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氮空一体机的特点和设计结构概述
氮空一体机是氮气、空气两种气体发生器的有机组合,仪器体积小巧,操作简单,是一种理想的气体发生器产品。该产品可以满足各种型号国产和进口的色谱仪及各类分析实验使用。氮空一体机的特点:1、化验室仪器化,可取代传统的高压钢瓶。2、可单独使用也可同时使用;产气纯度不会衰减。3、操作简便,只需启动电源开关既可产气,输出流量稳定,氮气、氢气系统设有LED数码显示,更醒目直观。4、集发生器及同类产品之优点,并设有多保护装置,是安全、可靠、方便的组合。5、PGN氮气部分是采用多层板式结构重复提...
2021-1-17 查看详情 -
带你了解质谱氮气发生器的主要特征
质谱氮气发生器所产生的气体流速稳定,内置耐用型合成碳分子筛,使氮气纯化更*,产出的氮气纯度更高。操作简单只要一按开关,便可以源源不绝的生产出高纯度的氮气,运行稳定可靠,可24小时无人值守,在不需任何监管和低保养的情况下*地运行。它代替使用传统的不方便的氮气罐。从安全性能方面来考虑氮气以低压状态产生,而不须高压瓶或液氮罐。质谱氮气发生器的主要特征:1.适用于试管、锥形瓶、离心管等不同规格的容器。2.样品位数:12位,弹簧试管夹的样品架固定,每个样品都有数字编号。3.试管通过带弹...
2020-12-28 查看详情 -
氮气发生装置的安装与使用要怎么做
氮气发生装置是一种气体分离技术,以进口优质碳分子筛为吸附剂,采用常温下变压吸附原理分离空气制取高纯度的氮气,氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。氮气发生装置的安装:1、将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器...
2020-12-18 查看详情 -
实验室集中供气系统的优点主要有这几点
实验室集中供气系统作为气体储存、调压、输送及供应具有以下几个优点:一是集中供气系统将气源(钢瓶)集中在气瓶储存间,采用管路系统将气送到所需的工作地点,再将供气终端进行分流。因此工作地点看不到气瓶,显得规范、整洁。二是结构紧凑、安装方便、操作简单;三是集中供气系统更容易进行监控。因此采用集中供气系统进行供气更安全、更规范、更可靠。实验室集中供气系统的优点:针对过去使用中存在的问题,现代实验室对载气的使用环境进行了改革,即“集中供气系统”,即将使用气体(以下简称载气)集中贮存,然...
2020-11-25 查看详情 -
自动化定制的结构特点和主要硬件介绍
自动化定制的结构特点:1、工作桌组装简便、强度高,可使工作桌承受额定重量。2、多种工作桌面选择,可配合不同的使用要求。3、重型工作桌脚上预留电源孔,方便客户安装电源插座,加装工具柜后,更能合理地使用空间、存放工具及零配件。4、选用合适的桌面可直接在工作桌上加装台钳,适合钳工工作。5、工作桌可加装挂板、电器板、灯顶板、棚板等桌上部件,具有多种选择,能够满足各种工位的需求。自动化定制的主要硬件介绍:1.防尘罩:外形流畅,可选配防尘罩,防尘罩与机器主体衔接紧凑,设计合理,既能有效保...
2020-11-22 查看详情 -
自动化移液工作站的特点和优势都有哪些
自动化移液工作站是一种自动化液体处理平台系统,可取代传统的移液工具,自动完成梯度稀释、移液以及合并液体等高精度的液体处理任务,并可与检测仪器联用,实现对目标物的高效准确的检测。是一款全自动、高精度移液系统。其可以替代手工配制。可以保证实验的正确性,精密度以及重复性。并且能够减少手工操作失误。同时,可以选配紫外灯以及HEPA,也可以用于细胞培养的液体转移操作。自动化移液工作站的特点和优势:高性能移液工作站-个性化配置满足您的应用需求;配置96/384核心可一次性完成96/384...
2020-10-28 查看详情 -
实验室自动化工作站具有哪些特点及主要应用领域
实验室自动化工作站的硬件部分,沿袭了贝克曼库尔特产品稳定性好和持久耐用的特点,使用多年仍能保持良好的机器性能。本工作站为模块化设计,可根据未来需求随时更换台面模块和布局,适应不同实验应用的需求;多达12个板位可以放置吸头盒、多孔板等耗材;废吸头收集站、废液槽、加样器载架不占板位,空间利用更加充分、合理。实验室自动化工作站具有以下特点:①具有标准的自动操作程序;②操作系统应灵活简单,软件功能强大;③可与各种仪器整合完成各种液体转移,机械臂兼容多种加样系统并可以整合更多附件以提供...
2020-9-27 查看详情 -
实验室氮气发生器制氮的基本过程是怎样的
实验室氮气发生器是一种先进的气体分离技术,以进口优质碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气,氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。实验室氮气发生器制氮的基本过程为:...
2020-8-25 查看详情