加拿大Ldetek色谱仪在超高纯氧气杂质测量中的应用 - 埃登威自动化系统设备(上海)有限公司

 加拿大Ldetek色谱仪在超高纯氧气杂质测量中的应用

PLASMADETEK-PED等离子发射色谱仪技术应用

1.1 PLASMADETEK-PED检测器的原理

介质阻挡放电产生于两个电极之间,其中至少一个电极上面覆盖有一层电介质。介质阻挡放电是一种兼有辉光放电的大空间均匀放电和电晕放电的高气压运行的特点。由于其电极不直接与放电气体发生接触,从而避免了电极因参与反应而发生的腐蚀问题。又因其具有电子密度高和可在常压下运行的特点,所以介质阻挡放电具有大规模工业应用的可能性;介质阻挡放电还可应用于准分子紫外光源和环境中难降解物质的去除。

图1 PLASMADETEK-PED工作原理图 Fig.1 Schematic diagram of PLASMADETEK-PED

PLASMADETEK-PED检测器具有以下独到的特点: 加拿大Ldetek色谱仪在超高纯氧气杂质测量中的应用

1. 检测器是直线型的,没有死体积,没有吸附,吹扫快速,非常适合10-6~10-9级分析,甚至部分10-12级分析。

2. Plasma内部没有电极,不存在样品气污染电极,电极上有积碳的问题,不易受损,维护简便。

可以说,滤光技术是对切割技术的一个很好的补充,能够进一步提高灵敏度,甚至是杂质的分离度。专用的滤光片可以让需要检测的组分很快速的通过,同时也会延迟其他组分的通过。这点对于做高纯气体、特种气体来说非常值得推广。

4. 检测器不存在“过饱”的现象。即使过量的杂质通过,对检测器也不会造成污染,只需要简单的吹扫就可以。

5.2 多维色谱切割技术的应用加拿大Ldetek色谱仪在超高纯氧气杂质测量中的应用

成熟的PLASMADETEK-PED等离子发射色谱仪可以具有多维气体系统,具有多维结构的色谱使分离效率再度提高,分析速度加快,完成一般气相色谱仪所不能实现的难题,在气体和高纯气体中更具有优势,LDetek在多维色谱设计原理、方法应用和仪器制造方面都已成熟。这就使不同底气中痕量被测成分按用户的要求组合气路,消除主成分的干扰,同时保护色谱分离柱及检测器免于过载,使之能运行稳定,准确检测气体中痕量成分。按气路行径,以阀柱管灵活配置组合成不同切换方式,具有中心切割、反吹、前切等功能。

目前,全球护士资源减少,护士工作压力大、工作满意度低,已引起管理者的关注。中国护理事业发展规划(2016—2020年)[1]明确提出 ,到2020年,初步建立符合我国护理工作特点的护士分层级管理制度,我国护理学者在护士职称体系的基础上对护士层级管理进行了一系列的探索,但尚未形成统一的体系。我院按年资将护士分为五个等级,取得护士资格证书,工作未满五年的护士定义为N0级,即低年资护士。本调查要了解低年资手术室护士的情绪状态,并从护理专业及工作方面的问题、工作环境及其资源等方面的问题,分析影响情绪的因素,为情绪管理提供依据。

值得注意的是,PLASMADETEK-PED采用的是石英的惰性材质,所以很适合一些强腐蚀性气体的应用,如HCl、Cl2、H2S、COS等,不会对检测器进行腐蚀。

Multidetek2色谱仪可以很灵活的应用切割技术,使得在光谱滤光环节前,大部分的主组分已经切除掉,这样滤光片的技术就能更好的发挥作用,也使得背景组分的噪音进一步降低,从而更好的提高仪器的灵敏度,这个是等离子发射色谱仪和其他通用色谱仪的重大区别。

PLASMADETEK-PED检测器通常使用高纯Ar作载气,一般检测杂质含量在0.05×10-6以上的样品可以使用高纯Ar作载气即可满足检测需求;在检测50×10-9以下级别的杂质时通常需要用高**e作载气,仪器的使用成本和运行成本就会大幅度的降低,得到了客户的广泛认可。

1.3 特定的Optical filter滤光技术应用加拿大Ldetek色谱仪在超高纯氧气杂质测量中的应用

结合每种物质的特征波长,采用专有的滤光片(固定式)来实现滤出,或者结合二次切割和过滤来达到*佳的效果,使得杂质的分离进一步完善,并大大提高该杂质的灵敏度、重复性。

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一般来说,阀切割方法只能切除大部分的主组分,而且切割技术的运用需要长期的经验才能得到一个较好的结果。同时主组分的存在仍然会对靠得相近的杂质气体的分离和灵敏度造成很大的影响,对此LDetek采用滤光片可以进一步消除主组分的影响,从而提高仪器的灵敏度。

2. 检测器的滤光片不与样品气接触,不存在污染和失效的问题,可以长时间稳定运行。

1.4 对气体中痕量CnHm以及VOCs分析

高纯N2作为等离子发射色谱仪的工作气体,大大降低了仪器的运行成本、增加了仪器的**性。同时仪器的灵敏度相对于普通的FID来说得到了进一步的提高,可以达到10×10-9的数量级。

目前对CnHm的分析大多数采用FID的仪器来实现,这是很经典的方法,但是在有的方面是不提倡的,也有一定的局限,例如:

1. 在危险区。危险区使用FID存在一定的**隐患。FID产生的明火以及高**2的存在(有泄漏的可能性),一旦产生将不可避免的造成较大的损失,所以限制比较多,成本也就高了。

不知怎么回事,一连几天竹韵上班的时候总感到公司上上下下的员工们都以异样的眼光看她,那目光如芒刺背让她感到浑身不自在。尤其是那些女员工,没事的时候就聚在一起窃窃私语,但一见到她立刻作鸟兽散。

2. FID的灵敏度问题。对于一般的FID,灵敏度很难达到10-9的数量级,所以对于一些**的分析是不奏效的,需要用更高灵敏度的设备来替代。有部分FID仪器的制造商努力通过浓缩方法或者提高载气的纯度来提高仪器的灵敏度,这在一定程度上也增加了外围设备的费用和不稳定性。

3. FID仪器需要使用H2、压缩空气和N2 3种气源,一般用户会购置发生器,这样后续的维护和费用都会增加。而且3种气源的混合比例有严格要求才能确保仪器正常运行。

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