- 2025-09-19 13:55:59乙炔检测器
- 乙炔检测器是一种专门用于检测乙炔气体浓度的仪器。它能够实时监测乙炔的浓度变化,当乙炔浓度超过预设的安全值时,会自动发出报警信号,提醒操作人员采取相应措施,从而避免事故的发生。乙炔检测器广泛应用于石油、化工、煤矿等工业领域,以及实验室等需要检测乙炔浓度的场所,对于保障生产安全和人员健康具有重要意义。
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乙炔检测器问答
- 2025-04-10 14:15:14气相色谱仪FID检测器清洁怎么做?
- 气相色谱仪FID检测器清洁 气相色谱仪(Gas Chromatograph,简称GC)作为一种广泛应用于化学分析领域的重要仪器,主要通过将样品气体分离并分析其成分来进行定性和定量检测。FID检测器(Flame Ionization Detector,火焰离子化检测器)作为气相色谱仪的核心组成部分之一,具有高灵敏度和广泛的应用范围。随着长期使用,FID检测器可能因积累的杂质和污染物而导致检测灵敏度下降或操作不稳定。因此,定期清洁FID检测器不仅能够延长设备使用寿命,还能保证分析结果的准确性和可靠性。本文将深入探讨气相色谱仪FID检测器的清洁方法及注意事项。 FID检测器的工作原理 FID检测器是气相色谱仪中常用的检测器之一,其原理基于样品通过火焰时,样品中的有机物会被氧化并释放出离子,这些离子被检测并转化为电信号。FID的灵敏度高,适用于检测各种有机化合物,尤其是在环境监测、食品安全、医药分析等领域中具有重要作用。FID的高灵敏度也使其易受污染的影响,若长时间不清洁,可能导致信号干扰,进而影响分析结果。 FID检测器污染的常见原因 样品杂质:某些样品可能含有杂质或高分子物质,这些物质在火焰中燃烧后,可能会在检测器的电极和燃烧室中留下沉积物。 化学反应副产物:样品中某些成分在燃烧过程中可能会生成有害的副产物,这些副产物可能在FID内部附着,形成污染源。 操作不当:频繁更换样品、调节气体流速等操作不当,也可能导致FID检测器内部污染。 FID检测器的清洁方法 定期检查与清洁:定期检查FID检测器的状态并进行必要的清洁。通常建议每使用一定量的样品后,进行简单的清洁,如清洗燃烧室和电极。 清洗燃烧室:燃烧室是FID检测器中容易积累污染物的部分。清洗时可以使用专用的清洗液,避免使用强酸或强碱清洗液,以免对设备造成损害。使用清洁的气体(如氮气)吹净燃烧室内部,确保无残留物。 更换电极:FID电极因长时间使用会逐渐受到污染或氧化,需要定期检查是否有结垢或损坏。如果发现电极表面不光滑或电流不稳定,应及时更换。 清洁气体流量系统:FID的气体流量系统对分析结果至关重要。气体流量不足或过多可能导致分析信号的不稳定。定期检查气体的纯度和流量系统是否正常,确保气体系统的洁净和顺畅。 使用标准化的清洁工具:清洁时使用专用的工具和溶液,避免使用非标准工具或腐蚀性强的清洁剂,以免损坏FID检测器的部件。 FID检测器清洁的注意事项 避免频繁拆卸:拆卸FID检测器时需要特别小心,避免对检测器内部的细小部件造成损坏。拆卸时应严格遵循操作手册,确保所有零部件安全、正确地拆卸和组装。 控制清洁频率:清洁频率应根据FID检测器的使用情况和样品类型决定。对于高污染样品或频繁使用的情况,应适当增加清洁频率。 记录清洁日志:每次清洁操作后,建议记录清洁的时间、方法和检查内容,确保后续操作的可追溯性。 结论 FID检测器作为气相色谱仪中的关键部件,保证其长期稳定运行对实验结果的准确性至关重要。定期清洁和维护FID检测器不仅能够延长设备使用寿命,还能提升分析结果的可靠性。通过科学、规范的清洁操作,避免污染物的积累,可以大程度地提高FID检测器的性能,为实验数据提供更高的准确性和稳定性。
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- 2023-10-08 10:38:02岛津fpd检测器遮光圈高度
- 安装岛津fpd检测器时候,在喷嘴部件顶部有个内螺纹的遮光圈,不知道这个遮光圈高度如何调节能达到较好的效果。
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- 2021-05-26 16:54:53乙炔有气体发生器吗?
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- 2021-03-01 15:20:12甲烷检测仪可以检测乙炔吗?
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- 2021-12-14 10:15:06NKT窄线宽激光器助力乙炔锁频激光系统的研制
- 一直以来,对于乙炔锁频激光系统的科学研究,要求1542nm种子激光器具有窄线宽、无跳模、高可靠特性。例如在频率梳、光谱学、计量学或激光冷却及俘获的科研领域,长久的稳定性和精确的波长控制对于锁定和稳定波长至关重要。基于KOHERAS BASIK X15的高稳定和窄线宽激光器系统基于乙炔锁频激光技术,可以获得更高的波长稳定性系统, 对此,NKT Photonics针对1542nm激光器优化产品性能,目前Koheras BASIK X15已经逐步成为基于乙炔锁频系统中种子激光器的选择。更为重要的是,Koheras BASIK X15模块是目前商用级别中线宽最窄且无跳模的激光器,洛伦兹线宽<100Hz。基于乙炔吸收的稳频激光器系统结构如上图所示,其中种子激光是NKT Photonics的Koheras BASIK X15,波长为1542nm。相位噪声指标规格如下:Koheras BASIK X15既可以用于石油钻井平台,因为其具有更高的可靠性,也可以用于科研实验平台,因其具有良好的规格指标。Koheras光纤激光器结构紧凑,在恶劣环境中可以正常运行的寿命超过10年,且故障率低于1%,因其优异的光学和结构设计,使得Koheras激光器免校准和免维护,使用起来更加便捷且可靠。NKT Photonics工业级OEM激光器结构设计可靠、抗环境影响能力强,无论室外和室内的工作环境,都可以保证性能指标,其已经为众多先进的实验室提供了激光器,例如丹麦国家计量研究所和尼尔斯玻尔研究所的量子光学和光子学实验室等。NKT Photonics已经销售了超过15000台Koheras激光器,该激光器可以用于石油钻井平台勘探、潜艇侦查、风力涡轮机检测,甚至在太空探索中也有应用。NKT对于窄线宽激光器的研究已经超过20年,并且NKT在窄线宽激光领域会持续领先,相信不久的将来,它将出现在您的实验室中。参考文献[1]Comb-locked frequency-swept synthesizer for high precision broadband spectroscopy by Riccardo Gotti, Thomas Puppe, Yuriy Mayzlin, Julian Robinson-Tait, Szymon Wójtewicz, Davide Gatti, Bidoor Alsaif, Marco Lamperti, Paolo Laporta, Felix Rohde, Rafal Wilk, Patrick Leisching, Wilhelm G. Kaenders, Marco Marangoni published in Scientific Reports, 2020.[2]Optical Frequency References thesis by Martin Romme Henriksen, Niels Bohr Institute, 2019.[3]Optical frequency standard of continuous wave for fiber communication based on optical comb by Ruiyuan Liu, Ye Li, Cheng Qian, Dawei Li, Jianxiao Leng, Jianye Zhao published in Optics Communications, 2018.[4]Investigating the use of the hydrogen cyanide (HCN) as an absorption media for laser spectroscopy by Martin Hosek, Simon Rerucha, Lenka Pravdova, Martin Cizek, Jan Hrabina, Petr Jedlicka and Ondrej Cip, published in SPIE Proceedings of the 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, 2018.[5]Enhancement of the performance of a fiber-based frequency comb by referencing to an acetylene-stabilized fiber laser by Thomas Talvard, Philip G. Westergaard, Michael V. DePalatis, Nicolai F. Mortensen, Michael Drewsen, Bjarke Gøth, Jan Hald, published in Optics Express 2017.[6]Optical frequency standard using acetylene-filled hollow-core photonic crystal fibers by Marco Triches, Mattia Michieletto, Jan Hald, Jens Kristian Lyngsø, Jesper Lægsgaard, Ole Bang published in Optics Express, 2015.翻译:翟宇佳
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