Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Jakie jest zastosowanie mikromembranowej pompy gazowej w chromatografie gazowym?

GC jest powszechną techniką separacji, opierającą się na zasadzie rozdzielania związków i pomiaru ich względnej zawartości w fazie gazowej. Zasada separacji GC obejmuje głównie następujące punkty: związek docelowy oddziałuje z gazem nośnym. W GC oddzielaną substancję zwykle miesza się z jednym lub większą liczbą gazów, aby zwiększyć lotność próbki i skuteczność separacji. Gazy te są często określane jako faza gazu nośnego lub faza ruchoma. Materiał przeznaczony do rozdzielenia będzie oddziaływać z fazą gazową nośną, np. na adsorpcję, rozpuszczanie lub dyfuzję, co będzie miało wpływ na szybkość transportu i względny rozkład materiału w kolumnie. Rozkład substancji w wypełnionych kolumnach, gdzie kolumny GC składają się zwykle z wypełnionego materiału, używanego do oddzielania różnych związków. Na transport związków w kolumnach wpływają pewne czynniki, takie jak długość kolumny, rodzaj materiału wypełniającego, temperatura i przepływ. Rozkład materii w filarach należy określić za pomocą obliczeń i modelowania. Po wykryciu substancji w detektorze, substancja ostatecznie trafi do detektora w celu przeprowadzenia badania, a jej stężenie i względna zawartość zostaną określone zgodnie z czułością i zakresem pomiarowym detektora. Istnieje wiele rodzajów detektorów, w tym detektor płomieniowo-jonizacyjny, detektor przewodności cieplnej, detektor wychwytu elektronicznego, detektor spektrometrii mas itp. Wybierając różne detektory, można określić zawartość określonych związków. Wykorzystując temperaturę wrzenia materiału, polarność i właściwości adsorpcyjne w celu uzyskania rozdziału mieszaniny, do analizy próbki w kolumnie odparowania za pomocą gazu obojętnego (gazu nośnego, zwanego także fazą ruchomą), kolumna zawiera ciecz lub ciało stałe (faza stacjonarna) , składniki próbki, polarność lub wydajność adsorpcji są różne, każdy składnik ma tendencję do tworzenia równowagi dystrybucji lub adsorpcji pomiędzy fazą ruchomą a fazą stacjonarną. Dzięki przepływowi gazu nośnego składniki próbki są w ruchu wielokrotnie rozprowadzane lub ulegają adsorpcji/desorpcji. W efekcie z kolumny w pierwszej kolejności wypływają składniki o większym stężeniu w gazie nośnym, a po rozprowadzeniu w fazie stałej składniki o większym stężeniu. Kiedy składniki wypływają z kolumny, natychmiast trafiają do detektora. Detektor jest w stanie przekształcić składniki próbki na sygnały elektryczne, których wielkość jest proporcjonalna do ilości lub stężenia badanych składników. Kiedy te sygnały są wzmacniane i rejestrowane, powstaje chromatogram gazowy.

20231027181931

Główny przepływ separacji GC

1. Układ pobierania próbek gazu: załadować wykrywany gaz gazem nośnym. Gaz nośny to głównie gaz obojętny, taki jak azot, argon, hel itp. Jest on ładowany, a na wyjściu wytwarzane jest stabilne ciśnienie w pompie, co powoduje przepływ próbki w kolumnie i wpychanie oddzielonych składników do detektora.

2. System separacji: próbka do analizy poprzez wprowadzenie gazu do kolumny, kolumna zawiera ciecz lub ciało stałe o fazie stałej, ze względu na temperaturę wrzenia próbki, polarność, współczynniki adsorpcji, każdy składnik ma tendencję do tworzenia równowagi dystrybucyjnej lub adsorpcyjnej pomiędzy faza ruchoma i faza stała, w kolumnie składowej stężenia gazu ładunkowego jako pierwsza, a w fazie stałej po stężeniu składnika, dokończ rozdział składników.

3. System rejestracji detekcji: komponenty wypływu kolumny chromatograficznej do detektora, więcej typów detektorów, powszechnie stosowany detektor wodorowo-płomieniowo-jonizacyjny (FID), detektor przewodności cieplnej (TCD), detektor azotu i fosforu (NPD), detektor jasności płomienia (FPD), detektor wychwytu elektronicznego (ECD), inna konstrukcja i zasada, wykorzystujący detekcję jonizującego prądu jonowego, wykorzystujący detekcję różnicy przewodności cieplnej komponentów, wykorzystujący emisję składników spalania przez długość fali, więc wykrywanie różnych komponentów musi odpowiadać różnym detektorom.

Trudne zastosowanie mikromembranowej pompy gazowej w chromatografii gazowej

1. Przepływ wyjściowy pompy przenoszącej gaz musi być stabilny, aby zapewnić stabilność pobierania próbki grupowej.

2. Pompa gazowa z mikromembraną wytrzymuje duże ciśnienie w obwodzie gazowym, co zapewnia stabilność i spójność parametrów pompy przy różnych wahaniach ciśnienia.

3. Niektóre detektory podczas pracy emitują ciepło do otoczenia (takie jak FID), co łatwo tworzy środowisko o wyższej temperaturze w wąskiej przestrzeni i wymaga stabilnej pracy pompy w wyższej temperaturze medium lub otoczenia.

4. Pompy powietrza mikromembranowe są podczas użytkowania szczególnie wrażliwe na temperaturę otoczenia. Wysoka temperatura otoczenia doprowadzi do wysokiej temperatury wewnętrznej pompy gazowej, co wpłynie na efekt przesyłu gazu, powodując awarię i zjawisko spalania pompy gazowej. Zbyt niska temperatura otoczenia doprowadzi do zjawiska zamarzania wewnątrz pompy gazowej, co spowoduje zmniejszenie efektu przesyłu gazu, a nawet uszkodzenie pompy gazowej. Aby rozwiązać ten problem, możemy zmienić środowisko pracy pompy gazowej, na przykład zwiększyć urządzenie odprowadzające ciepło pompy gazowej, aby zapewnić odpowiednią temperaturę otoczenia.

5. Pompy powietrza z mikromembraną są również wrażliwe na ciśnienie gazu. Gdy ciśnienie wlotowe i wylotowe pompy powietrza nie są zgodne, ciśnienie wewnątrz pompy powietrza jest często niezrównoważone, co prowadzi do awarii pompy powietrza i trudności w działaniu. Aby uniknąć tego problemu, zaleca się wyregulowanie i wyregulowanie ciśnienia pompy powietrza przed użyciem pompy powietrza z mikromembraną.

Powyżej znajduje się nasz silnik VSD, którym chcemy podzielić się z Wami wiedzą na temat mikromembranowych pomp gazowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym profesjonalnym personelem obsługi klienta, aby odpowiedzieć. Dziękuję za kliknięcie i obejrzenie.

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również