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DID氦離子氣相色譜儀憑借對氣體(H2、O2、N2、CH2、CO、CO2等)的超高靈敏度與寬線性范圍,廣泛應用于半導體、空分、石化、環保等行業。其核心DID檢測器利用脈沖直流放電電離氦載氣,再通過碰撞反應電離目標組分,實現ppb級痕量雜質檢測。然而,DID氦離子氣相色譜儀在精密的...
化學發光法(CLD)是測量氮氧化物(NO?)的國際標準方法,以其高靈敏度、高選擇性和快速響應著稱。其核心原理基于一氧化氮(NO)與臭氧(O?)的氣相化學反應。一、從NO到NO?的檢測邏輯該儀器的檢測邏輯遵循一個精妙的“分步測量”設計,核心部件是兩個反應室和一套切換閥路。NO的直接測量:待測氣體首先直接進入第一反應室,與儀器內部臭氧發生器產生的過量O?混合。發生關鍵反應:NO+O?→NO?*+O?。其中約10%的二氧化氮分子處于激發態(NO?*)。當NO?*從激發態躍遷回基態時...
在晶圓制造的刻蝕、離子注入和沉積等核心工藝中,高純氬氣作為關鍵工藝氣體,其純度直接決定集成電路的良品率。任何微量的雜質,如氧氣、氮氣、水分或碳氫化合物,都可能導致晶圓缺陷、薄膜污染或電路短路,造成巨額損失。因此,對其質量的嚴格控制至關重要,而高純氬氣相色譜儀(GC)正是執行這一關鍵任務的核心分析工具。高純氬色譜儀的關鍵作用主要體現在其的痕量分析能力上。它能夠精準、快速地檢測出氬氣中低至ppb(十億分之一)甚至ppt(萬億分之一)級別的雜質含量。其工作原理是利用色譜柱對氣體混合...
工作原理高純氬分析色譜儀基于氣相色譜分離技術,通過檢測高純氬氣中微量雜質的物理化學性質差異實現定量分析。其核心流程為:樣品引入:高純氬氣樣品經進樣系統(如六通閥)定量注入色譜儀,進入色譜柱。組分分離:色譜柱填充特定固定相(如分子篩、氧化鋁復合材料),利用雜質組分(如H?、O?、N?、CH?、CO、CO?)的沸點、極性或吸附性差異,在載氣(超高純氬氣)推動下實現分離。檢測與定量:分離后的組分依次進入檢測器,轉化為電信號。例如,氬離子化檢測器(AID)通過離子化電流變化檢測雜質濃...
一、常見故障診斷不出峰或信號異常檢查順序:從進樣針、進樣口到檢測器逐一排查。關鍵點:確認注射器是否堵塞;檢查進樣口和檢測器的石墨墊圈是否緊固;觀察檢測器出口是否暢通(如ECD檢測器排放口堵塞會導致氣體無法流動)。案例:某儀器因ECD排放口結冰堵塞,導致柱頭壓異常,更換載氣后恢復正常。基線波動或漂移原因分析:載氣純度不足、進樣墊老化、襯管污染或溫度控制不穩定。排查步驟:檢查氣源純度;更換進樣墊;清洗襯管;校準溫度傳感器。案例:新換載氣純度不夠導致基線劇烈抖動,更換合格載氣后問題...
在現代化工、制藥和環境監測等領域,精確、快速地分析氣體成分是確保生產過程安全與高效的關鍵。在線氣相色譜儀作為一款高效的分析工具,能夠持續監控氣體成分及其濃度變化,為工藝優化和質量控制提供可靠的數據支持。工作原理與技術優勢在線氣相色譜儀基于氣相色譜法的基本原理工作,通過將混合氣體樣品分離成單一組分,并依次檢測每種成分的含量。其主要組成部分包括進樣系統、色譜柱、檢測器和數據處理系統:1、進樣系統:負責將待測氣體引入色譜柱,常見的進樣方式有直接進樣和閥切換進樣等。2、色譜柱:利用不...