[实用新型]变温浓缩电子气相色谱系统有效

专利信息
申请号: 201720621085.4 申请日: 2017-05-31
公开(公告)号: CN206862968U 公开(公告)日: 2018-01-09
发明(设计)人: 梁佳琦;方彦军;董政呈 申请(专利权)人: 武汉大学
主分类号: G01N30/02 分类号: G01N30/02;G01N30/60
代理公司: 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙)42222 代理人: 胡艳
地址: 430072 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 浓缩 电子 色谱 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型属于工程气体检测领域,更具体的,为一种变温浓缩电子气相色谱系统。

背景技术

我国特种气体行业的开发和研究的总体水平,较发达国家依然还有很大差距。但经过近 20年的艰苦努力,我国特种气体行业,其产品不论是品种数量还是质量,都已形成一定的规模并具有相当的技术水平。由于我国特种气体领域有着巨大的市场空间,国际大型特种气体公司都进入我国进行市场布局,在提高我国特种气体产品整体品质的同时,不仅对国内大型特种气体公司造成市场冲击,也在蚕食国内广大中小特种气体公司的生存空间。

长期以来,虽然我国的特种气体工业取得长足进步,但特种气体分析设备尤其是超纯气体的分析设备,长期依赖进口,且价格昂贵。除了一些诸如空气化工、林德、液空等跨国巨头外,广大的国内中等及以下规模的特种气体公司都很难承受。现在,越来越多的企业,开始对自己的供应商进行品质保证的体制调查,而国内中小企业,由于很少采购进口知名品牌的分析仪器,在供应商稽核调查中,处于非常被动的地位,很难进入优质客户的供应商名录。长此以往,国内特种气体企业都将有逐渐被边缘化甚至消亡的危险。因此,对于国内中小特种气体生产企业来说,市场上能够方便的采购到具备多种分析功能且满足国家标准检测要求的分析设备,有着非常急迫的需求。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种结合了变温浓缩原理和气相色谱原理的变温浓缩电子气相色谱系统。

为达到上述目的,本实用新型的技术方案如下:

变温浓缩电子气相色谱系统,包括氦载气瓶、用来检测氦载气浓度的检测器、减压阀、第一针形阀、第二针形阀、色谱柱、X形四通活塞、样气瓶、第一螺旋夹、第二螺旋夹、第一鼓泡器、第二鼓泡器、三路两通活塞、浓缩柱和气相色谱仪;其中:

氦载气瓶出口设有减压阀,氦载气瓶的出口通过通气通道连接检测器的第一端,检测器用来检测通气通道中氦载气的浓度,连接氦载气瓶和检测器第一端的通气通道上设有第一针形阀;检测器的第二端通过通气通道连接色谱柱,检测器的第三端通过通气管道连接外接口;

X形四通活塞的出口端连接三路两通活塞的第一端,三路两通活塞的第二端连接浓缩柱,三路两通活塞的第三端连接第一鼓泡器和第二鼓泡器;第一鼓泡器与第二鼓泡器出口处分别设有第一螺旋夹和第二螺旋夹;样气瓶通过通气通道连接第一鼓泡器,该通气通道上设有第二针形阀,第一鼓泡器通过通气通道与第二鼓泡器相连;X形四通活塞的进口一端过通气管道连接色谱柱,X形四通活塞的进口另一端通过通气管道连接外接口,外接口与气相色谱仪相连。

进一步的,外接口与气相色谱仪的连接具体为:

外接口分别连接一样品气进气通道和一载气进气通道,一样品气进气通道和一载气进气通道均连接气相色谱仪,样品气进气通道上设有截止阀和流量控制器。

进一步的,流量控制器采用YJ-700C型号的流量控制器。

进一步的,气相色谱仪为日立hitachi892-2550/890-2430的气相色谱仪。

进一步的,还包括热导检测器,所述的热导检测器连接气相色谱仪的载气出口通道和样品气出口通道。所述的热导检测器为TCD1304DG TCD1304CDIP-22集成电路IC芯片。

进一步的,还包括Ni转化炉和氢火焰离子化检测器,气相色谱仪的载气出口通道和样品气出口通道连接Ni转化炉,Ni转化炉连接氢火焰离子化检测器。所述的氢火焰离子化检测器采为岛津气相色谱仪FID氢火焰检测器收集极离子头信号线221-21906-92。

和现有技术相比,本实用新型具有如下特点和有益效果:

(1)本实用新型将变温浓缩原理和气相色谱原理结合,设计了一种变温浓缩单元,变温浓缩单元可精确计量浓缩体积和样品流量,使其与气相色谱单元连接。本实用新型利用热导检测器,同时实现超纯氦气中氧、氮等杂质的分离与准确定量。

(2)本实用新型利用氢火焰离子化检测器和Ni转化炉将一氧化碳和二氧化碳转化成甲烷,考察在多气路条件下,验证仪器对一氧化碳、二氧化碳、甲烷的最小检出浓度是否满足国标中此三种杂质的限值要求。

(3)本实用新型改变以往为了单独分析二氧化碳而采用双气路的方式,在单一的分析气路下,应用双色谱柱串联和反吹的方式,实现含二氧化碳的特种混合气体的分析。

(4)本实用新型可实现三个分析流路,即超纯氦中微量氧、氮的分离与定量分析流路、超纯氦中微量一氧化碳、二氧化碳、甲烷的分析流路,以及特种混合气体的分析流路,从而可从容应对超纯氦气和特种混合气体的日常分析。

附图说明

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