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南昌氮气发生器AYAN-2L纯度可选

产品特点:南昌氮气发生器AYAN-2L纯度可选产品说明:
氮气发生器是一种气体分离技术,以韩国进口优质碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气, 氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。

更新时间:2023-09-12

产品型号:

厂商性质:生产厂家

生产地址:杭州

产品详情

南昌氮气发生器AYAN-2L纯度可选

技术参数:

型号

AYAN-2L

AYAN-5L

AYAN-10L

AYAN-15L

AYAN-20L

AYAN-30L

AYAN-60L

出气量

2L

5L

10L

15L

20L

30L

60L

纯度值

99%

压力值

0-0.6mpa

漏点

-45°C

过滤系统

三级

总功率

450W

500W

1000W

1600W

2600W

3200W

3800W

工作电压

220V  50HZ

380V

外形尺寸

500x330x710

400x300x1300mm

南昌氮气发生器AYAN-2L纯度可选 氮气发生器是一款经济实用的实验室氮气源产品,与传统的实验室氮气钢瓶相比较,其安全性能得到了很大的提升。用它来代替实验室用钢瓶是一个较好的选择。其采用了超高分子量渗透膜分离技术及有效的除湿装置,降低了原始湿度,并且能够在停机后自动排出水分。同时使用了金属聚合物除湿及两级吸附,使氮气纯度大大提高。
  氮气发生器在启动前所需要做的准备工作:
  1、配制电解液:用500ml蒸馏水溶解,300型为:130g氢氧化钾,待溶液冷却后注入液罐,并补充蒸馏水至液位刻度。注液口应该要位于仪器顶部,按标志取下盖后马上进行注液。工作时须保证仪器“O2"口畅通,如果仪器停止工作15天请将电解液抽出。
  2、将氮气发生器输出密封帽旋紧,接通电源线,打开按钮开关。空气“Air"工作指示灯呈黄绿色,空气输出压力表指针慢慢上升到0.4Mpa;“H2"系统自动启动,流量显示为:280~380ml/min,数分钟后,“H2"的流量显示为“000"或接近“000",压力表指针为0.3Mpa;“N2"系统开机后先进行净化排空,此过程约15分钟左右;此时其压力表指示为0Mpa,流量显示为:300~400ml/min,15分钟后排空结束,自动切换到“N2"的输出口,压力表指针上升为0.4Mpa,切换指示灯呈黄绿色。流量显示为“000"或接近“000"。
  以上正常后,关闭电源,将“H2"、“N2"、“Air"输出口上的密封螺帽取下,用外径Φ3的管道与色谱仪器(用气设备)相连并确保密封不漏气。

 

 氮气发生器原理:
膜分离技术依靠不同气体在膜中溶解和扩散系数的差异而具有不同的渗透速度来实现气体的分离。当混合气体在驱动力一膜两侧压力差作用下,渗透速度相当快的气体如氧气、氢气、氦气、硫化氢、二氧化碳等透过膜后,在膜的渗透侧被富集,而渗透速度相当慢的气体如氮气、氩气、甲烷和一氧化碳等呗滞留在膜的滞留侧被富集从而使混合气体分离。膜分离制氮机就是根据以上原理。以压缩空气为原料气来提取较高纯度的氮气。
空气分离是购买氮气发生器的替代方案。在空气分离设备中,可以将空气分离为其基本成分。压缩和过滤天然空气,以去除杂质。压缩空气被加热和冷却,直到不同的元素到达沸点,然后分离出来。然后这些元素返回到气态,此时它们就可以使用了。与氮气发生器一样,空气分离设备也得益于使用氧气分析仪来观察氧气含量。
氮气发生器的工作原理是分离空气,电解膜的“-”侧发生氧化反应,吃掉空气中的氧化性气体,在正侧还原,空气流过电解池后就只剩下氮气和惰性气体,故国内发生器的纯度大多标有“相对含氧量”,氮气的纯度和空气流速,分解面的长度,电解电势的强弱都有关系,这种分离方法也决定了氮气的纯度不可能做的很高。加入电解质的作用就是提高水的导电率,使电化学反应能顺利进行。
发生器对色谱的影响有一点常常被忽略,就是发生器内的开关电源工作事会对电网电压造成干扰(压缩机的启动和停止也会),所以色谱仪经过稳压电源供电,当然不用稳压电源的用户很少。
对色谱来说,氮气发生器产生了氮气后,还需要脱水、脱氧(加脱水脱氧管),否则会损害ECD检测器。
对质谱来说,国内的氮气发生器不会有很高的流量,所以,现在很多人都还使用液氮罐,来支持液质联用需要的氮气流量。
值得提醒的一点是:氮气发生器只能在实验室内或实验室外很近的位置采集空气作为气源,而实验室内空气经常是受到污染的,其中的有机溶剂含量因为实验前处理过程等原因(此外GC的洗针溶剂挥发,液相的流动相挥发)不可避免的超标。

 氮气发生器作为实验室常用设备之一,作为氮气供气源,用途广泛。其中,对质谱和气相色谱的正常运行起到重要作用。那么,该如何选择合适的氮气发生器呢?膜分离技术和变压吸附技术是现今氮气发生器的两种主要制氮技术。两种制氮技术各有特点和优势。
膜分离技术
压缩空气通过中空纤维膜,由于不同气体分子直径不同,当空气通过膜的时候,分子直径较小的氧气、二氧化碳和水蒸汽会通过中空纤维膜管道上的小孔,进而排到大气中去。在膜的出口,大分子直径的氮气分子和惰性气体氩气都被收集起来,输送到应用设备。这种氮气分离提取技术简单有效,无需任何移动部件。
变压吸附技术
变压吸附制氮的填充材料是碳分子筛,是一种多孔疏松的棒状碳颗粒,当压缩空气通过碳分子筛时,同样也是根据气体分子直径的不同,碳分子筛会吸附水汽和氧气,但是,氮气不会被吸附,从而被分离。变压吸附的过程包括吸附解压-重生阶段。
变压吸附技术和膜分离技术来生产氮气,各有优势。但是,对于某些特定的应用设备,使用其中的一种分离技术比另一种更有优势。具体使用哪种技术更好更合适要取决于应用和流速要求,不能一概而论。而需要强调的是,氮气膜和碳分子筛都不是消耗品,都无需定期更换。

 

 

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