精度是测量仪表的重要指标,在时差法超声波流量计流量测量中,误差来源主要来自以下几方面:⑴加工精度及温度变化对机械尺寸的影响。声路角、管道直径D、声程L等机械参数的加工精度、温度稳定性对流量的测量有直接的影响。在测量过程中,它们会随着温度的变化而变化。这种误差可以通过精密加工,合理选材以及合理的结构设计使影响减到很小.⑵温度变化对流速的影响...
查看详细 >>气相色谱仪实现温度控制的部件:温度控制电路板:仪器温度参数在色谱工作站或者仪器面板上设置后,下发到温度控制板上,仪器开始执行该参数,进行升温或者降温。温度控制电路板上具有进行控温的电路模块和控制器等,一般而言,在进行加热升温过程中,可控硅指示灯会持续闪烁,表示仪器在进行升温控制。升温和降温执行部件:非柱温箱升温和降温:非柱温箱升温和降温指...
查看详细 >>在实际的生产社会生活中,氧气流量计性能研究主要问题体现在脉冲的稳定性分析上面,就是在它的工作发展过程中可以不受流体物性和组分结构变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内只与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。这是因为它非常具有重要的一个系统性能方面体现,然而,应该注意的是,当它被用作流量计时,它需要在平衡材料和能量计量时检测质量的流量。 此...
查看详细 >>顶空进样器的温度控制模块包括样品平衡温控单元,取样针温控单元,切换阀温控单元和样品传输管温控单元,四个温控单元能够形成一定的温度梯度。具有取样针能够单一精确温控,有效消除取样歧视,提高分析重复性等优点。顶空进样器包括主机,主机的一侧设有检测腔室,检测腔室内,从上到下,依次设有一腔室,二腔室和三腔室,一腔室内固定有抽真空泵和气缸,抽真空泵的...
查看详细 >>安装顶空进样器时,调节载气系统压力和流量,要打开载气(气体发生器或钢瓶)和压缩空气开关后,首先调低色谱仪载气系统的柱头压力到0.01Mpa,再把顶空进样器的进样针插入气相色谱仪的注样口内(用随机支架固定进样针套管),然后通过调节顶空进样器前面板的稳压阀来满足色谱仪所需的柱流量;对于毛细管柱系统,当使用内径小于0.32毫米的毛细管柱时,色谱...
查看详细 >>热解析仪的维护要点:电机丝杆,维护方法:用螺丝刀松开仪器后面板固定螺丝,取下后面板,分别向上下针电机丝杆和解吸炉电机丝杆上涂抹适量润滑油,涂抹完成后,在“运行-调试模式”中使上线针电机和解吸炉分别反复运动数次,使润滑油均匀的涂抹在丝杆上。建议的维护周期:根据仪器使用频率确定。如仪器使用频繁,建议每半年维护一次;如较少使用,可适当延长维护周...
查看详细 >>气相色谱仪主要由载气系统、进样系统、分离系统(色谱柱)、检测系统以及数据处理系统构成。载气系统,载气系统包括气源、气体净化器、气路控制系统。载气是气相色谱过程的流动相,原则上说只要没有腐蚀性,且不干扰样品分析的气体都可以作载气。常用的有H2、He、N2、Ar等。在实际应用中载气的选择主要是根据检测器的特性来决定,同时考虑色谱柱的分离效能和...
查看详细 >>气相色谱仪的结构:载气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。气相色谱的气源按照用途可以分为四类:载气、燃气、助燃气、驱动气。①载气:个分析系统,要求纯度高、质量好,一般来说常用的载气有:氮气、氢气、氩气、氦气等。②燃气:一般用氢气,只要保证可以正常点火,并且不干扰分析就可以了。可以使用高纯度的钢瓶气或氢气发生器。如果预算足够的话,...
查看详细 >>仪器构造:气相:由载气源、进样部分、色谱柱、柱温箱、检测器和数据处理系统组成。进样部分、色谱柱和检测器的温度均在控制状态。进样器:进样器的作用是将样品送入色谱柱。如果是液体样品,进样器还必须将其汽化,因此采用微机对进样器进行温度控制。根据不同种类的色谱柱及不同的进样方式,共有五种进样器可供选择:1.填充柱进样器2.毛细管不分流进样器附件3...
查看详细 >>具体实施方式下面结合附图和具体的实施例对本发明做进一步详细说明,所述是对本发明的解释而不是限定。如图1所示,本实用新型提供一种带有清洗功能的顶空进样器,包括进样器本体1,所述本体1内设有顶空瓶2,所述顶空瓶2顶部连通进样管道3,所述进样管道3上设有支管一4和支管二14,所述支管一4上设有单向阀13,所述支管一4连通清洗管5,所述清...
查看详细 >>气相色谱仪、自动热解吸仪、自动顶空进样器本站T|T顶空进样器,它是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法。顶空进样器可以消除很多干扰,对于易挥发分析试样的分离和分析是一种很好的方法,可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。因为顶空进样器极其容易的实现对液体和固体样品的无溶剂萃取...
查看详细 >>在我国,VOCs(volatileorganiccompounds)挥发性有机物,是指常温下饱和蒸汽压大于133.32Pa、常压下沸点在50~260℃以下的有机化合物,或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。VOCs的主要来源:VOCs主要来自于工业过程、汽车排放以及溶剂的蒸发。国外空气中挥发性有机物的仪器方法主要为气相色谱法和气相色谱...
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