Cтраница 1
Автоматические газовые хроматографы можно успешно применять как для стандартных анализов, так и для исследовательских целей. Наиболее актуально использование автоматических хроматографов в промышленности, поскольку в таких хроматографах, устанавливаемых вблизи промышленных установок, ручные операции при анализе проб должны быть полностью исключены. [1]
Автоматический газовый хроматограф позволяет гибко изменять режимы измерения, контроля и регулирования процессов во времени. [2]
Автоматический газовый хроматограф представляет собой, таким образом, спектрометр концентраций, работающий повторно-циклически. [3]
Автоматические газовые хроматографы можно успешно применять как для стандартных анализов, так и для исследовательских целей. Наиболее актуально использование автоматических хроматографов в промышленности, поскольку в таких хроматографах, устанавливаемых вблизи промышленных установок, ручные операции при анализе проб должны быть полностью исключены. [4]
Автоматический газовый хроматограф позволяет гибко изменять режимы измерения, контроля и регулирования процессов во времени. [5]
Для автоматических газовых хроматографов необходимо значительно повысить стабильность работы хроматографических колонок и других узлов. Например, для термостатов удобство смены колонок должно сочетаться с низкими температурными градиентами, не подверженными влиянию окружающих условий. [6]
Для автоматических газовых хроматографов необходимо значительно повысить стабильность работы хроматографическнх колонок и других узлов. Например, для термостатов удобство смены колонок должно сочетаться с низкими температурными градиентами, не подверженными влиянию окружающих условии. [7]
Один из первых простых автоматических газовых хроматографов, предназначенных для работы с газообразными пробами, был описан Эмброузом и Коллерсоном [4] в 1956 г. Для управления потоком газа-носителя и для подсоединения колонки к резервуару с анализируемым газом использовались электромагнитные клапаны. [8]
Важнейшие типы лабораторных и автоматических газовых хроматографов промышленного изготовления ( отечественные и иностранные), их краткая характеристика и области применения. [9]
Первыми шагами в разработке автоматических газовых хроматографов были простые механические устройства, оперирующие рядом шприцев для подкожных инъекций. В устройстве Джеррелла и Ал-лисона шприцы монтируются на вращающемся столике. Каждый шприц по очереди подводится к вводному каналу, затем пневматический механизм проталкивает иглу шприца через резиновый колпачок и жидкость поршнем выталкивается из шприца. После этого поршень отходит назад и после испарения пробы шприц возвращается в исходное положение. Все шприцы наполняются заранее и затем закрепляются на вращающемся столике; управление последовательностью операций осуществляется кулачковым таймером. После перзоначачьной загрузки устройства каждый ввод пробы выполняется одинаково и воспроизводимо, и таким образом не возникает ошибок, связанных с индивидуальными особенностями операторов. [10]
Второй из упомянутых приборов - автоматический газовый хроматограф Микро - работает по принципу адсорбционно-термического обогащения и последующего изотермического разделения определяемых примесей с фиксацией результатов ионизационно-пламенным детектором. Этот прибор предназначен специально для контроля за работой установок разделения воздуха. [11]
![]() |
Принципиальная схема аи. [12] |
На рис. 123 приведена принципиальная схема автоматического газового хроматографа с дифференциальным детектором, который работает следующим образом. Анализируемый газ из пробоотбор-ной линии поступает через редуктор / и фильтр 2 в кран-дозатор 3 пробы, проходит дозировочный объем 4 и далее через ротаметр 5 выходит в атмосферу. На выходе колонки газ попадает в из-I - мерительную камеру детектора, U ] откуда он через ротаметр 6 сбра-1 сывается в атмосферу. В положении крана-дозатора, изображенном на схеме, производится забор пробы и очистка ( продувка) колонки от предыдущей порции газа. При этом газ-носитель выдувает пробу в колонку, где происходит ее разделение. [13]
Общее содержание неметановых углеводородов определяют на автоматическом газовом хроматографе с пламенно-ионизационным детектором. Данные о содержании неметановых углеводородов в относительно чистой атмосфере всегда отличаются малой точностью, так как их концентрацию определяют по разности концентрации углеводородов в целом и метановых. [14]
Наблюдаемое в настоящее время некоторое отставание в развитии промышленной хроматографии нисколько не умаляет достоинств автоматических газовых хроматографов как наиболее универсальных и перспективных приборов непрерывного контроля состава сложных производственных смесей во многих отраслях народного хозяйства. [15]