2025-01-21 09:32:41实验室气体发生器
实验室气体发生器是一种用于实验室环境的气体生成设备,它能够根据实验需求,通过化学反应、电解、吸附等技术,现场制取所需的气体,如氮气、氢气、氧气等。这类设备具有操作简便、气体纯度高、无需频繁更换气瓶等优点,广泛应用于科研、教学、医疗等领域。实验室气体发生器不仅能够提高实验效率,还能有效保障实验人员的安全,是现代实验室不可或缺的重要工具。

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2022-06-06 11:43:02实验室常用的气体发生器如何维护?
气体发生器,包括氮气发生器、氢气发生器和空气发生器等。它的病症常常有的干扰性和隐蔽性。日常工作中怎么才能快速地判断出可能是气体发生器的故障呢?如何进行维护?除了维护还要注意什么?一、干扰性气相色谱仪出现不出峰,基线高,鬼峰多等情况时,分析人员想到的是气相色谱的故障,基线突然一直下落,考虑的是进样垫,石墨垫是不是漏气了?排查一大圈后,再去找气体发生器的原因。二、隐蔽性气体发生器的净化管很多是装在仪器的内部或是后面,要通过仪器检修通道,或是将仪器搬动移位,才能观察到变色硅胶等由正常的蓝色变成红色。气相色谱仪往往已经罢工了,费了许多周折才发现问题所在。三、怎么才能快速地判断出可能是气体发生器的故障呢?1.基线比正常时高很多,而且不会随着时间推移而下降,这时,气源质量可能有问题了。2.FID等检测器点着火,如果将空气流量减小能点着,恢复初始设定值又灭火。3.压力忽高忽低,上下飘动,不能稳定下来。这里要与色谱端漏气相甄别,气相色谱仪漏气主要表现是压力上不去。四、怎么进行快速地维护呢?气体发生器常见的三种净化填料是活性碳、变色硅胶和分子筛。1.活性碳一般实验室活性碳的更换周期是三个月,个别实验室环境空气质量可能较差,试剂挥发残留较重,气味较大。可能就需要两个月或是更短时间进行更换。活性碳的日常保存好是封口后,放在干燥皿中,因为活性碳吸附力强,范围大,容易失活。活性碳成本较低,一次性使用,不建议高温活化后重复使用。2.变色硅胶气体发生器内置式的变色硅胶,只有变色硅胶全部变红了,才可以从顶端发现,有部分变红的情况就需要引起高度重视了。需要将变色硅胶放入瓷盘中120度烘烤4~5小时。在重新装入变色硅胶后,在旁边记个小标签:某年某月某日进行更换。维修维护记录虽然写上了,可能不经常去翻动它,会忘记上次更换的日期,养成每隔3-5天去检查气体发生器的变色硅胶的习惯,也可以定期进行检查,比如每周一进行检查,这样可以及时发现问题,解决问题。3.分子筛它的更换频率小于变色硅胶,大约变色硅胶更换两三次,分子筛更换一次,同样放入瓷盘中500度烘烤5小时。实验室分子筛也要备用1-2份,好密封好后放置干燥皿中保存。五、除了以上的维护外,还需要做什么?1.实验室经常通风,可以大大减少挥发性物质的污染。2.保持实验室清洁,不能长时间把进样小瓶放在进样盘面上,进完样品后就及时把进样瓶拿掉。3.用锡箔纸等将气体发生器的通气孔轻轻盖住,防止灰尘落入。4.更换电解液:一段时间以后,会发现电解水变脏,将旧电解水抽出,换新电解水。5.备用气路,虽然现在很多实验室用气体发生器,不排除气体发生器出现故障,样品又急需处理的时候,可以将钢瓶气路备上,立即进行qi路的更换。六.排查思路:气相色谱仪不能正常工作了,按照由远及近的排查思路,气体发生器一般离气相色谱仪有距离,先对气体发生器进行排查,再对气相色谱仪各个部位进行检查,由远及近的排查思路可以及时发现载气不足、氢气泄露等问题,及时保护气相色谱仪和人身安全。举个例子,气相色谱法检测有机氯时,前5个样品正常,后面的样品不出峰了,要先检查氮气发生器的压力表是不是正常值,管路有没有漏气,比较大的漏气一般有吱吱声,微漏就用检漏液去检查,电解液是不是在刻度线以上,大概需要花2~5分钟。然后再有条不紊地排查气相气相色谱仪上面的故障。七.天气和湿度对气体发生器影响较大,变色硅胶主要作用是脱空气中的水份,北方天气干燥,变色硅胶使用周期可能长些。南方天气潮湿,空气中水份含量高,变色硅胶很容易变色,这就需要实验室经常除湿,空调调整为除湿模式。
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2025-10-15 17:19:06实验室软件如何提升实验室管理水平
在当前实验室管理向数字化、精细化转型的背景下,实验室信息管理系统(LIMS)作为数字化转型的关键工具,正凭借系统化思维重塑实验室的运营范式。 1、流程灵活响应,驱动效率跃升LIMS 能够灵活适应项目流程的即时调整,实现数据实时同步与定向推送,自动化执行任务分配、样品流转、数据审核等环节。这不仅有效减少人为操作误差和跨岗位沟通成本,更以自动化替代重复性劳动,释放专业人员聚焦于分析研究等核心工作,从而显著提升整体运营效率。2、资源精细管理,降低运营损耗在仪器设备方面,系统覆盖其全生命周期管理,实时记录运行状态,自动提醒校准与维护计划,延长设备使用寿命。针对试剂与耗材,系统动态监控库存,设置有效期预警与低库存阈值,既防范过期浪费,也避免因耗材短缺导致实验中断,实现资源利用效率最大化。3、数据严格管控,保障质量与可追溯性系统深度契合 ISO/IEC 17025 等规范要求,通过电子签名与分级权限管理,确保操作合规,轻松应对审计检查。通过对接仪器自动采集数据,从源头杜绝人工转录错误,保障原始数据的准确性。所有数据的生成、修改与审核过程均被完整记录,实现“每一步操作可追溯,每一条数据有依据”,全面筑牢数据质量防线。4、数据可视化,赋能科学决策系统内置数据分析与可视化工具,将海量实验数据转化为趋势图表与统计报告,为管理者提供直观的运营洞察,辅助制定科学决策。 青软青之 King’s LIMS:实验室数字化转型的标杆实践​作为实验室信息管理系统领域的典范,青软青之 King’s LIMS 深度融合上述四大核心能力,为实验室数字化转型提供全方位支持:​流程自动化:覆盖样品全生命周期管理,可智能分配检测任务,并自动生成标准化实验报告,大幅缩短实验流程周期;​资源动态管控:实时监控仪器设备运行状态与试剂耗材库存水平,提前预警设备维护需求与耗材采购需求,保障资源稳定供应;​数据合规保障:严格遵循 ISO/IEC 17025 等标准,配备完善的电子签名与审计追踪功能,确保实验数据全流程合规可查;​智能决策支持:通过大数据看板与趋势分析模块,直观呈现实验室运营数据,辅助管理者精准优化运营策略。​同时,凭借模块化的设计理念,King’s LIMS 可灵活适配不同行业实验室的场景需求,已在质检、食品、环境等多个领域成功落地应用,成为众多实验室数字化转型过程中的可靠合作伙伴。
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2022-05-23 14:33:48气体发生器的原理
仪器程序控制采用了高灵敏度,微电脑自动跟踪系统,取消了稳压阀,实现了自动恒压,恒流,使压力稳定精度范围小于0.001MPA,并可根据仪器所需用气量的大小实现全自动调节,当用户停止用气时,仪器自动停止产氢,因此杜绝了系统超压的现象,以保证安全。   气体发生器根据点催化法进行空气分离原理制成的。其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。当作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阳极被吸附而获得电子并与水作用生成氢氧根离子并迁移到阳极,zui后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离只留下氮气。并随气路输出。   应用此原理的有氮气发生器,氢气发生器,氢空一体机等气体发生器,如有意向,来函洽询氢空一体机,氢气发生器价格,氮气发生器价格。
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2022-04-22 11:07:21气体发生器日常维护
空气源一般都是采用压缩机压缩空气,再经过减压、过滤。但压缩机在工作过程中它本身的机油也会随着压缩空气一起出来,时间长了压缩机会因缺油而 损坏,所以要定期(建议工作1000小时)给压缩机加油维护,18#或45#冷冻机油均可(也可到修冰箱的地方买压缩机专用油 ,这个比较好找)加100~150ml每次;过滤用变色硅胶可以烘干再利用,但活性碳就不能重复使用,要定期(建议工作1000小时)更换,以免对您的测 试结果有误差,市场上都能买到,20~40目铅笔芯式活性碳就可以了。还有空气输入口有一粉尘过滤装置,要时常检查有没有堵塞,以免压缩机吸障碍,造成压 缩机的损坏。   氢气发生器是靠电解水,收集分离出的氢来供气的,要时常观察储液罐中的液面,要及时补充蒸馏水在安全线以上,以免损坏电解池;建议您一般工作 1000~1500小时更换电解液一次,用分析纯KOH兑蒸馏水,比例是1/10,不建议用NaOH,因为它在产气过程中产生的泡沫比较多。   氮气发生器和氢气发生器差不多,它在产气过程中是不消耗水的,但时间长了也会蒸发部分水分,所以也要稍加注意,电解液的更换与配比请参照氢气发生器。   在使用过程中要时常检查它们的气密性,氢气和氮气比较容易观察,因为它们都有一个输出流量显示,例如氢气在正常使用时显示30ml/min,突然一天它显 示100或200以上,甚至更高的值时,那么就确定是有漏气情况;空气没有流量显示,但也可以通过观察压缩机启动的间隔时间来判断是否有漏气。一般每换一次变色硅胶都要用皂液检查干燥器接口处,确保它们的气密性。    希望以上总结对您的工作有所帮助。
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2022-04-19 13:17:12色谱仪气体发生器结构
 一、氮气发生器  氮气发生器从制氮原理上来分有中空纤维膜分离法、变压吸附法、电化学分离法三种。 1)中空纤维膜分离法直接产生的氮气纯度一般在99%左右,流量范围为0-10升/min,市场价格大约在几万到十万。2)变压吸附法直接产生的氮气流量范围更宽,纯度一般也99%,市场价格大约在10万以内。3)电化学分离法直接产生的氮气流量在0.3-0.5L/min,氧含量可以控制在几个ppm,气体露点根据吸附剂效能可以达到-55℃。价格为1万左右。目前国内配套气相色谱仪的氮气发生器主要是该类型的。    电化学分离法的氮气来自于在电解分离池,空气中的杂质气体经过电离池后,在电解液和贵金属及电场作用下被分离。电离池内电解液主要为KOH或NaOH与蒸馏水配制而成,某些厂家为了降低制造本钱,选用低价格的劣质不锈钢,造成电离池极易损坏,并降低了氮气的纯度,影响到仪器的正常使用。
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