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气相用制氮供氮机小流量氮气发生器厂家

简要描述:Anyan品牌气相用制氮供氮机小流量氮气发生器厂家AYAN-1LG是一种先进的气体分离技术,以韩国进口膜分离空气制取高纯度的氮气,空气经压缩机压缩过滤后进入高分子膜过滤器,由于各种气体在膜中溶解度和扩散系数不同,导致不同气体在膜中相对渗透速率不同,在一定压力条件下,利用氧和氮等不同性质的气体在膜中具有不同的渗透速率来使氧和氮分离。

  • 更新时间:2021-08-06
  • 产品型号:AYAN-1LG
  • 厂商性质:生产厂家
  • 访  问  量: 40

详细介绍

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▶产品特征:

1. 韩国进口膜分离,纯度高,使用寿命长,无耗材更换
2. 内置专业除水分离器,确保吸附剂的使用寿命长
3. 三级独立过滤系统,颗 粒<0.01um&0.003mg/m³,确保机器产气连续性
4. 氮气纯度显示,可清晰观察机器产氮气的纯度,精度高
5. 内置压缩机,无需外配,且采用悬空隔音系统,噪音小
6. 气相用制氮供氮机小流量氮气发生器厂家AYAN-1LG双重压力值可调系统,操作简单方便

▶技术参数:

型号

AYAN-1L

AYAN-2L

AYAN-5L

AYAN-10L

AYAN-1LG

AYAN-2LG

AYAN-5LG

AYAN-10LG

出气量

1L/mim

2L/mim

5L/mim

10L/mim

1L/mim

2L/mim

5L/mim

10L/mim

纯度值

99%

99.9%

压力值

0-0.6mpa

过滤系统

三级

总功率

450W

500W

1000W

1600W

450W

500W

1000W

1600W

工作电压

220V  50HZ

外形尺寸

500x330x710

Anyan品牌氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购!

空气冷冻分离法
空气中的主要成分是氧气和氮气。利用氧气和氮气的沸点不同(氧气沸点为-183°C,氮气沸点为-196C),从空气中制备氧气称空气分离法。把空气预冷、净化(去除空气中的少量水分、二氧化碳、乙炔、碳氢化合物等气体和灰尘等杂质)、 然后进行压缩、冷却,使之成为液态空气。然后,利用氧和氮的沸点的不同,在精馏塔中把液态空气多次蒸发和冷凝,将氧气和氮气分离开来,得到纯氧(可以达到99. 6的纯度)和纯氮(可以达到99. 9%的纯度)。 如果增加一些附加装置,还可以提取出氩、 氖、氦、氪、氙等在空气中含里极少的稀有惰性气体。

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由空气分离装置产出的氧气,经过压缩机的压缩,后将压缩氧气装入高压钢瓶贮存,或通过管道直接输送到工厂、车间使用。使用这种方法生产氧气,虽然需要大型的成套设备和严格的安全操作技术,但是产里高,每小时可以产出数干、万立方米的氧气,而且所耗用的原料仅仅是不用买、不用运、不用仓库储存的空气,所以从1903年研制出第-台深冷空分制氧机以来,这种制氧方法一直得到广泛的应用。

白化学制氧
工业和医用氧气均购自制氧厂。工厂制氧的原料是空气,故价格便宜。但是,氧气的贮存(高压氧气用钢瓶、液氧要用特殊贮罐)、运输、使用不太方便。因此远离氧气厂的偏远山区运输困难,另外有些特殊环境如病人家中、高空飞行、水下航行的潜艇、潜水作业、矿井抢救等携带巨大笨重的钢瓶极为不便,小型钢瓶贮氧里小,使用时间短,因此就出现化学制氧法,在化合物中以无机过氧化物含氧里多且易释放,目前化学制氧多采用过氧化物来制氧。
对无机过氧化合物的科学研究开始于18世纪。1798 年德国自然科学家洪堡(AlexandervonHmboldt)采用在高温中把氧化钡氧化的方法,制取了过氧化钡。

 氮气发生器使用注意事项:
    1)使用前检查氮气发生器进风口是否有杂物堵塞,注意清理。
    2)仪器活塞密封圈有的寿命,使用完毕后请及时关闭仪器。
    3)仪器使用一段时间后,电解液会逐渐减少,当电解液接近下限时应及时补水,加液时不要超过上限。
    4)氮气发生器切勿在未接空气源时空载运行,否则会造成整个仪器报废。
    5)气相用制氮供氮机小流量氮气发生器厂家AYAN-1LG仪器如需搬运时,把储液桶中的电解液用吸液管吸干净,然后盖好上盖,以免在运输中残留的电解液外溢,将整个仪器腐蚀,造成无法修复的后果。

    6)如仪器停机一个月或一个月以上时间,请把电解液抽出。


    氮气发生器是一种的气体分离技术,以进口碳分子筛(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。
    该仪器采用的开关电源,提高电解分离效率;拥有改进的双阴极不锈钢电解分离池,电解制氮、排氧同步进行,电解液循环畅通。

 一般作为保护气的氮气,要求纯度高、流量及压力稳定、不与样品发生反应、不引起硬件损坏、不能造成基线漂移或影响仪器灵敏度,且气体安全,不与热电偶、坩埚等发生反应,没有或中毒的风险。
自20世纪60年代初商用热分析仪器问世,热分析经过了50多年的发展,在树脂、塑料、橡胶、食品、药物、材料等领域应用广泛,主要用于在研发、工艺和质控等过程中研究样品的物理变化、不同类型的转变、填料及添加剂的影响、生产条件的影响等。
热分析包括了在受控温度程序下研究物质的物理性质变化与时间关系的一系列技术。主要的热分析技术有差示扫描量热法(DSC),热重分析法(TGA),热机械分析法(TMA),和动态机械分析法(DMA)等,研究时使用单一技术或多种技术结合测试以对样品有较为全面的了解。
氮气是热分析中常用的惰性气体。分析过程中,氮气起到保护精密天平、保护加热元件、传感器等部件的作用。
例如,TGA的核心是天平,需要始终通入符合要求的保护气来保护天平,以防止样品发生化学反应时,可能会产生对天平有破坏作用的气体,以维持天平的平稳。

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