所以,广大用户对气体发生器都有一些共同的需求:他们希望选购的仪器安静、小巧、占用空间少。当出现问题时,工程师可以娴熟、快速的解决问题,可以在很短的时间内恢复工作。根据不同产品类型,PSA气体发生器细分为:PSA氧气发生器PSA氮气发生器PSA氢气净化系统,专业生产***氮气/氢气/零级空气发生器系列产品,适用于各类实验室紧密分析仪器,广泛应用于全球各大科研院所、**以及生物制药、食品、饮料化工等其他行业的微生物实验室。派克实验室气体发生器提供现场制备、持续或随用随制的气体供应解决方案。天津高压气体发生器
Parker高纯度氮气发生器特点与优势▲氮气发生器是GC,LC/MS,ICP和热分析仪等仪器**理想的超纯氮气源。▲实验室无需再使用不便宜且危险的高压氮气瓶或,杜瓦瓶。▲结构小巧,*占用少量宝贵的实验室空间。▲运行费用稳定,您无需因为供应商提价,无休止的采购合同谈判,长期的资金投入负担等而烦恼。应用▲各品牌GC和检测仪的载气。▲补充气源。▲GPC气源。▲ICP,光学或照相电路板的吹扫气源。。。。。。。。。。。。。。。。。。。黑龙江变压吸附气体发生器售后派克 UDA-300 型号压缩空气干燥机为分析仪器提供干燥,洁净的压缩空气。
气体发生器可以制备色谱、质谱分析检测时的燃料,是实验室常用设备之一,主要有空气发生器、氢气发生器和氮气发生器三种。三种气体发生器的产气原理和注意事项又分别是什么呢?空气发生器是利用压缩机对气体进行压缩,贮藏在贮气罐内,方便日后使用。空气压缩器主要由压缩机、储气罐、过滤器、干燥器等组成。主要是把空气中的水分、油渍等杂质过滤出去,经过稳压装置,输出稳定、干净的空气。空气发生器用于国内外各种型号气相色谱仪、火焰光度计,它取代钢瓶使您的工作更加方便。
N2-35P氮气发生器,方案特点氮气产气量可达778L/min,流量和纯度稳定。每套制氮机都有预留备用管路,保证制氮机系统检修时,液质、氮吹等设备能正常工作。除了原有的备用管路,4楼和5楼的管路可以做切换,当其中一层楼的发生器需要维护保养时,另一层楼的制氮机也可以作为备用方案,同时保证2层楼的氮供应。制氮机标配氧监仪,可以实时显示氮气纯度。制氮机内部有控制器,只有符合纯度要求的氮气才会进入后端设备,保证纯度的稳定性。制氮机后端配置1个600L的不锈钢储罐,进一步保证氮气流量的稳定性;遇到紧急停电,也能为设备预留关机的时间。制氮机标标配ECO经济模式,当后端设备氮气没有消耗或消耗很少时,制氮机将进入ECO模式,停止吸附/脱附循环的切换,可节省大量的能耗。制氮机代替了高压钢瓶或杜瓦罐,无需担心高压储气罐或低温容器带来的健康和安全隐。MIDIGAS氮气发生器碳分子筛(CMS)是用于将氮气与压缩空气分离的材料。
Parker高纯度氮气发生器有几个明显的缺陷∶一需用到高浓度氢氧化钾溶液做电解液,这种强碱溶液与气体直接接触,对气体质量有潜在影响,并有随气路输出的可能性;二单位成本高,比如我公司生产的XYN-300型,标称产氮300ml/min,实际稳定使用150ml/min,不适合做大流量派克氮气发生器;三反应过程只去除了空气中的氧气,其它气体杂质并没有涉及,并且反应过程对电解池制作技术要求很高,不合适的电解池制作技术会造成氮气纯度数量级的降低。派克 Balston TOC 气体发生器免去了气瓶供应的不便和成本以及对外部供应商的依赖。黑龙江变压吸附气体发生器售后
NMR仪器设计,派克压缩空气干燥机将压缩空气的**降至-100°F(-73°C)。天津高压气体发生器
压缩空气经压缩后进入冷干机降温脱水,在经过过滤器除油、除尘,然后进入装有碳分子筛的吸附塔,选择性地吸附掉氧气、二氧化碳等杂质气体组分,产生高纯度氮气。氮气发生器的工作原理大致分为三种:以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式;采用中空纤维膜分离和采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离。各种工作原理的注意事项电化学分离法和物理吸附法:采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。主要的问题有:加KOH水溶液的氮气发生器所产生的氮气中含水量高且带有一定腐蚀性。存在返液现象。氮气纯度偏低,对色谱仪的热导检测器的热敏元件会造成氧化,时间一久热导检测器的灵敏度降低。鉴于存在以上三点的问题,很多色谱仪厂家、仪器经销商及维修人员均不建议使用该种原理产生氮气的发生器来做气相色谱仪载气。天津高压气体发生器
石膏砂浆生产线是一种新型的墙体抹灰材料。以半水合石膏为基材,高聚物为胶凝材料,无机填料干燥混合。它是一种新型、改良的内墙灰泥材料,改变了水泥基作为胶凝材料的传统,与各种基础墙体具有良好的相容性和附着力。 针对这个产品整理了九个优点: 原料输送采用斗式提升机,进给速度快,破碎率低。 对进、出口进行多次优化和改进,达到更好的密封效果。 开孔跑带从原来的齿轮到橡胶轮,启动更加稳定,运行缓慢。这台机器运转时噪音很小。 增加了多工位除尘,进一步降低了生产过程中的粉尘排放。 对辊式混合器进行了优化和改进,使筒体结构更加合理。减少了气缸体积,缩短了搅拌时间,提...