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研究了氦离子化鉴定器(HID)气相色谱与预浓缩技术相结合的方法,测定超纯氧等气体中痕量一氧化碳、氙、乙烷。此法既提高了方法的灵敏度,又克服了常温下痕量杂质与主组分分离的困难。本工作对影响方法灵敏度、准确度的诸因素进行了考察,并选择了最佳条件。文中叙述了最大浓缩样品量的选取原则及方法,还介绍了一种新的制取标样的方法和装置。本方法采用13X分子筛浓缩柱,浓缩温度为-78℃,脱附温度为150℃;色谱柱为φ4×600毫米不锈钢管,内装1克60—80目13X分子筛(室温);以5个9的超纯氦为载气,流速40毫升/分;鉴定器为300毫居的氘抗靶为放射源;极化电压为315伏;进样量为300毫升;吹扫气量为100毫升。氧中一氧化碳、氙、乙烷的最小可检知浓度分别为1,0.5,1pp)。平均相对偏差一般不大于10%。每分析一次样品的时间约为25分钟.  相似文献   
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〕研究了氦离子化鉴定器(HID)气相色谱与预浓缩技术相结合的方法,测定超纯氧等气体中痕量一氧化碳、氙、乙烷。此法既提高了方法的灵敏度,又克服了常温下痕量杂质与主组分分离的困难。本工作对影响方法灵敏度、准确度的诸因素进行了考察,并选择了最佳条件。文中叙述了最大浓缩样品量的选取原则及方法,还介绍了一种新的制取标样的方法和装置。本方法采用13X分子筛浓缩柱,浓缩温度为-78℃,脱附温度为150℃;色谱柱为φ4×600毫米不锈钢管,内装1克60-80目13X分子筛(室温);以5个9的超纯氦为载气,流速40毫升/分;鉴定器为300毫居的氚钪靶为放射源;极化电压为315伏;进样量为300毫升;吹扫气量为100毫升。氧中一氧化碳、氙、乙烷的最小可检知浓度分别为1,0.5,1ppb。平均相对偏差一般不大于10%。每分析一次样品的时间约为25分钟。  相似文献   
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]实验出一种色质联用法测定荧光灯中气体杂质及充气压强的新方法。使用两根并联色谱柱(柱1:Φ3mmi.d.×0.6m13XM.S.(分子筛60-80目;柱23mmi.d.×1.5mPorapakQ(80-100目),室温下可同时测定灯中H2,O2,N2,CH4,CO,CO2等多种气体杂质分压强。其测定下限分别为4×10-3,3×10-3,6×10-3,6×10-4,10-24×10-3Pa。并研究出了一种简易快速的破灯装置及标准气配制装置。导出了计算灯中各气体压强及杂质气浓度公式。  相似文献   
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 ]实验出一种色质联用法测定荧光灯中气体杂质及充气压强的新方法。使用两根并联色谱柱(柱1:Φ3mmi.d.×0.6m13XM.S.(分子筛60-80目;柱23mmi.d.×1.5mPorapakQ(80-100目),室温下可同时测定灯中H2,O2,N2,CH4,CO,CO2等多种气体杂质分压强。其测定下限分别为4×10-3,3×10-3,6×10-3,6×10-4,10-24×10-3Pa。并研究出了一种简易快速的破灯装置及标准气配制装置。导出了计算灯中各气体压强及杂质气浓度公式。  相似文献   
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王武明  钟秀贞 《色谱》1991,9(2):138-139
用指数稀释瓶配制标准气,设备简单、灵活,可一次产生几种组分的一系列浓度标准气。但由于稀释瓶结构设计不够完善,以及操作上的疏忽会给分析带来很大误差。本文介绍自制的稀释瓶以及配气时应注意的一些问题。 (一)稀释瓶的结构:稀释瓶结构是否合理易被人们忽略,如果瓶内存在死空间,气体不能充  相似文献   
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