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¿Cuál es la aplicación de la bomba de gas de microdiafragma en un cromatógrafo de gases?

La GC es una técnica de separación común con el principio de separar los compuestos y medir su contenido relativo en la fase gaseosa. El principio de separación de la GC incluye principalmente los siguientes puntos: el compuesto objetivo interactúa con el gas portador. En GC, la sustancia a separar generalmente se mezcla con uno o más gases para aumentar la volatilidad de la muestra y la eficiencia de la separación. Estos gases a menudo se denominan fase de gas portador o fase móvil. El material a separar tendrá algunos efectos con la fase del gas portador, como adsorción, disolución o difusión, que tendrán un efecto en la velocidad de transporte y la distribución relativa del material en la columna. Distribución de materia en columnas rellenas, donde las columnas de GC suelen estar compuestas de material relleno, utilizado para separar diferentes compuestos. El transporte de compuestos en columnas está influenciado por ciertos factores como la longitud de la columna, el tipo de material de relleno, la temperatura y el flujo. La distribución de la materia en los pilares debe determinarse mediante cálculos y modelos. Detección de la sustancia en el detector; eventualmente, la sustancia ingresará al detector para su prueba, y su concentración y contenido relativo se determinarán de acuerdo con la sensibilidad y el rango de medición del detector. Existen muchos tipos de detectores, incluido el detector de ionización de llama, el detector de conductividad térmica, el detector de captura electrónica, el detector de espectrometría de masas, etc. La elección de diferentes detectores puede determinar el contenido de compuestos específicos. Utilizando el punto de ebullición del material, la polaridad y las propiedades de adsorción para lograr la separación de la mezcla, para analizar la muestra en la columna de vaporización mediante gas inerte (gas portador, también llamado fase móvil), la columna contiene líquido o sólido (fase estacionaria). , los componentes de la muestra, la polaridad o el rendimiento de adsorción es diferente, cada componente tiende a formar una distribución o equilibrio de adsorción entre la fase móvil y la fase estacionaria. Debido al flujo del gas portador, los componentes de la muestra se distribuyen o se adsorben/desorben repetidamente durante el movimiento. Como resultado, los componentes con una gran concentración en el gas portador salen primero de la columna y después se distribuyen los componentes con una gran concentración en la fase fija. Cuando los componentes salen de la columna, ingresan inmediatamente al detector. El detector es capaz de transformar los componentes de la muestra en señales eléctricas, cuyo tamaño es proporcional a la cantidad o concentración de los componentes probados. Cuando estas señales se amplifican y registran, se produce el cromatograma de gases.

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Flujo principal de separación por GC.

1. Sistema de muestreo de admisión de gas: cargue el gas a detectar con el gas portador. El gas portador es principalmente un gas inerte, como nitrógeno, argón, helio, etc. Se carga y la salida ejerce una presión estable a través de la bomba para hacer que la muestra fluya en la columna y empujar los componentes separados hacia el detector.

2. Sistema de separación: la muestra a analizar lleva gas a la columna, la columna contiene líquido o sólido de fase fija, debido a la muestra del punto de ebullición, polaridad, factores de adsorción, cada componente tiende a formar un equilibrio de distribución o adsorción entre la fase móvil y la fase fija, en la columna de concentración del componente de gas de carga primero en salir, y en la fase fija después de la concentración del componente, completen la separación de los componentes.

3. Sistema de registro de detección: componentes de salida de la columna cromatográfica en el detector, más tipos de detectores, detector de ionización de llama de hidrógeno (FID) de uso común, detector de conductividad térmica (TCD), detector de nitrógeno y fósforo (NPD), detector de luminosidad de llama (FPD), detector de captura electrónica (ECD), estructura diferente, principio, usando detección de corriente de iones ionizantes, usando detección de diferencia de conductividad térmica de componentes, usando emisión de componentes de combustión a través de la longitud de onda, por lo que la detección de diferentes componentes debe corresponder a diferentes detectores.

Aplicación difícil de la bomba de gas de microdiafragma en cromatografía de gases

1. El flujo de salida de la bomba transportadora de gas debe ser estable para garantizar la estabilidad de la toma de muestra del grupo.

2. La bomba de gas de microdiafragma soportará una gran presión en el circuito de gas, por lo que la estabilidad y la consistencia de los parámetros de la bomba bajo diferentes fluctuaciones de presión.

3. Algunos detectores irradiarán calor al área circundante (como el FID) cuando funcionan, lo que es fácil de formar un ambiente de temperatura más alta en un espacio estrecho y requiere que la bomba funcione de manera estable en una temperatura ambiente o media más alta.

4. Las bombas de aire de microdiafragma son particularmente susceptibles a la temperatura ambiente durante su uso. La alta temperatura ambiente provocará una alta temperatura interna de la bomba de gas, lo que afectará el efecto de transmisión de gas, lo que provocará fallas y fenómenos de quema de la bomba de gas. Y una temperatura ambiente demasiado baja provocará un fenómeno de congelación dentro de la bomba de gasolina, lo que reducirá el efecto de transmisión de gas e incluso dañará la bomba de gasolina. Para resolver este problema, podemos cambiar el entorno de trabajo de la bomba de gas, como aumentar el dispositivo de disipación de calor de la bomba de gas, para garantizar que la temperatura ambiente sea adecuada.

5. Las bombas de aire de microdiafragma también son susceptibles a la presión del gas. Cuando la presión de entrada y la presión de salida de la bomba de aire no coinciden, la presión dentro de la bomba de aire a menudo está desequilibrada, lo que provoca el fallo de la bomba de aire y dificultades de funcionamiento. Para evitar este problema, se recomienda ajustar y ajustar la presión de la bomba de aire antes de usar la bomba de aire de microdiafragma.

Lo anterior es nuestro motor VSD para compartir con usted sobre la experiencia en bombas de gas de micro diafragma. Para obtener más información, comuníquese con nuestro personal profesional de servicio al cliente para responder. Gracias por hacer clic y mirar.

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