Welche Anwendung findet die Mikromembran-Gaspumpe in einem Gaschromatographen?
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GC ist eine gängige Trenntechnik mit dem Prinzip der Trennung der Verbindungen und der Messung ihres relativen Gehalts in der Gasphase. Das Trennprinzip der GC umfasst hauptsächlich die folgenden Punkte: Die Zielverbindung interagiert mit dem Trägergas. Bei der GC wird die zu trennende Substanz üblicherweise mit einem oder mehreren Gasen vermischt, um die Flüchtigkeit der Probe und die Effizienz der Trennung zu erhöhen. Diese Gase werden oft als Trägergasphase oder mobile Phase bezeichnet. Das zu trennende Material hat einige Auswirkungen auf die Trägergasphase, wie z. B. Adsorption, Auflösung oder Diffusion, die sich auf die Transportgeschwindigkeit und die relative Verteilung des Materials in der Säule auswirken. Stoffverteilung in gefüllten Säulen, wobei GC-Säulen normalerweise aus gefülltem Material bestehen, das zur Trennung verschiedener Verbindungen verwendet wird. Der Transport von Verbindungen in Säulen wird durch bestimmte Faktoren wie Säulenlänge, Art des Füllmaterials, Temperatur und Durchfluss beeinflusst. Die Verteilung der Materie in den Säulen muss durch Berechnung und Modellierung ermittelt werden. Beim Nachweis der Substanz im Detektor gelangt die Substanz schließlich zum Testen in den Detektor und ihre Konzentration und ihr relativer Gehalt werden entsprechend der Empfindlichkeit und dem Messbereich des Detektors bestimmt. Es gibt viele Arten von Detektoren, darunter Flammenionisationsdetektoren, Wärmeleitfähigkeitsdetektoren, elektronische Erfassungsdetektoren, Massenspektrometriedetektoren usw. Durch die Auswahl verschiedener Detektoren kann der Gehalt bestimmter Verbindungen bestimmt werden. Unter Verwendung des Siedepunkts des Materials, der Polarität und der Adsorptionseigenschaften wird eine Trennung der Mischung erreicht und die Probe in der Verdampfungssäule durch Inertgas (Trägergas, auch mobile Phase genannt) analysiert. Die Säule enthält Flüssigkeit oder Feststoff (stationäre Phase). Da die Komponenten der Probe unterschiedlich sind und ihre Polarität oder Adsorptionsleistung unterschiedlich ist, tendiert jede Komponente dazu, ein Verteilungs- oder Adsorptionsgleichgewicht zwischen der mobilen Phase und der stationären Phase zu bilden. Durch die Strömung des Trägergases werden die Probenbestandteile in der Bewegung immer wieder verteilt bzw. adsorbiert/desorbiert. Dies führt dazu, dass die Komponenten mit hoher Konzentration im Trägergas zuerst aus der Säule strömen und anschließend die Komponenten mit hoher Konzentration in der festen Phase verteilt werden. Wenn die Komponenten aus der Säule fließen, gelangen sie sofort in den Detektor. Der Detektor ist in der Lage, die Probenbestandteile in elektrische Signale umzuwandeln, deren Größe proportional zur Menge oder Konzentration der untersuchten Bestandteile ist. Wenn diese Signale verstärkt und aufgezeichnet werden, entsteht das Gaschromatogramm.
Hauptfluss der GC-Trennung
1. Gaseinlass-Probenahmesystem: Beladen des zu detektierenden Gases mit dem Trägergas. Das Trägergas ist größtenteils ein Inertgas wie Stickstoffgas, Argongas, Heliumgas usw. Es wird geladen und erzeugt einen stabilen Druck durch die Pumpe, um die Probe in der Säule anzutreiben und die getrennten Komponenten in den Detektor zu drücken.
2. Trennsystem: Die zu analysierende Probe wird durch Befördern von Gas in die Säule geleitet. Die Säule enthält eine Flüssigkeit oder einen Feststoff mit fester Phase. Aufgrund des Siedepunkts, der Polarität und der Adsorptionsfaktoren der Probe neigt jede Komponente dazu, ein Verteilungs- oder Adsorptionsgleichgewicht zwischen ihnen zu bilden Die mobile Phase und die feste Phase vervollständigen die Trennung der Komponenten in der Ladungsgaskonzentrations-Komponente zuerst aus der Säule und in der festen Phase nach der Komponentenkonzentration.
3. Detektionsaufzeichnungssystem: Ausflusskomponenten der chromatographischen Säule in den Detektor, weitere Detektortypen, häufig verwendeter Wasserstoff-Flammenionisationsdetektor (FID), Wärmeleitfähigkeitsdetektor (TCD), Stickstoff- und Phosphordetektor (NPD), Flammenleuchtkraftdetektor (FPD), Elektronischer Erfassungsdetektor (ECD), unterschiedliche Struktur, unterschiedliche Prinzipien, Verwendung der Erkennung ionisierender Ionenströme, Verwendung der Wärmeleitfähigkeitsunterschiedserkennung der Komponenten, Verwendung der Verbrennungskomponentenemission über die Wellenlänge, sodass die Erkennung verschiedener Komponenten unterschiedlichen Detektoren entsprechen muss.
Schwierige Anwendung der Mikromembran-Gaspumpe in der Gaschromatographie
1. Der Ausgangsstrom der Gasförderpumpe muss stabil sein, um die Stabilität der Gruppenprobenaufnahme sicherzustellen.
2. Die Mikromembran-Gaspumpe hält einem hohen Druck im Gaskreislauf stand, sodass die Stabilität und Parameterkonsistenz der Pumpe bei unterschiedlichen Druckschwankungen gewährleistet ist.
3. Einige Detektoren strahlen beim Betrieb Wärme an die Umgebung ab (z. B. FID), wodurch auf engstem Raum leicht eine Umgebung mit höherer Temperatur entsteht und die Pumpe in einem höheren Medium oder bei höherer Umgebungstemperatur stabil arbeiten muss.
4. Mikromembran-Luftpumpen sind während des Betriebs besonders anfällig für die Umgebungstemperatur. Die hohe Umgebungstemperatur führt zu einer hohen Innentemperatur der Zapfsäule, was sich auf den Gasübertragungseffekt auswirkt und zum Ausfall und Brennen der Zapfsäule führt. Und eine zu niedrige Umgebungstemperatur führt zum Gefrierphänomen im Inneren der Zapfsäule, was zu einer Verringerung des Gasübertragungseffekts und sogar zu einer Beschädigung der Zapfsäule führt. Um dieses Problem zu lösen, können wir die Arbeitsumgebung der Zapfsäule ändern, indem wir beispielsweise die Wärmeableitungsvorrichtung der Zapfsäule erhöhen, um sicherzustellen, dass die Umgebungstemperatur angemessen ist.
5. Mikromembran-Luftpumpen sind auch anfällig für Gasdruck. Wenn der Ansaugdruck und der Auslassdruck der Luftpumpe nicht übereinstimmen, ist der Druck in der Luftpumpe oft unausgeglichen, was zum Ausfall der Luftpumpe und zu Betriebsschwierigkeiten führt. Um dieses Problem zu vermeiden, wird empfohlen, den Druck der Luftpumpe vor der Verwendung der Mikromembran-Luftpumpe anzupassen und anzupassen.
Oben sehen Sie unseren VSD-Motor, mit dem wir Sie über das Fachwissen über Mikromembran-Gaspumpen informieren möchten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser professionelles Kundendienstpersonal. Vielen Dank fürs Klicken und Zuschauen.








