Автоматизированный газовый хроматограф GC-4100 представляет собой новое поколение газовых хроматографов, спроектированных и разработанных для обеспечения высокой точности, высокой автоматизации и эффективности, основывая свою концепцию на передовых технологиях.
Точность контроля температуры
- Восемь независимых точек контроля температуры могут быть настроены на различные температурные параметры в зависимости от требований анализа.
- Запрограммированная повторяемость температуры обеспечивает превосходный анализ и воспроизводимость результатов.
- Высокоточная система контроля температуры удерживает колебание температуры печи в диапазоне ≤ ±0.03°С;
- Очень широкий температурный диапазон, обеспечивающий настройки от чуть выше комнатной температуры до более высоких (+5 ~ 400°С).
Полностью автоматизированная система управления потоком
- Прибор оснащен высокоточными модулями электронного регулирования давления (EPC).
- Система потоков газа может быть сконфигурирована по требованию пользователя и быть полностью автоматизированной.
- Управление пневматикой имеет режимы контроля давления и потока.
Гибкая конфигурация с множеством доступных аксессуаров
- Доступно большое количество детекторов, подходящих для широкого спектра аналитических задач.
- Независимый вывод сигнала для каждого детектора, гибкий одновременный сбор данных.
- Прибор может быть сконфигурирован с несколькими входами и колонками, обеспечивая больше возможных комбинаций для ваших аналитических задач. Непосредственный ввод в колонку, ввод пробы с делением/без деления потока, ввод при помощи 6-позиционного клапана, ввод холодной пробы — все это доступно для оптимального решения задачи для каждого типа пробы.
- Система с несколькими клапанами и несколькими колонками обеспечивает разделение сложных матриц.
- Прибор может быть дополнительно оснащен реактором Polyarc или печью для крекинга и пиролиза.
- Прибор может быть сконфигурирован для подключения к масс-спектрометру.
- Прибор может быть сконфигурирован с различными внешними устройствами: автосамплерами, устройством для динамической газовой экстракции, а также термодесорбером.
Интеллектуальная система безопасности и самодиагностики
- Процедура самодиагностики при включении питания обеспечивает стабильную работу.
- Контроль наличия газа-носителя выключает нагрев печи при отсутствии потока газа-носителя через колонку. Функция контроля температуры также отключает прибор при прекращении подачи газа-носителя. Эта функция защищает прибор и колонки.
- Программная и аппаратная защита от перегрева обеспечивает надежный механизм безопасности.
- Самодиагностика прибора позволяет быстро обнаружить и устранить потенциальные проблемы.
Многофункциональность
- Параметры прибора и аналитическая методика могут быть установлены с помощью программного обеспечения.
- Данная функция позволяет хранить отдельные файлы методов для каждого анализа, что предотвращает человеческую ошибку при установке сложных параметров анализа.
- Доступно программирование многопараметрового температурного режима, если анализ занимает длительное время.
- Доступно множество опций и настроек для конкретного метода.
- Режим экономии газа позволяет снизить потребление газа-носителя, что снижает эксплуатационные расходы.
- Автоматическая функция продувки снижает загрязнение прибора и повышает точность анализа.
Высокая производительность
- Высокоточный контроль температуры обеспечивает стабильные результаты анализа.
- Высокая чувствительность детектора электронного захвата обеспечивает сверхнизкий предел обнаружения и точный количественный анализ.
- Ввод пробы с делением/без деления потока, ручной ввод пробы или при помощи автосамплера обеспечивают стабильные времена удерживания и воспроизводимые площади пиков, а также достоверные результаты количественного и качественного анализа.
Удобное для пользователя программное обеспечение
- Простой и удобный английский интерфейс.
- Многоканальный ввод проб позволяет проводить несколько анализов одновременно.
- Все параметры прибора могут быть установлены с помощью программного обеспечения без необходимости их ввода вручную.
- Гибкий, настраиваемый формат отчета можно использовать для создания более полного отчета, подходящего для вашего приложения. Вы можете настроить форматы отчета и вывода данных, которые оптимально подходят для вашей методики.
- Множественные функции обработки хроматограмм, коррекция базовой линии и другие усовершенствованные функции позволяют получать более точные результаты.
особенности:
- Новый детектор по теплопроводности имеет меньший теплопроводящий объем, что увеличивает время стабильности. Детектор по теплопроводности изготовлен с использованием неокисляемых компонентов и оснащен параллельным источником питания для нагревания филамента и поддержания его постоянной средней температуры. Это приводит к повышению чувствительности при одновременном увеличении срока службы. При использовании ввода пробы с делением потока, капиллярной колонки и детектора по теплопроводности, шесть последовательных анализов бензола в толуоле приводят к относительному стандартному отклонению менее 2,5%, а также к пикам с малой полной шириной на половинном максимуме.
- Объем микроячейки детектора электронного захвата был уменьшен, что привело к большей стабильности базовой линии. Капиллярные колонки теперь можно использовать с детектором электронного захвата. Чувствительность была значительно улучшена. Предел обнаружения теперь достигает 2 × 10-14 г/мл (γ-666).
Устройства прибора
Рис. 1-1. Внешняя схема прибора GC-4100 — спереди.
Рис. 1-3. Внешняя схема прибора GC-4100 — вид сверху.
Рис. 1-2. Внешняя схема прибора GC-4100 — сзади.
Рис. 1-4. Внешняя схема прибора GC-4100 — вид сбоку.
Детекторы
Доступные детекторы: детектор по теплопроводности (TCD), пламенно-ионизационный детектор (FID), пламенно-фотометрический детектор (FPD), детектор электронного захвата (ECD) и азотно-фосфорный детектор (NPD).
1) Детектор по теплопроводности (TCD).
a) Чувствительность: не менее 10000 мВ-мл/мг.
b) Дрейф базовой линии: не более 0,2 мВ/30 минут.
c) Шум базовой линии: не более 0,1 мВ.
Детектор TCD — это неселективный детектор для количественного анализа, который реагирует на разницу в теплопроводности между анализируемым соединением и газом-носителем.
Чистый газ-носитель и газ-носитель, содержащий пробу, проходят через эталонную ячейку и ячейку детектора по теплопроводности соответственно. Поскольку теплопроводность смеси пробы с газом-носителем и чистого газа-носителя различна, температура филаментов эталонной ячейки и ячейки с пробой будет различной. Эта разница преобразуется в электрический сигнал, обрабатывается и отображается в виде хроматограммы.
2) Пламенно-ионизационный детектор (FID).
a) Предел обнаружения: не более 1×10-11 г/с.
b) Дрейф базовой линии: не более 3×10-13А/30мин (или не более 3мВ/30мин, настройка 1010Ω).
c) Шум базовой линии: не более 1×10-13A (или не более 0,1 мВ, настройка 1010Ω).
Детектор FID — это универсальный неселективный детектор.
Воздух (газ-окислитель) и водород (горючий газ) воспламеняются, образуя в сопле богатое кислородом пламя, которое используется для сжигания анализируемых соединений в газе-носителе. Соединения сгорают, образуя ионы карбения, которые собираются и преобразуются в электрический ток. После усиления тока сигнал поступает на рабочую станцию для обработки данных и формирует хроматограмму. Хроматограмма подвергается дальнейшему анализу для получения информации о пробе.
3) Детектор электронного захвата (ECD).
a) Предел обнаружения: не более 3×10-14 г/мл.
b) Дрейф базовой линии: не более 0,3 мВ/30 мин.
c) Шум базовой линии: не более 0,1 мВ.
Детектор электронного захвата ECD является селективным и наиболее чувствительным из детекторов для количественного анализа.
После того как газ-носитель попадает в ячейку детектора, генерируется большое количество электронов в результате ионизации γ-излучением от источника излучения. В то же время, в цикле импульса анод собирает определенное количество электронов для формирования тока в соответствии с заданным эталонным значением тока.
Когда положительно заряженные соединения аналита попадают в ячейку детектора, они захватывают свободные электроны.
Детектор должен увеличивать частоту импульсов для поддержания постоянного тока. Частота импульсов преобразуется в электрический сигнал, который обрабатывается и собирается в хроматограмму. Хроматограмма подвергается дальнейшему анализу для получения данных о пробе.
4) Азотно-фосфорный детектор (NPD).
a) Предел обнаружения: не более 1×10-12 г/с (N) не более 1×10-12 г/с (P).
b) Дрейф базовой линии: не более 2×10-13А/30мин (или не более 0,2мВ/30мин, настройка 1010Ω).
c) Шум базовой линии: не более 1×10-13A (или не более 0,1 мВ, настройка 1010Ω).
Азотно-фосфорный детектор (NPD) — это специализированный селективный детектор для количественного анализа. В целом, величина его отклика пропорциональна скорости потока атомов азота и фосфора. NPD является наиболее чувствительным детектором для азот- и фосфорсодержащих соединений.
Воздух (газ-окислитель) и небольшое количество водорода (горючий газ) сгорают на поверхности электрически заряженного шарика из рубидия (Rb). Анализируемые соединения поступают в детектор вместе с газом-носителем. Некоторые соединения реагируют на поверхности шарика, сгорают и образуют отрицательные ионы, что порождает ток на коллекторном электроде. Ток усиливается и преобразуется в хроматограмму. Хроматограмма далее анализируется для получения данных о пробе.
5) Пламенно-фотометрический детектор (FPD).
a) Предел обнаружения: не более 3×10-11 г/с (S) не более 3×10-13 г/с (P).
b) Дрейф базовой линии: не более 0,2 мВ / 30 мин.
c) Шум базовой линии: не более 0,1 мВ.
Пламенно-фотометрический детектор (FPD) — это специализированный детектор с высокой чувствительностью и высокой селективностью. Детектор также имеет нелинейный отклик на серу. Он в основном используется для соединений, содержащих серу и фосфор, особенно для обнаружения следов соединений серы.
Воздух (газ-окислитель) и водород (горючий газ) образуют богатое водородом пламя в сопле и используются для сжигания анализируемых соединений в газе-носителе. При сгорании органических соединений, содержащих серу и фосфор, образуются молекулы в возбужденном состоянии. Когда возбужденные молекулы возвращаются в основное состояние, они испускают свет определенной длины волны. С помощью фильтров с длиной волны 394 нм (сера) или 526 нм (фосфор) свет попадает в фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). Световой сигнал преобразуется в электрический ток с помощью фотоэлектронного умножителя. Затем он усиливается и преобразуется в хроматограмму. Хроматограмма далее анализируется для получения данных о пробе.
Электронное регулирование давления (EPC)
Электронное регулирование давления (EPC) используется для автоматизации управления потоком газа.
1) Газ-носитель.
- Режим управления: давление / скорость потока.
- Диапазон расхода: если позволяют условия, максимум 999,9 мл/мин; минимальное увеличение 0,1 мл/мин.
- Диапазон давления: если позволяют условия, максимум 980 KPa; минимальное увеличение 0,1 KPa.
2) Воздух/водород.
- Если позволяют условия, максимум 999,9 мл/мин; минимальное увеличение 0,1 мл/мин.
Дополнительные устройства
Прибор может быть оснащен реактором Polyarc, автосамплером, термодесорбером, устройством ввода равновесной паровой фазы.
Рис. 3-1. Рабочая схема газового хроматографа
















