Comprobador de cromatografía de gases
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Comprobador de cromatografía de gases - QT-GCH-9800
El cromatógrafo de gases QT-GCH-9800 está diseñado para separar solventes orgánicos. Puede analizar residuos de solventes en material de embalaje impreso o la pureza de un solo solvente.
El comprobador de cromatografía de gases QT-GCH-9800 está diseñado para la separación y el análisis cuantitativo de solventes orgánicos, lo que lo convierte en una solución ideal para el control de calidad en industrias como envases flexibles, productos farmacéuticos, productos químicos y monitoreo ambiental.
Este sistema es especialmente útil para detectar disolventes residuales en materiales de embalaje impresos y verificar la pureza de los disolventes individuales utilizados en la producción. Su control estable de temperatura y su capacidad de calentamiento programable permiten un análisis preciso y repetible en diversas condiciones de prueba.
La unidad admite una amplia gama de detectores y opciones de inyección de muestras, lo que ofrece a los usuarios la flexibilidad de adaptar el sistema a las necesidades específicas de cada prueba. Esto la convierte en una herramienta valiosa tanto en laboratorios de investigación como en entornos de control de calidad industriales, donde la precisión del análisis cromatográfico es esencial.
Ya sea que se aplique al cumplimiento normativo, la validación de materiales o el desarrollo de productos, el QT-GCH-9800 proporciona una plataforma confiable para el análisis detallado de solventes con un mínimo esfuerzo del operador.
- Controlador de temperatura de microcomputadora de cuatro vías con pantalla digital.
- Dos conjuntos de detectores de uso común son opcionales al mismo tiempo.
- La temperatura se puede mantener cerca de la temperatura ambiente (temperatura ambiente +10°C).
- La columna del horno de gran capacidad tiene una puerta de apertura automática en la parte posterior. La máquina puede realizar un programa de calentamiento de tres períodos.
- Configuraciones opcionales: inyector de muestra de columna empaquetada, inyector de muestra de columna capilar, inyector de muestra de gas, etc.
- Con la función de autodiagnóstico, la ubicación y la naturaleza de la falla se pueden visualizar en cualquier momento.
- Protección contra sobretemperatura. Cuando la temperatura (en cualquiera de los cuatro modos) supera el valor establecido, el calentamiento se detiene automáticamente.
El gas portador del cilindro de gas (o del generador de gas) fluye a través del reductor de presión. Tras la eliminación de la humedad y el oxígeno del purificador de gas, el gas fluye hacia el instrumento desde la junta de entrada del gas portador y pasa por la válvula de presión estabilizadora, la válvula de aguja (o válvula de flujo constante) y el manómetro.
Finalmente, fluye al vaporizador a un caudal constante. La muestra líquida se vaporiza a gas tras inyectarse en el vaporizador con un microinyector. Posteriormente, se separa mediante la columna cromatográfica.
Cuando se utiliza TCD, el gas portador con las composiciones fraccionarias separadas ingresa al TCD uno tras otro. Debido al diferente coeficiente de conductividad térmica entre el gas portador y las composiciones, se destruye el equilibrio térmico original del componente tungsteno-renio en el TCD. En consecuencia, el circuito puente genera las señales eléctricas correspondientes, que son directamente proporcionales a la concentración de componentes, y se registran mediante un medidor de registro, un procesador de datos cromatográficos o una estación de trabajo cromatográfica.
Al utilizar FID, las composiciones analizadas se introducen en la cámara de ionización mediante un gas portador, una a una. Con la ayuda del aire, estas composiciones se encuentran con el gas hidrógeno en la entrada de la boquilla de cuarzo y se queman al salir de la boquilla. Si las composiciones orgánicas que contienen elementos C y H se queman en la llama de hidrógeno, estos elementos se ionizan en iones y electrones positivos, lo que produce una corriente iónica débil debido al alto voltaje entre los dos polos de la boquilla.
Las señales de voltaje se pueden extraer de una alta resistencia (107-1010 Ω). Tras su amplificación, el medidor las registra, lo que permite realizar análisis cualitativos y cuantitativos. La muestra de gas puede fluir al circuito de gas a través de una válvula plana de seis vías. Para muestras de macromoléculas, se puede utilizar el método de inyección de craqueo.
| Modelo | QT-GCH-9800 | |||
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente +10°C a 400°C | |||
| Precisión de temperatura | ± 0.5% | |||
| Resolución de temperatura | 0.1 ° C | |||
| Velocidad de subida de temperatura | 0~39°C/minuto | |||
| Número de período del programa | 3 Período | |||
| Repetibilidad de la programación de la temperatura | ≤1% | |||
| Dimensiones de la columna del horno | 250 × 250 × 180 mm (largo × ancho × alto) | |||
| Dimensiones de la unidad | 500 × 540 × 480 mm (largo × ancho × alto) | |||
| Unidad De Peso | 35kg | |||
| Potencia | 1500 W | |||
Detector de conductividad térmica (TCD) | Detector de ionización de llama (DEFENSOR) | Detector de captura de electrones (DPI) | Detector fotométrico de llama (Policía de Protección Civil) | |
| Sensibilidad (limitación de la detección) | ≥3000 mv.mL/mg (benceno) | ≤1×10-11g/s (hexadecano) | 1×10-13 g/ml(γ-666)
| 5×10-12 g/seg (P) 5×10-11 g/seg (Seg) |
| Ruido de base | ≤10 μV | ≤1×10-13A | ≤40 μV | ≤40 μV |
| Cambio de línea de base | ≤60 μv/30 min | ≤6×10-13A/30mín | ≤100 μv/30 min | ≤100 μv/30 min |
| Rango de linealidad | 105 | 107 | 104 | 104 |
| Tiempo de estabilización | ≤2h | ≤1h | ≤2h | ≤1h |