جهاز اختبار الغاز الكروماتوغرافي
جهاز اختبار الغاز الكروماتوغرافي - QT-GCH-9800
تم تصميم جهاز اختبار الغاز الكروماتوغرافيا QT-GCH-9800 لفصل المذيبات العضوية. يمكنه اختبار بقايا المذيبات في مواد التغليف المطبوعة أو نقاء مذيب واحد.
تم تصميم جهاز اختبار الغاز الكروماتوغرافيا QT-GCH-9800 لفصل وتحليل المذيبات العضوية كميًا، مما يجعله الحل الأمثل لمراقبة الجودة في الصناعات مثل التعبئة والتغليف المرنة والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية ومراقبة البيئة.
يُعد هذا النظام مفيدًا بشكل خاص للكشف عن المذيبات المتبقية في مواد التغليف المطبوعة، وللتحقق من نقاء كل مذيب على حدة أثناء الإنتاج. يتيح التحكم المستقر في درجة الحرارة وقدرات التسخين القابلة للبرمجة إجراء تحليل دقيق وقابل للتكرار في ظل ظروف اختبار متنوعة.
يدعم الجهاز مجموعة واسعة من أجهزة الكشف وخيارات حقن العينات، مما يمنح المستخدمين مرونةً في تكييف النظام مع متطلبات الاختبار المحددة. وهذا يجعله أداةً قيّمةً في كلٍّ من مختبرات الأبحاث وبيئات مراقبة الجودة الصناعية حيث يكون التحليل الكروماتوغرافي الدقيق ضروريًا.
سواء تم تطبيقه على الامتثال التنظيمي أو التحقق من صحة المواد أو تطوير المنتجات، يوفر QT-GCH-9800 منصة موثوقة لتحليل المذيبات التفصيلي مع الحد الأدنى من جهد المشغل.
- جهاز التحكم في درجة الحرارة بأربعة اتجاهات مع شاشة رقمية.
- مجموعتان من أجهزة الكشف المستخدمة بشكل شائع اختيارية في نفس الوقت.
- يمكن الحفاظ على درجة الحرارة قريبة من درجة حرارة الغرفة (درجة حرارة الغرفة +10 درجة مئوية).
- يحتوي عمود الفرن ذو السعة الكبيرة على باب يفتح تلقائيًا في الخلف. يمكن للجهاز تنفيذ برنامج تسخين ثلاثي الفترات.
- تكوينات اختيارية: محقن عينة العمود المعبأ، محقن عينة العمود الشعري، محقن عينة الغاز وما إلى ذلك.
- بفضل وظيفة التشخيص الذاتي، يمكن عرض موقع الخطأ وطبيعته في أي وقت.
- حماية من ارتفاع درجة الحرارة. عند تجاوز درجة الحرارة (بأي طريقة من الطرق الأربع) القيمة المحددة، يتوقف التسخين تلقائيًا.
يتدفق الغاز الحامل من أسطوانة الغاز (أو مولد الغاز) عبر مخفّض الضغط. بعد تفريغ جهاز تنقية الغاز، وإزالة الرطوبة والأكسجين، يتدفق إلى الجهاز من وصلة مدخل الغاز الحامل، ويمر عبر صمام تثبيت الضغط، وصمام الإبرة (أو صمام التدفق الثابت)، ومقياس الضغط.
أخيرًا، يتدفق السائل إلى جهاز التبخير بمعدل تدفق ثابت. وبطبيعة الحال، تُبخّر العينة السائلة إلى عينة غازية بعد حقنها في جهاز التبخير باستخدام حاقن دقيق. لاحقًا، تُفصل العينة عبر عمود الكروماتوغرافيا.
عند استخدام TCD، يدخل الغاز الحامل مع التركيبات الكسرية المنفصلة إلى TCD واحدًا تلو الآخر. وبسبب معامل التوصيل الحراري المختلف بين الغاز الحامل والتركيبات، يتم تدمير التوازن الحراري الأصلي لمكون التنغستن والرينيوم في TDC. وفقًا لذلك، تولد دائرة الجسر الإشارات الكهربائية المقابلة، والتي تتناسب بشكل مباشر مع تركيز المكونات، ويتم تسجيلها بواسطة عداد التسجيل أو معالج البيانات الكروماتوغرافي أو محطة العمل الكروماتوغرافية.
عند استخدام تقنية FID، تُدخل المركبات المُحللة إلى حجرة الأيونات بواسطة غاز حامل واحد تلو الآخر. بمساعدة الهواء، تلتقي هذه المركبات بغاز الهيدروجين عند مدخل فوهة الكوارتز وتحترق أثناء تدفقها من الفوهة. إذا احترقت المركبات العضوية المحتوية على عنصري C وH في لهب الهيدروجين، يتأين C وH إلى أيونات موجبة وإلكترون، مما ينتج عنه تيار أيوني ضعيف بسبب الجهد العالي بين القطبين في الفوهة.
يمكن سحب إشارات الجهد من مقاومة عالية (١٠٧-١٠١٠ أوم). بعد التضخيم، يُسجلها جهاز التسجيل، ثم يُجرى تحليل نوعي وكمي. تتدفق عينة الغاز إلى دائرة الغاز عبر صمام مسطح سداسي الاتجاهات. لعينة مادة جزيئية كبيرة، يمكن استخدام طريقة حقن التكسير.
| الموديل | كيو تي-جي سي اتش-9800 | |||
| نطاق درجة حرارة | درجة حرارة الغرفة من +10 درجة مئوية إلى 400 درجة مئوية | |||
| دقة درجة الحرارة | ± 0.5٪ | |||
| قرار درجة الحرارة | 0.1 درجة مئوية | |||
| سرعة ارتفاع درجة الحرارة | 0~39 درجة مئوية / دقيقة | |||
| رقم فترة البرنامج | 3 الفترة | |||
| إمكانية تكرار برمجة درجة الحرارة | ≤1٪ | |||
| أبعاد عمود الفرن | 250 × 250 × 180 مم (الطول × العرض × الارتفاع) | |||
| وحدة الأبعاد | 500 × 540 × 480 مم (الطول × العرض × الارتفاع) | |||
| وحدة الوزن | 35kg | |||
| الطاقة | 1500W | |||
كاشف التوصيل الحراري (تكد) | كاشف التأين باللهب (فيد) | كاشف التقاط الإلكترون (التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة) | كاشف اللهب الضوئي (FPD) | |
| الحساسية (حدود الكشف) | ≥3000 مليمول/ملجم (البنزين) | ≤1×10-11 جم/ثانية (هيكساديكان) | 1×10-13 جم/مل (γ-666)
| 5×10-12 جم/ثانية (P) 5×10-11 جم/ثانية (ثانية) |
| ضوضاء خط الأساس | .10μV | ≤1×10-13 أمبير | .40μV | .40μV |
| تحول خط الأساس | ≤60μv /30 دقيقة | ≤6×10-13 أمبير/30 دقيقة | ≤100μv/30 دقيقة | ≤100μv/30 دقيقة |
| نطاق الخطية | 105 | 107 | 104 | 104 |
| وقت الاستقرار | ≤2h | ≤1h | ≤2h | ≤1h |