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公开(公告)号:CN110887907B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN201911171374.9
申请日:2019-11-26
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 朗析仪器(上海)有限公司
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明涉及一种便携色谱箱。所述便携色谱箱包括:旋转装置以及隔离装置;所述旋转装置包括旋转面板以及旋转轴;所述旋转轴的一端固定于所述便携色谱箱的内部;所述旋转轴的另一端设于所述旋转面板的内部,所述旋转面板沿着所述旋转轴旋转;所述隔离装置设于所述旋转面板上;所述隔离装置包括强电电路、弱电电路以及屏蔽层;所述屏蔽层设于所述强电电路以及所述弱电电路之间,所述屏蔽层用于隔离所述强电电路以及所述弱电电路。采用本发明所提供的便携色谱箱能够方便维修人员的安装与维修,消除强电对弱电的干扰,降低仪器噪声,提高灵敏度。
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公开(公告)号:CN119165085A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411433759.9
申请日:2024-10-15
Applicant: 朗析仪器(上海)有限公司
Abstract: 本发明公开了空气组分分析系统及其分析方法,涉及气体组分检测领域,第一进样口、第一取样装置、第一出样口、第二进样口、第二取样装置和第二出样口依次连通形成进样气路;第一载气进口、第一取样装置、第一切换阀、第一分离部件的第一端口、第一分离部件的第二端口和第一切换阀依次连通形成第一检测气路;第二载气进口、第一分离部件的第二端口、第一分离部件的第一端口、第一切换阀、第二分离部件和第一检测装置依次连通形成第二检测气路;第三载气进口、第二取样装置、第二切换阀、第三分离部件的第一端口、第三分离部件的第二端口、第二切换阀、第四分离部件和第二检测装置依次连通形成第三检测气路。本发明能够检测多种组分,测量精度高。
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公开(公告)号:CN114152695B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111454529.7
申请日:2021-11-30
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨泰合电站设备有限公司 , 朗析仪器(上海)有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 气体绝缘组合电气中混合气体组分含量的分析方法及其分析系统,本发明属于气相色谱分析技术领域,它为了解决现有气体绝缘组合电气中杂质组分多,难以检测的问题。本发明分析系统包括样品储气装置、载气储气装置、6个自动切换阀、第一定量环、第二定量环,第一色谱柱、第二色谱柱、第三载色谱柱、第三定量环、第四色谱柱、第五色谱柱、第六色谱柱、第一检测器装置和第二检测器装置,第二自动切换阀和第四自动切换阀具有10个接口,第一自动切换阀、第三自动切换阀、第五自动切换阀和第六自动切换阀具有4个接口。本发明利用多路载气多根色谱柱将18种气相组分完全分离,保证了18种气相组分的分离度,同时也保证了准确度。
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公开(公告)号:CN114609282A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210257340.7
申请日:2022-03-16
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 朗析仪器(上海)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种全氟异丁腈中甲醇的测定系统及方法,所述测定系统包括:气体样品通路、载气通路、预分离装置、二次分离装置和检测装置;所述气体样品通路分别与所述预分离装置和所述载气通路连接;所述预分离装置与所述二次分离装置连接,所述二次分离装置分别与所述载气通路和所述检测装置连接。本发明设置了气体样品通路、载气通路实现了气体的流通,设置了预分离装置和二次分离装置保证了甲醇组分完全分离,进一步保证了甲醇组分的分离度,设置了检测装置实现了甲醇组分含量的检测,即本发明实现了全氟异丁腈中甲醇的测定。
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公开(公告)号:CN114609281A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210257331.8
申请日:2022-03-16
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 朗析仪器(上海)有限公司
Abstract: 本发明涉及全氟异丁腈中杂质组分含量的测定系统及其测定方法,属于气相色谱分析检测技术领域,定量环定量量取气体样品;六氟丙烯、五氟丙腈与七氟丙烷组分含量测定阶段:第一载气携带第一定量环中的气体样品通过第一十通阀进入第一色谱柱,将第一色谱柱中分离出来的氧气和氮气排空,脉冲放电氦离子化检测器测量分离后的六氟丙烯、五氟丙腈与七氟丙烷组分含量;氧气和氮气组分含量测定阶段:第三载气携带第二定量环中的气体样品依次通过第三色谱柱和第四色谱柱进行氧气和氮气分离,利用脉冲放电氦离子化检测器测量氧气和氮气的含量,实现了一次进样完全分离检测全氟异丁腈中的六氟丙烯、五氟丙腈、七氟丙烷、氧气与氮气组分含量,定性定量精准。
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公开(公告)号:CN114594186A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210257282.8
申请日:2022-03-16
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 朗析仪器(上海)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种混合型气体中组分含量的测定系统及其测定方法,属于气相色谱分析检测技术领域,将十通阀的接口状态设置为第一接口连接方式,通过十通阀、定量环和含水量检测模块的连接设置,实现了气体样品的定量量取和水分含量的测量;将十通阀的接口状态设置为第二接口连接方式,通过十通阀和预分离色谱柱的连接设置,利用第一载气将氨气和吡啶之外的组分放空;将十通阀的接口状态切换为第一接口连接方式,通过预分离色谱柱和分析色谱柱完全分离氨气和吡啶,脉冲放电氦离子化检测器测量氨气和吡啶的含量。本发明实现了氨气、吡啶组分的完全分离,同时保证了氨气、吡啶、水分含量检测的准确度。
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公开(公告)号:CN113567609A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110968051.3
申请日:2021-08-23
Applicant: 朗析仪器(上海)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种气相色谱法测定医用及航空呼吸用氧分析系统,包括:第一十通阀分别与第二十通阀和六通阀连接,第一十通阀的第六、九接口均连第一色谱柱,第八接口通过第二色谱柱与第一氢火焰离子化检测器连接;第二十通阀连露点变送器,第六、九接口均连第三色谱柱,第八接口、第四色谱柱、甲烷转换装置和第二氢火焰离子化检测器依次连接;十通阀组的第四、七接口均连载气,第五接口连第一进气口,第三、十接口均连第一定量环;六通阀的第一、四接口均连第二定量环,第二接口连载气,第三接口通过第五色谱柱与热导池检测器连接,第五接口连样品进气口。本发明能自动检测医用及航空呼吸用氧中总烃、一氧化碳、二氧化碳、露点及氧的含量。
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公开(公告)号:CN111929382A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010741610.2
申请日:2020-07-29
Applicant: 朗析仪器(上海)有限公司
Inventor: 李朝清
Abstract: 本发明公开了一种全自动绝缘油中溶解气体用气相色谱装置,包括依次相连的气体操作机构、振荡机构以及色谱机构,所述振荡机构包括振荡电机、传动组件以及振荡组件,所述振荡电机通过所述传动组件驱动所述振荡组件振动;所述振荡组件上设置有多个用于固定注射器的容纳孔,还包括气体固定组件,所述气体固定组件包括气源件、输送管道以及气囊结构,所述气囊结构设置于所述振荡组件上,所述气源件通过所述输送管道为所述气囊结构充气,所述气囊结构充气后挤压以固定所述容纳孔中的注射器。本发明提供的全自动绝缘油中溶解气体用气相色谱装置,容纳孔方便装卸,气囊结构挤压使得振荡时较为稳定,且气囊结构可以较好的保护注射器。
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公开(公告)号:CN110672762A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911179139.6
申请日:2019-11-27
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 朗析仪器(上海)有限公司
IPC: G01N30/60
Abstract: 本发明公开一种用于分析六氟化硫分解物中硫化物的色谱微柱及制备方法。所述色谱微柱包括不锈钢管体、固定相、石英棉以及密封件;所述不锈钢管体内均匀填充所述固定相;所述不锈钢管体两端分别填充有预设填充长度的石英棉;所述密封件套接在所述不锈钢管体的管口处。采用所述色谱微柱能够分离SF6分解物中的硫酰氟[SO2F2]、硫化氢[H2S]、羰基硫[COS]、亚硫酰氟[SOF2]、二氧化硫[SO2]、二硫化碳[CS2]等含硫组分,具有柱效高、惰性好、不易损坏、密封性好、分离度高、重复性好、且对含硫的组分具有极强的防吸附性的特点。
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公开(公告)号:CN117368367A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311444098.5
申请日:2023-11-01
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 朗析仪器(上海)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种油中溶解气体色谱检测智能化检验装置,包括储油系统、脱气检验系统、进样检验系统和真空系统,所述储油系统的输出端连接所述脱气检验系统的输入端,所述脱气检验系统的输出端连接所述进样检验系统的输入端,所述储油系统、脱气检验系统、进样检验系统均连接真空系统;所述真空系统对储油系统、脱气检验系统和进样检验系统分别进行真空清洁处理,再通过储油系统定量抽取油样至脱气检验系统内进行油气分离,脱气检验系统将分离出的气体输送至进样检验系统进行检验。本发明的优点在于,本发明实现实验室离线色谱的多环节智能化检验,减小人工采样所带来的测量误差。
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