujem za kliknutie a sledovanie.








