用TCD色谱仪同时分析乙炔和氯化氢是电解质吗气体组分选什么色谱柱好,并且能连续性进行分析?

变压器油分析专用气相色谱仪
价格 报价 -来宝网GC-8600DL 变压器油专用色谱仪
用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。
GC-8600DL变压器油专用色谱分析仪适用于分析充油电器设备中(包括变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、充电套管等),溶解于绝缘油中的氢、氧、氮、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烯、乙烷、乙炔等气体的分析
◆ 绝缘油的含气量是油质监督的一项非常重要的指标。GC-8600DL是以GC-8600为基型经特殊设计制造的专用色谱仪。采用多维柱切换系统,TCD与FID串联使用,能自动完成阀的驱动和两个检测器的信号切换。从而实现对H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2等组份的一次进样全自动分析。通过甲烷转化装置可测微量的CO、CO2;仪器具有微机化、操作简单方便,灵敏度高,分析时间短,重复性和稳定性好等特点。
◆ 本方法完全满足国家标准GB/T《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、中华人民共和国能源部标准(SD304-89)绝缘油中溶解气体组分含量测定法,电力行业标准DL/T722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中对气相色谱仪的要求,中华人民共和国国家标准(GB)变压器油中溶解气体分析和判断导则中所规定的要求。
◆ 仪器主要应用于电力系统充油电气设备内部故障检测,经针对性调整还可应用于环保、医药、化工、煤矿等系统的气体分析。。
性能特点:
◆ 精确度高,分析速度快,分析方法简单。数据由色谱工作站自动处理
◆ 专用色谱柱,分离效果好。一次进样,全分析所用时间短
◆ 智能温控仪控制温度,任何一路温度超限均报警并且自动断电保护
主要技术指标
1、温度控制:室温上8℃~350℃;甲烷化器温度:室温至400℃
2、TCD灵敏度:S≥8000mv.ml/mg(正十六烷/异辛烷 )FID: 敏感度 Mt≤5×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)
3、对H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等组份一次进样全自动分析
4、对H2的最小检测浓度≤10ppm
5、对CO、CO2的最小检测浓度≤1ppm
6、对C2H2的最小检测浓度≤0.5ppm
7、工作电压:220VAC±10%50HZ
8、消耗功率:1650W
9、仪器外型尺寸:(高×宽×深)××5mm3
10、仪器净重:约Kg
订货资料(成套设备)
配置及说明
GC-8600DL型色谱仪
主机+TCD+FID+转化炉+阀系统
BF-2002型色谱工作站
绝缘油专用版
变压器油分析专用柱
(4m×3mm+1.5m×3mm+转化柱)不锈钢
氢气发生器
TP-3030C型或选40L高纯氢气瓶
TP-3220B或气瓶T40,含瓶、气、表
T40,含瓶、气、表,纯度99.999%
脱气振荡器
变压器油专用
GB/T《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》&GB/T《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
DL/T722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
产品分类:&气相色谱仪 &顶空自动进样器 &热解吸仪 &毛细管色谱柱 &填充色谱柱 微量硫分析仪&血液中酒精检测系统&&食品软包装材料溶剂残留顶空专用色谱 &环氧乙烷(EO)分析顶空专用色谱仪&油墨/印刷分析专用色谱仪&室内环境(苯、TVOC)检测专用色谱仪&&变压器油专用色谱仪& &白酒分析专用色谱仪&&矿井气分析专用色谱仪&&天然气/液化气/煤气分析专用色谱仪&&食用酒精检测专用色谱仪&白酒塑化剂气相色谱仪&&液化气中二甲醚分析专用色谱仪&&&非甲烷总烃专用色谱仪 & 氢气发生器 氮气发生器 空气发生器 &组合机发生器 &甲烷化装置 &除烃仪 &浓缩仪 &气体净化装置 &脱氧管血液中酒精含量分析色谱仪-供应血液中酒精含量分析色谱仪GC-9860H-滕州市鲁创分析仪器有限公司-一步电子网
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& 供应血液中酒精含量分析色谱仪GC-9860H
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品牌:山东鲁创
型号:GC-9860H
所在地:山东-滕州
联系方式:张阳()
发布日期: 0:16:52 有效日期至 0:16:52
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产品名称:
血液中酒精含量分析色谱仪
58000元/套
所属类别:
我国道路交通法规中明确规定酒后驾车属于严重违章行为,同时在处理交通事故过程中肇事司机是否酒后驾车也是事故定责的重要依据之一。人体血液中酒精含量的准确检测,国际上采用顶空色谱法。但是,由于进口设备价格昂贵,使得该仪器不可能被一般交警部门在事故处理中推广使用。 我公司通过参考国外同类产品并结合国办实际,经过研发,推出了血液中酒精含量分析色谱仪GC-9860H型。该仪器检测灵敏度高,分析速度快,运行稳定,可在短短两分钟内准确检测出人体血液中的酒精含量。该仪器现已在公安系统中使用,用户反映良好,效果显著。我公司愿以优良的产品和完善的服务成为您值得信赖的朋友。
仪器主要应用于:公安局交警队,各大医院,司法鉴定中心等。一、仪器配置:
血液中酒精含量分析色谱仪GC-9860H+自动顶空进样器,具有大屏幕LED显示器,全微机控制系统, 控温精度高,重复性好,五阶线性程序升温,六路控温,智能后双后开门,断气漏气保护,超温保护及开机自检功能;配专用毛细管进样系统带分流\不分流进样及尾吹系统。
二、工作原理及优点:
启动后按设定值自动完成加热样品;进针;充压平衡;取样;样品充入定量管;六通阀切换进样;启动工作站开始采样记录等工作. 
分析是通过样品基质上方的气体成分来测定这些组分在原样品中的含量.显然,这是一种间接分析方法,其基本理论依据是在一定条件下气相和凝聚相(液相和固相)之间存在着分配平衡.所以,气相的组成能反映凝聚相的组成.我们可以把顶空分析看成是一种气相萃取方法,即用气体作&溶剂&来萃取样品中的挥发性成分,因而,顶空分析就是一种理想的样品净化方法.传统的液液萃取以及SPE都是将样品溶在液体中,不可避免地会有一些共萃取物干扰分析.况且溶剂本身的纯度也是一个问题,这在痕量分析中尤为重要.而气体作溶剂就可避免不必要的干扰,因为高纯度气体很容易得到,且成本较低,这也是顶空GC被广泛采用的一个重要原因.  作为一种分析方法,顶空分析首先简单,它只取气相部分进行分析,大大减少了样品基质对分析的干扰.作为GC分析的样品处理方法,顶空是最为简便的.其次,顶空分析有不同模式,可以通过优化操作参数而适合于各种样品.第三,顶空分析的灵敏度能满足法规的要求.最后,与GC的定量分析能力相结合,顶空GC完全能够进行准确的定量分析
三、主要特点:
1、血液中酒精含量分析色谱仪GC-9860H采用一块大板控制结构,保证仪器质量稳定、可靠,能长期不间断运行,既保证了工作效率又节约维修费用。
2、血液中酒精含量分析色谱仪是单检测器配置的小型化仪器,采用数字触摸式,方便简单易学,数字显示柱温、汽化、检测温度。
3、 毛细管系统带有分流、尾吹、隔膜清洗等调节,适用于各种口径的毛细管柱分析,具有良好的重现性。
4、血液中酒精含量检测专用色谱仪的单气路系统采用高精度二盒一的稳压、稳流阀结构,使得仪器气体速的稳定性大大提高,从而获得良好重现性的分析结果。
5、血液中酒精含量检测专用色谱仪的信号输出采用模拟信号输出,可以方便地与色谱数据处理机,色谱工作站相联 仪器介绍 新型的血液中酒精含量检测专用色谱仪是目前最经济仪器之典范。其独特的设计让您 花费普及型仪器的价格便能享受中档仪器的性能。 谱仪血液中酒精含量检测专用色谱仪
四、设备组成:
GC-9860H血液中酒精含量分析色谱仪,AHS-6890型顶空进样器、气体发生器(氮气、氢气、空气)、N2000数据工作站。
五、仪器特点:
GC-9860H血液中酒精含量分析色谱仪完全由电脑控制,具有模块化、灵敏度高、自动化程度高等特点,操作简便,能够快速、准确地分析出人体血液中的酒精含量。
AHS-6890型顶空进样器是将液体或固体样品中的挥发性成分直接导入相色谱仪进行定性、定量分析的理想进样装置,操作简单,免除了繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂带入杂质对分析造成干扰,减少对色谱柱及进样器的污染。
六、操作方法:
将GC-9860H血液中酒精含量分析色谱仪与AHS-6890顶空进样器连接在一起配套使用,在仪器满足下述条件下,将现场所提取的血样直接注入注样器内,经过分析后,即可得到一份准确的分析报告。
七、性能温度指标:
采用氢火焰离子化检测器FID
顶空瓶加热温度
采用毛细管色谱柱 顶空进样
进样阀控制温度
气相色谱仪柱箱温度:120oC
样品传输管路控制温度
检测器温度:150oC
进样阀定量管体积:1ml
汽化室温度:100oC
顶空瓶规格:5ml或20ml
八、检测器技术指标:
敏感度/灵敏度
Mf&1&10 -11 g/s(苯)
& 0.15mV/h
圆形收集极,刚玉瓷喷嘴
& 0.15mV/h
进口铼钨丝、恒流供电
M&1&10-13g/ml(r-666)
& 0.15mV/h
耐高温Ni63放射源
Mp&2&10-11g/sec(1605)
Ms&5&10-11g/sec(噻吩)
& 0.15mV/h
单火焰设计、适用于残留分析
Mf&5&10-12g/s( 偶氮苯 )
Mf&5&10-12g/s(马拉硫磷 )
& 0.15mV/h
进口铷珠、适用于残留分析
注:外型尺寸: 660*460*465mm
整机重量:60 kg
输入电源:AC 220V&10%
产品名称:血液中酒精含量分析色谱仪
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
滕州市鲁创分析仪器有限公司
所在地: -
地址:山东滕州市振兴路9号
联系人:张阳(市场部经理)
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经营模式:生产型
所在地区: -
企业类别:有限责任公司
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气相色谱法在气体分析中的应用
出 版 社:&
出版时间:&
印刷时间:&
开&本:&32开
装&帧:&平装
ISBN:&978-7-
所属分类:>>
原价:30元
折扣价:25.5元
折扣率:85折
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气体色谱分析是一门古老而年轻的气体分析方法。本书系
& 统地介绍气体色谱分析的基本原理,柱分离模式,组分检测技
& 术,标准气的制备和使用,以及色谱法在常量气体分析和痕量
& 气体分析的应用。
&&& 本书可供广大分析工作者,特别是从事气体分析的科技人
& 员、化验员阅读以及大专院校师生参考。
第一章绪论&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..1
& 第一节气体的种类及其在国民经济中的地位&&&&&&&&&&&1
& 一、气体的种类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
& 二、气体在国民经济中的地位&&&&&&&&&&&&&&&&&3
& 第二节气体分析的意义、特点和方法&&&&&&&&&&&&&&4
& 一、气体分析的特点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
& 二、气体分析的意义&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
& 三、气体分析方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
& 四、气体分析气相色谱法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
& 五、气体分析技术资料的检索和获取&&&&&&&&&&&&&&9
& 参考文献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
第二章& 气体分析基本操作技术&&&&&&&&&&&11
& 第一节气体的干燥和净化&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
& 一、气体的干燥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
& 二、气体的吸收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
第二节气体的采样和保存&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
& 一、气体采样的特点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
& 二、采样的一般器具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
& 三、气体采样的方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
第三节气量的测定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
& 一、气体体积的测量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
& 二、气体流量的测量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
第四节气体分析中的计算&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33
& 一、气体可量度的各项性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&33
& 二、气体浓度的表示方法及其相互间的换算&&&&&&&&&&&36
三、体积换算法&&由非标准状态换算为标准状态的方法&&&&&38
&&& 四、气体纯度及其计算方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&39
参考文献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4l
第三章& 色谱法分析气体的原理&&&&&&&&&&&&42
第~节气一液分配色谱法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42
&&& 一、分配系数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42
&&& 二、用气一液分配色谱法进行气体分析&&&&&&&&&&&&&43
&&& 三、固定液的选择&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45
& 第二节气一固吸附色谱法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46
&&& 一、用气一固吸附色谱法进行气体分析&&&&&&&&&&&&&46
&&& 二、吸附等温线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47
&&& 三、对非线性吸附等温线的对策&&&&&&&&&&&&&&&&48
&&& 四、多孔层毛细管柱吸附色谱机理&&&&&&&&&&&&&&&49
&&& 五、气一固色谱法和气一液色谱法在气体分析中的比较&&&&&&&51
& 第三节气固色谱固定相&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52
& 一、无机吸附剂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52
& 二、有机吸附剂&&高分子多孔聚合物&&&&&&&&&&&&&56
& 参考文献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60
第四章& 色谱法分析气体的柱系统技术&&&&&&&&&61
& 第一节气体的进样技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61
&&& 一、柱上注射器进样&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61
&&& 二、进样阀定体积进样&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62
&&& 三、进样阀与气相色谱柱的连接&&&&&&&&&&&&&&&&64
&&& 四、使用进样阀应注意的事项&&&&&&&&&&&&&&&&&66
& 第二节气体组分的分离技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&67
&&& 一、分离气体组分的色谱柱&&&&&&&&&&&&&&&&&&68
&&& 二、色谱柱组合方式对气体组分分离的影响&&&&&&&&&&&80
&&& 三、气体分析时色谱柱的选择&&&&&&&&&&&&&&&&&84
&&& 四、多维柱切换技术及其对气体组分分离的影响&&&&&&&&&88
&&& 五、色谱耗材的选择和对色谱组分分离的影响&&&&&&&&&&99
& 参考文献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106
第五章气体组分的色谱检测技术&&&&&&&&&&&107
& 第一节引言&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107
& 一、色谱检测器的作用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107
& 二、气体组分检测的技术特点&&&&&&&&&&&&&&&&108
& 三、气体组分的色谱检测方法&&&&&&&&&&&&&&&&108
& 四、气体分析中常用气相色谱检测器&&&&&&&&&&&&&111
& 第二节气体分析通用型检测器&&&&&&&&&&&&&&&&112
& 一、热导检测器(TCD)&&&&&&&&&&&&&&&&&&112
& 二、氦离子化检测器(HID)& &&&&&&&&&&&&&&&&119
& 三、放电离子化检测器(DID)&&&&&&&&&&&&&&&&122
& 四、质量选择检测器(MSD)& &&&&&&&&&&&&&&&&126
& 第三节低碳烃类气体检测器&&&&&&&&&&&&&&&&&132
&&& 一、FID对低碳烃类气体组分的检测&&&&&&&&&&&&&132
&&& 二、富氢FID对非烃类气体组分的检测&&&&&&&&&&&&133
&&& 三、使用FID的注意事项&&&&&&&&&&&&&&&&&&133
&&& 四、FID在气体分析中的应用&&&&&&&&&&&&&&&&135
& 第四节含硫(磷)化合物气体检测器&&&&&&&&&&&&&135
& 一、火焰光度检测器(FPD)& &&&&&&&&&&&&&&&&135
& 二、硫化学发光检测器(SCD)& &&&&&&&&&&&&&&&141
& 三、电化学硫检测器(ASD)& &&&&&&&&&&&&&&&&144
& 参考文献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&147
第六章气体组分的色谱定性定量技术&&&&&&&&.149
& 第一节气体组分的色谱定性技术&&&&&&&&&&&&&&&149
& 一、保留值定性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149
& 二、化学反应定性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150
& 三、检测器定性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&153
& 第二节气体组分的色谱定量技术&&&&&&&&&&&&&&&156
& 一、峰面积的测量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&156
& 二、常用的色谱定量方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&158
& 三、常用定量方法的比较&&&&&&&&&&&&&&&&&&166
& 四、定量分析数据的处理和评价&&&&&&&&&&&&&&&167
五、分析数据的合理性和可靠性&&&&&&&&&&&&&&&173
& 第三节色谱数据处理装置&&&&&&&&&&&&&&&&&&174
&&& 一、色谱数据处理装置的作用和类型&&&&&&&&&&&&&174
&&& 二、色谱数据处理峰参数的设定&&&&&&&&&&&&&&&178
&&& 三、峰参数的综合处理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&181
&&& 四、积分仪(处理机)、工作站的定性、定量分析操作步骤&&&&182
& 第四节标准校正气体及其制备方法&&&&&&&&&&&&&&183
&&& 一、标准校正气体的定义、分级和分类&&&&&&&&&&&&184
&&& 二、标准校正气体在气体分析中的作用&&&&&&&&&&&&186
&&& 三、实验室制备标准校正气体的方法&&&&&&&&&&&&&187
&&& 四、使用标准校正气体的注意事项&&&&&&&&&&&&&&200
& 第五节气体组分定量分析误差的来源及其对策&&&&&&&&&202
&&& 一、气体采样的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&202
&&& 二、气体进样的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&203
&&& 三、气相色谱仪稳定性的影响&&&&&&&&&&&&&&&&203
&&& 四、色谱操作条件的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&204
&&& 五、定量方法的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&204
&&& 六、积分参数的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&205
&&& 七、标准气的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&205
&&& 参考文献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&205
第七章& 用于气体分析的气相色谱仪&&&&&&&&&&206
& 第一节实验室气相色谱仪&&&&&&&&&&&&&&&&&&206
&&& 一、实验室气相色谱仪的特点&&&&&&&&&&&&&&&&206
&&& 二、实验室气相色谱仪的选择&&&&&&&&&&&&&&&&208
&&& 三、实验室气体分析专用色谱仪&&&&&&&&&&&&&&&209
&&& 四、实验室气相色谱仪常见故障及排除方法&&&&&&&&&&210
& 第二节微型便携式气相色谱仪&&&&&&&&&&&&&&&&216
&&& 一、引言&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&216
&&& 二、微型便携式气相色谱仪的组成&&&&&&&&&&&&&&217
&&& 三、微型便携式气相色谱仪的性能特点&&&&&&&&&&&&219
&&& 四、微型便携式气相色谱仪的类型&&&&&&&&&&&&&&221
&&& 五、微型便携式气相色谱仪在气体分析中的应用&&&&&&&&223
六、使用微型便携式气相色谱仪的注意事项&&&&&&&&&&223
& 第三节过程气相色谱仪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&228
&&& 一、过程分析化学和过程分析仪器&&&&&&&&&&&&&&228
&&& 二、过程气相色谱仪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&232
&&& 三、过程气相色谱的取样及预处理系统&&&&&&&&&&&&235
&&& 四、过程气相色谱仪的色谱系统&&&&&&&&&&&&&&&243
&&& 五、过程气相色谱仪的信号处理系统&&&&&&&&&&&&&248
&&& 六、过程气相色谱仪的程序控制系统&&&&&&&&&&&&&248
&&& 七、过程气相色谱仪在气体分析中的应用&&&&&&&&&&&251
&&& 八、过程气相色谱仪的日常维护和故障处理&&&&&&&&&&259
& 参考文献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&264
第八章& 常量工业气体的分析&&&&&&&&&&&&.266
& 第一节天然气分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&266
&&& 一、前言&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&266
&&& 二、单阀流程分析方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&267
&&& 三、双阀流程分析方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&272
&&& 四、三阀流程分析方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275
&&& 五、四阀流程分析方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&277
&&& 六、单柱单检测器分析方法&&&&&&&&&&&&&&&&&280
&&& 七、脱甲烷化后的液化天然气分析方法&&&&&&&&&&&&285
&&& 八、同时兼备测定天然气气体及液体的分析方法&&&&&&&&289
&&& 九、用微型便携式色谱仪分析天然气组成&&&&&&&&&&&290
& 第二节炼厂气分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&293
&&& 一、前言&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&293
&&& 二、多台色谱仪分析方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&294
&&& 三、单台色谱仪分析方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&297
&&& 四、微型便携式色谱仪分析炼厂气组成&&&&&&&&&&&&306
& 第三节裂解气分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&308
&&& 一、裂解气全相成分分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&310
&&& 二、裂解碳四的组成分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&319
&&& 三、炼厂气、天然气和裂解气的广谱分析法&&&&&&&&&&324
& 第四节合成氨气和硫回收过程气的分析&&&&&&&&&&&&331
一、合成氨气的分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&331
& 二、硫回收过程气的分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&335
参考文献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&339
第九章痕量气体分析&&&&&&&&&&&&&&&340
& 第一节痕量分析的概念和特征&&&&&&&&&&&&&&&&340
& 一、痕量分析的概念&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&340
& 二、痕量气体分析的特征&&&&&&&&&&&&&&&&&&342
& 三、气相色谱法十分适合进行于痕量分析&&&&&&&&&&&343
& 四、灵敏度、检出限和最小检测浓度&&&&&&&&&&&&&344
& 五、降低最小检测浓度的方法&&&&&&&&&&&&&&&&346
& 第二节痕量气体组分的气相色谱分析方法&&&&&&&&&&&348
& 一、直接进样色谱法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&348
& 二、多维气相色谱法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&350
& 三、吸附浓缩气相色谱法&&&&&&&&&&&&&&&&&&354
& 四、选择性检测器气相色谱法&&&&&&&&&&&&&&&&358
& 五、气相色谱一质谱联用法&&&&&&&&&&&&&&&&&&360
& 六、反应气相色谱法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&366
& 第三节高纯气体中痕量杂质的分析&&&&&&&&&&&&&&369
&&& 一、高纯氩中痕量杂质的分析&&&&&&&&&&&&&&&&370
&&& 二、高纯氦中痕量杂质的分析&&&&&&&&&&&&&&&&373
&&& 三、高纯氢、氧、氮等永久性气体中痕量杂质的测定&&&&&&377
&&& 四、其他高纯气中痕量杂质的分析&&&&&&&&&&&&&&381
&&& 五、高纯气体中总烃的测定&&&&&&&&&&&&&&&&&383
& 第四节高纯度烃类产品中痕量杂质组分的测定&&&&&&&&&385
&&& 一、高纯度乙烯和丙烯中痕量烃类杂质的测定&&&&&&&&&385
&&& 二、高纯度乙烯丙烯中痕量污染物的测定&&&&&&&&&&&388
&&& 三、精丙烯中痕量氧的测定&&&&&&&&&&&&&&&&&394
&&& 四、工业用乙烯、丙烯中痕量甲醇的测定&&&&&&&&&&&397
& 第五节空分液氧中有害痕量杂质的测定&&&&&&&&&&&&400
&&& 一、用GC-FID测定液氧中碳氢化合物&&&&&&&&&&&&400
&&& 二、用GC-PDD测定液氧中的N20&&&&&&&&&&&&&&402
&&& 三、用GC-DID同时测定液氧中的N20和乙炔&&&&&&&&&402
第六节烃类气体中痕量硫化物的测定&&&&&&&&&&&&.404
&&& 一、取样技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&404
&&& 二、痕量硫分析方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..407
&&& 三、分析数据的质量保证&&&&&&&&&&&&&&&&&&413
& 第七节其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&414
&&& 一、煤矿灾害气体分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&&414
&&& 二、气体中的痕量水分分析&&&&&&&&&&&&&&&&&416
& 参考文献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&422
附录&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&424
& 附表1将气体体积换算至标准状态的常数F值(V0=FV)&&&&424
& 附表2常用气体的重要物理化学常数&&&&&&&&&&&&&445
& 附表3通过硫酸鼓泡器的气体中含水值(10-6)& &&&&&&&&446
& 附表4空气的主要成分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&448
&&& 气相色谱法很早就用于气体分析。由于其特有的高效、灵敏、
& 快速和易于自动化,已是气体分析中最常用的分析方法。气相色谱
& 法在我国得到了长足的发展,很多单位积极采用先进技术,研制成
& 功许多新型仪器;开发了各种新的分析方法,提高了方法的灵敏度
& 和可靠性;分析方法仪器化、分析仪器定型化等都使我国的气体色
& 谱分析技术正置身于世界水平的行列。
&&& 通过多年的工作实践,我和我的同事们都深深地体会到,气体
& 色谱分析虽然不涉及太高深的基本理论,但是会涉及许多具体的技
& 术问题,例如不同工序的气体中,气体各组分的含量有很大差异,
& 尽管测定方法的理论依据完全相同,但在实际工作中,应视不同目
& 的、不同对象,选用不同的测定模式、过程和计算方法。可惜的
& 是,到目前为止,国内还没有一本系统论述有关气体色谱分析的专
& 著,有关这方面的零星内容只是分散在各种专著中,既不全面也不
& 容易查找。为此萌生了编撰一本比较全面介绍气体色谱分析专著的
& 想法,作为分析人员,特别是气体分析人员案头的参考资料。在化
& 学工业出版社责任编辑等诸位同仁的鼓励和支持下,终于成为现
& 实,得以成书出版。
&&& 本书是以作者从事气体色谱分析几十年的经历和在石油化工行
& 业所参加的实际气体分析的工作经验为基础写成的,其中还收集、
& 参考和使用国内外同行的有关资料。全书共9章,主要包括气相色
& 谱法分析气体的原理;气体组分分离的柱系统技术;检测技术;定
& 性定量方法;用于气体分析的气相色谱仪以及常量气体组分,痕量
& 气体组分的测定技术等。
&&& 在收集材料和撰写本书的过程中,得到了分析界同行的帮助和
& 指导。中国工业气体协会气体分析技术及仪器设备专业委员会秘书
长张丙新高级工程师提供了很多有价值的参考资料和技术上的指
导;于保生、管振喜、王春晓给予了大力支持;胡先定、黄慕斌、
陆懋荪、何建久、隋信幸、戴彤彤、孙传忠、李先波、杨同森、陆
为民、刘忠胜、赵沁、张博等提供了很多帮助。作者在此表示衷心
&&& 气体分析色谱法包括的内容远远不止本书讨论的各种技术,作
者在内容的取舍上肯定有挂一漏万的问题,加上水平所限,书中的
缺点和不妥在所难免,恳请专家和读者予以批评指正。
&&& 梁汉昌
&&& 2007年7月
第五章气体组分的色谱检测技术
&&& 混合物的气体组分经过色谱分离后,接下来的工作便是如何对
其进行检测,从而知道某组分为何物?这是气相色谱分析法很重要
的一部分,也是气相色谱分析法的主要目的之一。
&&& 色谱检测技术主要包括色谱检测器的选择以及操作条件的优
化。鉴于在各种有关气相色谱技术书中,对于各类检测器的结构、
性能都有比较详尽的叙述,在此只介绍气体分析中常用的各种检测
器,着重在气体分析时的各种操作条件的优化和使用注意事项。
&&& 第一节& 引&&& 言
一、色谱检测器的作用
&&& 检测器是色谱仪的眼睛。一个高灵敏和工作性能稳定的检测器
是获得准确分析报告的关键之一。检测器是根据待测化学物质在一
定条件下产生特有的化学表征,再将其化学表征转化为微电子信
号,然后送到特殊的电子信号处理器和电脑中进行复杂的数学处
理,可根据数学处理的结果而&看&到待测物质及其含量。由于不
同化合物的化学特性各异,我们无法只根据一种化学表征来测得所
有类型的化学物质。因此,可根据化学物质的化学表征的特性归类
各种不同的检测器,例如硫化物检测器、永久性气体检测器、有机
烃类气体检测器等。
&&& 在气体分析中,常用检测器可分为两大类:第一类称为积分型
检测器,它是用来连续测定色谱柱后流出物的总量,例如体积色谱
(测定柱后流出气体组分的总体积)、滴定色谱、测定电导率的色谱
检测器等,它们所得到的色谱图为一台阶形曲线。此类检测器,已
经应用不多,正逐步被淘汰。第二类称为微分型检测器,它测定色
谱柱后流出载气中的组分及其浓度的瞬间变化,例如热导检测器、
氢火焰离子化检测器、质量选择检测器等,它们所得到的色谱图为
一系列的峰形曲线。这类检测器目前应用最为广泛。本章所介绍的
所有检测器,均属此类。
二、气体组分检测的技术特点
&&& 1.检测器的线性范围要宽
&&& 由于气体多为混合物,各个组分的含量相差很大,在进行归一
化定量测定时,必须要求各个组分都要在检测器的线性范围之内,
否则会引起较大的误差。例如工业丙烯纯度的分析,除了主组分丙
烯以外,还含有其他的C2~C3组分,它们的含量都在百分之几左
右,甚至还低于1%,此时进样量必须保证所有被测组分在检测器
的线性范围之内。这种情况在气体分析中是经常碰到的,因此要求
所用的检测器必须有较宽的线性范围。
&&& 2.检测器的最小检测量要小
&&& 最小检测量就是产生两倍噪声信号时,进入检测器的物质量
(g)。对于气体样品来说就是mL。
&&& 气体分析就其含量来说可分为常量分析和痕量分析两大类。它
们所占的比例不相上下,而在超纯气体分析、聚合级气体单体分
析、车间工作场所有毒有害气体分析等,痕量分析更显得重要和必
须。因此要求有更小的检测量,即是要求检测器的最小检测量要
小,常说的10-6已经不够了,更多的是10-9甚至是10-北或者
&&& 3.经常要用组合检测器
&&& 气体混合物常常含有化学性质不同的组分,例如炼厂气就是低
级烃类有机气体和无机气体的混合物,在测定时要用两种检测器:
FID测定低级烃类气体;TCD检测无机气体。这种检测器的组合
在气体分析中经常采用。
三、气体组分的色谱检测方法
(一)单检测器检测法
&&& 这是最常用的检测方法,柱子流出物只用一种检测器进行检
测。方法简单,器件之间连接方便。但是得到的信息少,对复杂、
多组分混合物的检测有时难以获得满意的结果。
(二)双检测器串联检测法
&&& 这种检测方法是把两个响应机理不同的检测器串联起来,对化
学性质或者物理化学性质不同的组分分别进行检测。例如测定永久
性气体和低含量烃类气体(小于1&10-6)混合物时可用图5&1的
双检测器串联检测,此时永久性组分用TCD检测,而痕量的烃类
气体则用FID检测。
&&& 这种方式,一次进样,一根柱子,连接和操作都比较简单,稳
定性好,但是必须有个前提,即串联的第一个检测器必须是非破坏
性检测器,如TCD、HID(氦离子化检测器)、PID(光离子化检
测器)等。第二个可为破坏性,如FID,FPD(火焰光度检测器)、
MSD(质量选择检测器)等。当然也可以是非破坏性检测器。有
时为避免从第一个检测器至第2个检测器的传输过程中峰变宽,通
常在柱后加入尾气。
&&& 当两检测器都是破坏性检测器,不能用此方式,而改用双检测
器并联检测。
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