普瑞 GC-9180气相色谱仪
GC-9180气相色谱仪8路温控区域,具备10/100M自适应以太网接口,支持远程控制和数据传输,方便实验室管理。支持多种检测器配置,支持分流和不分流进样口,适用于不同类型的样品,配备清晰的显示窗口,操作简便。

科研实验应用:1、环境监测:用于检测水体和空气中的污染物,评估环境质量;2、食品安全:分析食品中的添加剂、农药残留和其他有害物质,确保食品安全;3、生物医药:在药物研发中分析药物成分及其代谢物;4、有机化学研究:用于有机化合物的分离和定量分析。
普瑞GC-9180气相色谱仪技术参数:
- 界面显示:真空荧光屏
- 温控区域:8路
- 温控范围:室温以上4℃~450℃,增量:1℃,精度:±0.01℃
- 程序升温阶数:8阶
- 程升速率:0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型)
- 外部事件:6路;辅助控制输出2路
- 进样器种类:填充柱进样、毛细管进样、六通阀气体进样、自动顶空进样任选
- 检测器数目:3个(zui多);FID、TCD、ECD、FPD和NPD任选
- 气路控制:机械阀控制方式、EPC方式任选
- EPC、EFC工作模式:2种;恒流模式、恒压模式
- EPC、EFC工作气体:5种;氮气、氢气、空气、氦气、氩气
- EPC、EFC程升:4阶
- EPC、EFC控制量程:压力:0~0.6MPa;流量0~100mL/min或0~500mL/min(空气)
- EPC、EFC控制精度:压力0.01KPa;流量0.01mL/min
压力传感器:
- 准确度:满量程的<±2%
- 重现性:<±0.05KPa
- 温度系数:<±0.01KPa/°C
- 量程:0~0.6MPa
- 启动进样:手动、自动任选
- 通信接口:以太网:IEEE802.3
- 电源:220V±10%,50Hz;2500W
- 体积:552×552×465(高)mm
- 重量:50kg(约)
氢火焰离子化检测器(FID)
- 检测限:Mt≤3×10-12g/s(正十六烷-异辛烷溶液)
- 噪音:≤5×10-14A
- 漂移:≤1×10-13A/30min
- 线性范围:≥106
热导检测器(TCD)
- 灵敏度:S≥3500mVml/mg(常规)5000mV?ml/mg(高灵敏)(苯-甲苯溶液)(放大2、4、8倍任选)
- 噪声:≤10μV
- 基线漂移:≤30μV/30min
- 线性范围:≥104
电子捕获检测器(ECD)
- 检测限:≤1×10-14g/s
- 噪声:≤0.03mV
- 基线漂移:≤0.2mV/30min
- 线性范围:≥103
- 放射源:63Ni
火焰光度检测器(FPD)
- 检测限:(S)≤5×10-11g/s,(P)≤1×10-12g/s
- 噪声:≤0.03mV
- 基线漂移:≤0.2mV/30min
- 线性范围:≥103(S),102(P)
普瑞GC-9180气相色谱仪使用方法:
- 样品准备:根据实验需求准备待测样品,确保样品的代表性和均匀性。
- 仪器设置:根据分析需求设置气相色谱仪的参数,包括温度、流速和进样方式。
- 进样:将样品通过进样口注入色谱柱,确保进样量准确。
- 启动分析:启动气相色谱仪,开始分离和检测样品中的成分。
- 数据记录:实时监控分析过程,记录色谱图和相关数据。
- 结果分析:根据色谱图分析样品成分,进行定量和定性分析。
普瑞GC-9180气相色谱仪哪些实验室在用:
- 中国科学院化学研究所:用于有机化合物的分离与分析。
- 清华大学环境科学与工程系:应用于环境污染物的检测。
- 复旦大学食品科学与工程系:用于食品添加剂和农药残留的分析。
- 北京大学药学院:在药物研发中进行成分分析。
- 华南理工大学生物医学工程学院:用于生物样品中的代谢物分析。
- 浙江大学化学系:进行有机合成产品的质量控制。
普瑞GC-9180气相色谱仪售后服务支持:
- 电话与在线支持:提供专业的技术咨询,解答用户在操作和维护过程中遇到的问题。
- 现场服务:技术人员可根据需要到现场进行设备检查和故障排除。
- 故障诊断与维修:快速响应用户的维修请求,进行故障诊断和必要的维修。
- 更换零部件:提供原厂零部件的更换服务,确保设备的稳定性和长期使用。
- 操作培训:为用户提供设备操作培训,确保用户能够熟练使用仪器。
- 固件与软件升级:定期提供软件和固件的更新服务,以保证设备功能的最新和最佳性能。
- 用户手册:提供详细的用户手册和操作指南,帮助用户更好地理解和使用设备。
- 技术文献:提供相关的应用文献和案例分析,支持用户的研究和开发工作。
相关产品:
质谱仪(MS):与气相色谱联用,进行更精确的成分鉴定和定量分析。
高效液相色谱仪(HPLC):用于分析液体样品中的成分,补充气相色谱的不足。
气体分析仪:用于检测气体样品中的成分,适合气相色谱的前处理。
自动化液体处理系统:提高样品处理效率,适用于高通量分析。
冷冻离心机:用于样品的前处理,分离固体和液体成分。
温度控制设备:确保样品在分析过程中的温度稳定,提升分析结果的准确性。
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