一种分析高纯四氟化碳中微量一氧化氮气体的气相色谱阀路系统及分析方法

    公开(公告)号:CN117761224A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311814072.5

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种分析高纯四氟化碳中微量一氧化氮气体的气相色谱阀路系统及分析方法,阀路系统采用单阀两柱阀路系统,包括1个十通阀、1个定量环、2根色谱柱、1个检测器,十通阀(1)的第①接口通过第二稳压阀(10)连接载气源(5);第②接口通过第二色谱柱(7)连接检测器(8);第③接口和第⑨接口之间连接有第一色谱柱(6);第④接口通过第一稳压阀(9)连接载气源(5);第⑤接口和第⑧接口之间连接有定量环(2);第⑥接口连接样品出口(4);第⑦接口连接样品入口(3);第⑩接口连接放空口(11)。该阀路系统解决现有技术无法直接分析高纯四氟化碳中微量一氧化氮的问题,分析方法操作简单,分析准确,可连续自动进样分析。

    一种用于溴化氢电子气体深度脱水的吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114392720A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111683598.5

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于溴化氢电子气体深度脱水的吸附剂及其制备方法,其特征在于以圆柱形木材为原料,经炭化后得到整体式生物质基多孔蜂窝炭材料,该整体式生物质基多孔蜂窝炭材料富含规整贯通大孔结构,以此整体式多孔蜂窝炭材料为载体,负载金属溴化物后得到耐腐蚀的溴化氢电子气体深度脱水的吸附剂。所述金属溴化物为溴化镍、溴化钴、溴化铁、溴化钡等中的一种或多种。所述木材为杉木、桐木、桉木、杨木、椴木、柳树、榆木、梧桐树、松木等中的一种或多种。该吸附剂用于HBr电子气体中痕量水分的去除时,具有吸附容量大、再生性能好、脱水深度高、耐腐蚀、无二次污染、制备简单和价格低廉等优点。

    一种电子级四氟化碳工艺气及成品气分析管路系统

    公开(公告)号:CN219475499U

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202223023667.2

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种电子级四氟化碳工艺气及成品气分析管路系统,包括(1)工艺气分析系统、(2)成品气分析系统、(3)查核样系统、(4)载气纯化系统、(5)驱动气系统、(6)分析尾气回收系统,其中:(1)工艺气分析系统包括:工艺气相色谱分析系统、工艺气体抽空系统;(2)成品气分析系统包括:成品气相色谱分析系统、成品水分分析系统、成品气体抽空系统。该分析管路系统能够实现一套设备快速分析电子级四氟化碳工艺体及成品气体中各个组分含量。

    一种单阀双检测器的气相色谱的阀路系统

    公开(公告)号:CN221405557U

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202322381070.3

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种单阀双检测器的气相色谱的阀路系统,其特征在于,包括1个十通阀、2个定量环、2根色谱柱、2个检测器、2个电子气路控制(EPC)模块;十通阀的第①接口与第④接口之间连接有第一定量环;十通阀的第②接口连接第一EPC,然后接载气源;十通阀的第③接口依次连接第一色谱柱、第一检测器;十通阀的第⑤接口与第⑧接口之间连接有第二定量环;十通阀的第⑥接口依次连接第二色谱柱、第一检测器;十通阀的第⑦接口依次连接第二EPC、载气源;十通阀的第⑨接口连接样品出口;十通阀的第⑩接口连接样品进口。该阀路系统用单个进样阀一次进样在不同的检测器上分析样品,该系统操作简单,分析准确,可以节约仪器购置成本。

    一种分析高纯四氟化碳中微量一氧化氮气体的气相色谱阀路系统

    公开(公告)号:CN221612784U

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202323574109.X

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种分析高纯四氟化碳中微量一氧化氮气体的气相色谱阀路系统,采用单阀两柱阀路系统,包括1个十通阀、1个定量环、2根色谱柱、1个检测器,十通阀(1)的第①接口通过第二稳压阀(10)连接载气源(5);第②接口通过第二色谱柱(7)连接检测器(8);第③接口和第⑨接口之间连接有第一色谱柱(6);第④接口通过第一稳压阀(9)连接载气源(5);第⑤接口和第⑧接口之间连接有定量环(2);第⑥接口连接样品出口(4);第⑦接口连接样品入口(3);第⑩接口连接放空口(11)。该阀路系统解决现有技术无法直接分析高纯四氟化碳中微量一氧化氮的问题,分析方法操作简单,分析准确,可连续自动进样分析。

Patent Agency Ranking