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氣相用制氮供氮機小流量氮氣發生器廠家

簡要描述:Anyan品牌氣相用制氮供氮機小流量氮氣發生器廠家AYAN-1LG是一種*進的氣體分離技術,以韓國進口膜分離空氣制取高純度的氮氣,空氣經壓縮機壓縮過濾后進入高分子膜過濾器,由于各種氣體在膜中溶解度和擴散系數不同,導致不同氣體在膜中相對滲透速率不同,在一定壓力條件下,利用氧和氮等不同性質的氣體在膜中具有不同的滲透速率來使氧和氮分離。

  • 更新時間:2021-08-06
  • 產品型號:AYAN-1LG
  • 廠商性質:生產廠家
  • 訪  問  量: 1635

詳細介紹

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?產品特征:

1. 韓國進口膜分離,純度高,使用壽命長,無耗材更換
2. 內置專業除水分離器,確保吸附劑的使用壽命長
3. 三級獨立過濾系統,顆 粒<0.01um&0.003mg/m3,確保機器產氣連續性
4. 氮氣純度顯示,可清晰觀察機器產氮氣的純度,精度高
5. 內置壓縮機,無需外配,且采用懸空隔音系統,噪音小
6. 氣相用制氮供氮機小流量氮氣發生器廠家AYAN-1LG雙重壓力值可調系統,操作簡單方便

?技術參數:

型號

AYAN-1L

AYAN-2L

AYAN-5L

AYAN-10L

AYAN-1LG

AYAN-2LG

AYAN-5LG

AYAN-10LG

出氣量

1L/mim

2L/mim

5L/mim

10L/mim

1L/mim

2L/mim

5L/mim

10L/mim

純度值

99%

99.9%

壓力值

0-0.6mpa

過濾系統

三級

總功率

450W

500W

1000W

1600W

450W

500W

1000W

1600W

工作電壓

220V  50HZ

外形尺寸

500x330x710

Anyan品牌氮氣發生器可訂制各種流量,純度分別為99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮氣發生器,歡迎選購!

空氣冷凍分離法
空氣中的主要成分是氧氣和氮氣。利用氧氣和氮氣的沸點不同(氧氣沸點為-183°C,氮氣沸點為-196C),從空氣中制備氧氣稱空氣分離法。把空氣預冷、凈化(去除空氣中的少量水分、二氧化碳、乙炔、碳氫化合物等氣體和灰塵等雜質)、 然后進行壓縮、冷卻,使之成為液態空氣。然后,利用氧和氮的沸點的不同,在精餾塔中把液態空氣多次蒸發和冷凝,將氧氣和氮氣分離開來,得到純氧(可以達到99. 6的純度)和純氮(可以達到99. 9%的純度)。 如果增加一些附加裝置,還可以提取出氬、 氖、氦、氪、氙等在空氣中含里極少的稀有惰性氣體。

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由空氣分離裝置產出的氧氣,經過壓縮機的壓縮,后將壓縮氧氣裝入高壓鋼瓶貯存,或通過管道直接輸送到工廠、車間使用。使用這種方法生產氧氣,雖然需要大型的成套設備和嚴格的安全操作技術,但是產里高,每小時可以產出數干、萬立方米的氧氣,而且所耗用的原料僅僅是不用買、不用運、不用倉庫儲存的空氣,所以從1903年研制出第-臺深冷空分制氧機以來,這種制氧方法一直得到廣泛的應用。

白化學制氧
工業和醫用氧氣均購自制氧廠。工廠制氧的原料是空氣,故價格便宜。但是,氧氣的貯存(高壓氧氣用鋼瓶、液氧要用特殊貯罐)、運輸、使用不太方便。因此遠離氧氣廠的偏遠山區運輸困難,另外有些特殊環境如病人家中、高空飛行、水下航行的潛艇、潛水作業、礦井搶救等攜帶巨大笨重的鋼瓶極為不便,小型鋼瓶貯氧里小,使用時間短,因此就出現化學制氧法,在化合物中以無機過氧化物含氧里多且易釋放,目前化學制氧多采用過氧化物來制氧。
對無機過氧化合物的科學研究開始于18世紀。1798 年德國自然科學家洪堡(AlexandervonHmboldt)采用在高溫中把氧化鋇氧化的方法,制取了過氧化鋇。

 氮氣發生器使用注意事項:
    1)使用前檢查氮氣發生器進風口是否有雜物堵塞,注意清理。
    2)儀器活塞密封圈有的壽命,使用完畢后請及時關閉儀器。
    3)儀器使用一段時間后,電解液會逐漸減少,當電解液接近下*應及時補水,加液時不要超過上限。
    4)氮氣發生器切勿在未接空氣源時空載運行,否則會造成整個儀器報廢。
    5)氣相用制氮供氮機小流量氮氣發生器廠家AYAN-1LG儀器如需搬運時,把儲液桶中的電解液用吸液管吸干凈,然后蓋好上蓋,以免在運輸中殘留的電解液外溢,將整個儀器腐蝕,造成無法修復的后果。

    6)如儀器停機一個月或一個月以上時間,請把電解液抽出。


    氮氣發生器是一種的氣體分離技術,以進口碳分子篩(CMS)為吸附劑,采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣。
    該儀器采用的開關電源,提高電解分離效率;擁有改進的雙陰極不銹鋼電解分離池,電解制氮、排氧同步進行,電解液循環暢通。

 一般作為保護氣的氮氣,要求純度高、流量及壓力穩定、不與樣品發生反應、不引起硬件損壞、不能造成基線漂移或影響儀器靈敏度,且氣體安全,不與熱電偶、坩堝等發生反應,沒有或中毒的風險。
自20世紀60年代初商用熱分析儀器問世,熱分析經過了50多年的發展,在樹脂、塑料、橡膠、食品、藥物、材料等領域應用廣泛,主要用于在研發、工藝和質控等過程中研究樣品的物理變化、不同類型的轉變、填料及添加劑的影響、生產條件的影響等。
熱分析包括了在受控溫度程序下研究物質的物理性質變化與時間關系的一系列技術。主要的熱分析技術有差示掃描量熱法(DSC),熱重分析法(TGA),熱機械分析法(TMA),和動態機械分析法(DMA)等,研究時使用單一技術或多種技術結合測試以對樣品有較為全面的了解。
氮氣是熱分析中常用的惰性氣體。分析過程中,氮氣起到保護精密天平、保護加熱元件、傳感器等部件的作用。
例如,TGA的核心是天平,需要始終通入符合要求的保護氣來保護天平,以防止樣品發生化學反應時,可能會產生對天平有破壞作用的氣體,以維持天平的平穩。

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