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技术资讯
上海析维医疗科技有限公司(SCIWAY®)氮气发生器按应用场景切分两条技术路线——X系列、W系列、BIO系列、F-NA系列采用高分子中空纤维膜分离技术,主打LCMS雾化气、氮吹、多台质谱集中供气;Y系列采用PSA碳分子筛变压吸附技术,主打GC/GC-MS载气所需99.999%高纯氮。一、氮气发生器两条主流原理空气中氮约占78%、氧约21%。现场制氮就是把氧、水、CO₂、油雾从氮里分开。1.膜分离技术(MembraneSeparation)过程:无油空压机→除油除水预处...
8-19
质谱实验室对声环境要求较高,而质谱用氮气发生器内部的空压机、风扇及气流通道往往会产生较大噪音。长期高分贝噪声不仅影响实验人员舒适度,还可能干扰精密仪器。针对噪音过大的问题,可以从声源、传播路径及接收者三个层面采取静音改造与降噪措施。一、识别主要噪声源首先需要确定噪音来自何处。空压机头是最大噪声源,其运转时的机械撞击声与电磁声占主导。其次是散热风扇,高速旋转产生的风噪不可忽视。此外,排气口的气流喷射声以及管路振动引起的固体传声也是组成部分。使用声级计在不同位置测量,结合频带分析...
8-14
质谱用氮气发生器在现代分析实验室中扮演着至关重要的角色,它为液相色谱-质谱联用仪提供持续稳定的高纯氮气。在选择或使用这类设备时,深入理解其核心性能指标对于保障实验结果的准确性至关重要。其中,露点、纯度和稳定性是衡量氮气发生器性能优劣的三大关键维度,它们共同构成了质谱分析的数据质量基础。露点是衡量气体含水量的关键参数,指的是气体在恒压下降温,使水蒸气达到饱和并开始凝结成液态水的温度。对于质谱用氮气发生器而言,输出的氮气露点越低,代表气体中的含水量越少。质谱仪的离子源通常在高温下...
7-27
制氮机的管路系统承担着输送原料气和成品气的重要任务,其气密性直接关系到氮气纯度和运行成本。管路泄漏不仅会导致产气量下降,还可能引入外界杂质,影响工艺安全。针对这一问题,建立科学的气密性检测方法,并结合实际工况进行改造优化,是降低损耗的有效途径。气密性检测的第一步是明确检测范围,包括空压机出口到制氮机入口的预处理管路,以及氮气输出至用气点的全部管道。常用的方法有压力衰减法、气泡检测法和气体示踪法。压力衰减法通过充入规定压力的测试气体,关闭阀门并在一定时间内观察压力变化,适用于整...
6-26
质谱用氮气发生器是专门为各类质谱仪设计的现场制气解决方案,旨在替代传统的高压钢瓶供气,消除频繁更换气瓶带来的安全隐患与不便。在高分辨率质谱分析中,氮气的纯度与稳定性直接决定了仪器的灵敏度和基线的噪声水平。该设备的工作机制主要基于物理分离原理,利用不同气体分子在膜材料中渗透速率的差异来实现空气分离。压缩空气经过精密过滤后进入中空纤维膜组,水蒸气、氧气等“快气”透过膜壁排出,而氮气作为“慢气”则沿纤维管中心被收集输出。配合后续的催化脱氧和干燥纯化单元,质谱用氮气发生器能够产出纯度...
5-25