昌都矿用色谱柱 矿用色谱柱型号 山东振达工矿设备有限公司

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  • 发货地:山东省济南历城区
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矿用色谱柱型号
详细说明
地区山东 销售范围全国区域 时间3~7天发货 优势服务好,品质好 服务对象个人、企业
山东振达工矿设备有限公司,公司主要有矿用广播通讯系统、无线通讯系统、矿用人员定位系统、瓦斯系统、矿用机电、风机在线监测系统、瓦斯抽排技术装备、煤矿打钻技术装备、煤矿火灾防治技术装备、以及压风自救、掘进风水联动喷雾系统、供水施救矿用泵、选煤厂集控系统、铁路运输系统等系统装备,瞄准煤矿安全领域前端,、重点攻关,对关键技术不断探索、反复试验、逐渐形成自己的核心竞争力和优势,积极开展与客户深层次合作,探索煤矿安全生产中新工艺新技术,大力发展领域。以及地面安防工程的设计、集成、施工、安装、服务等配套设备的设计、制造。并已通过ISO9001质量管理体系认证。 公司位于山东省省会济南,交通发达,物流直达,又有飞机高铁,能及时满足客户的要求。销售区域遍及全球。各省设有办事处。公司技术服务部本着对客户负责的精神,对用户实施质量跟踪,建立客户档案,定期了解客户在产品使用过程中的质量反馈信息,为客户提供相关技术资料、技术疑、技术维护维修及培训服务。在客户实际使用过程中,如发生质量问题,接到客户电话后均能在内派技术人员到达现场解决问题。 随着国家改革的进一步深入,全国经济的快速发展,公司将本着“以质量求生存,以科技求发展,开创企业,生产产品,提供服务,创出”的企业宗旨,继续与时俱进,开拓创新,走经营、规模经营的道路,在管理、规模、效益等方面不断扩大上升,快速进入一个有序的发展轨道,竭尽所能在提高经济效益的同时,不断地为国家创造出更大的社会效益!
束管监测色谱柱 束管配件色谱柱、矿用色谱柱、4M色谱柱、色谱柱502柱、色谱柱5A柱 束管监测系统气相色谱分析仪中的色谱柱,用来满足煤矿气体常量、微量组分和无机、有机组分全分析的特定需要。并实现煤矿气体全组分的分析,含矿井空气、火灾气体、瓦斯气体的常量(%浓度)及微量(ppm浓度)组分的分析。 常量:O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H6、C2H4、C2H2 。 微量:CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6、C2H2 。 色谱柱是一种以凝胶填充的柱子(长的,圆柱形的柱状容器,两头各有一孔,进液和出液口,分实验室用的和工业用的,区别就是大小不一样,但都叫层析柱)。凝胶分很多种,一般来说要分离的物质而具体定,层析柱都是用来分离和提纯物质的。色谱柱是习惯的叫确的叫层析柱,色谱法。
矿用色谱柱型号
仪器配置
产品名称          型号     规格及说明
气相色谱仪       GC2020  FID、TCD、自动十通阀、甲烷转化炉
色谱工作站         双通道(电脑、打印机自配)
色谱柱           3根填充柱
高纯氢气发生器   HK-3  氢气300/min
高纯空气发生器   AK-2 空气2000/min
高纯氮气钢瓶    40L  氮气300/min
标准气 H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6(8L)
矿用色谱柱型号
载   体
一般载体(担体)是化学惰性的多孔性微粒。载体如玻璃微珠,是比表面积大的化学惰性物质,但并非多孔。固定液分布在载体表面,形成一均匀薄层,构成气-液色谱的固定相。
1.对一般载体的要求  ①比表面积大,孔穴结构好; ②表面没有吸附性能(或很弱);③不与被分离物质或固定液起化学反应;④热稳定性好,粒度均匀,有一定的机械强度等。
2.载体的分类  载体可分为两大类:硅藻土型载体与非硅藻土型载体。硅藻土型载体是硅藻土经锻烧等处理而获得的具有一定粒度的多孔性固体微粒。非硅藻土型载体种类不一,多用于用途,如氟载体、玻璃微珠及素瓷等。
3.载体的钝化  钝化是除去或减弱载体表面的吸附性能。以硅藻土型载体为例,表面存在着硅醇基及少量的金属氧化物,常具有吸附性能。当被分析组分是能形成氢键的化合物或酸碱时,则与载体的吸附中心作用,破了组分在气-液二相中的分配关系,而产生拖尾现象,故需将这些活性中心除去,使载体表面结构钝化。钝化的方法有酸洗、碱洗、硅烷化及釉化等。酸洗能除去载体表面的铁、铝等金属氧化物。酸洗载体用于分析酸类和酯类化合物。碱洗能除去表面的Al2O3 等酸性作用点,碱洗载体适用于分析胺类等碱性化合物。硅烷化是将载体与硅烷化试剂反应,除去载体表面的硅醇基,消除形成氢键的能力。硅烷化载体主要用于分析具有形成氢键能力较强的化合物,如醇、酸及胺类等。
矿用色谱柱型号
矿用气相色谱仪气路系统的优化
AQ/T 1019—2006煤层自然发火标志气体色谱分析及指标优选方法以及AQ/T 1084—2011 煤矿灾变环境混合气体测试方法与危险性判定规则中规定了矿用气相色谱仪分析的组分10种和11种,而目前大多数气相色谱仪的分析组分为8种。在对气相色谱仪气路系统存在的问题进行了分析后,以气路系统优化为研究对象,并对气路进行了优化设计。优化后的气相色谱仪不仅增加了分析组分的数量,而且提高了色谱仪的分析精度、分析速度,并解决了在分析过程中由于阀切换造成的气流波动而引起分析误差的问题。
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