色谱氢气发生器的主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。
电解氢采用膜分离技术,由红外光电反馈装置与开关电源组成压力控制系统;
可使氢气的流量根据输出的需要自动调整,维持输出压力的稳定。
开机时,先用原料氢置换系统,从阀3放空,待系统内的高纯氮置换干净后;
根据用户的原料氢内的含氢量和所需高纯氢量,参照表一数据;
来选定操作温度、操作压力和驰放气量,然后再通电加热钯管,从阀2流出高纯氢。
调温方法,可根据随机所带的说明书进行温度设定。
从钯扩散制得的高纯氢到实际获得的高纯氢,尚需要置换阀2前管线的一段时间,通常约需2~3小时。
由于本装置在出厂前,都要经过产品质量检验;
因此阀1和阀3管线内,充有高纯氮,阀2到管线前那段管线充有高纯氮。
当设备停止使用时,应先停电,待装置冷却后各阀门都关闭再停气,以便在下次使用时减少置换系统的时间。
一般认为在钯管厚度**的情况下,进出口压力差越大,温度越高,则氢的渗透量越大;
但平均压力以8~3公斤/平方厘米,操作温度为300~400℃为宜。电压是否在2.3V左右。
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氮气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的试验方法有很大关系。氮气发生器的工作试验方法大致分为三种:1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式;2.采用中空纤维膜分离;3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离。下面我们就具体来介绍一下:一、电化学分离法和物理吸附法:采用这种试验方法产生的氮气存在的问题很多。二、采用中空纤维膜法:氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,高可得到99.9%的纯氮。该氮气发生器可以用于气相色谱仪做载气,仅适用于分析组分成分要求不高的行业。三、采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离:这是一种新型的空气分离方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,气相色谱分离吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分离,氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。