Das AGC-Gaschromatometer ermöglicht eine hochreine Gasspuranalyse, die sich hauptsächlich auf sein fortschrittliches technisches Design und ein präzises Detektionssystem stützt.
Auf der Detektorseite ist das AGC-Gaschromatometer mit einem Helium-Entladungsionisierungsdetektor (DID) ausgestattet, dessen Arbeitsprinzip auf der ionisierenden Wirkung von Heliumleadungen basiert und eine schnelle und empfindliche Detektion verschiedener Gase ermöglicht. Wenn das Probengas in den Detektor gelangt, wird es unter hoher Spannung ionisiert und positive und negative Ionen erzeugt, die sich unter der Wirkung eines elektrischen Feldes zum Sammelpol bewegen und mit den Elektronen kollidieren, um ein Stromsignal zu erzeugen. Durch die Messung der Stromsignalstärke kann die quantitative Analyse der Probengaskonzentration erreicht werden. Dieser Detektor hat eine niedrige Detektionsgrenze, kann ppb oder sogar ppt-Ebene der Gaskonzentration erkennen, und hat eine breite Detektionsfähigkeit für eine Vielzahl von Gasen, einschließlich nicht-polarer, polarer und halogenhaltiger Gase, schnelle Reaktionszeit, gute Stabilität, langfristige Verwendung kann immer noch eine hohe Detektionsleistung aufrechterhalten, um die strengen Anforderungen an die Empfindlichkeit und Stabilität der hochreinen Spuranalyse zu erfüllen.
Bei der Temperatursteuerung verwendet das AGC-Gaschromatometer eine hochpräzise PID-Temperatursteuertechnologie und einen Temperatursensor mit hoher Empfindlichkeit, die eine Temperatursteuerungsgenauigkeit von bis zu ± 0,1 ° C hat, und die präzise Luftwegdrucksteuerung und -temperatursteuerung kombiniert werden, um die qualitative quantitative Kapazität zu gewährleisten, die zur Verbesserung der Genauigkeit der Analyseergebnisse beiträgt.
Darüber hinaus verfügt das AGC-Gaschromatometer über eine unabhängige Temperaturregelung mit mehreren Säulen, wobei jede Säule eine unabhängige Temperaturregelung erreichen kann und sich flexibel an die unterschiedlichen Analyseanforderungen anpassen kann, um eine genauere Trennung und Analyse zu erreichen. Gleichzeitig können verschiedene Detektoren wie DID, ADD, FID, TCD, FPD usw. entsprechend unterschiedlichen Anforderungen konfiguriert werden, um sich für eine Vielzahl von Spuranalysen von hochreinen Gasen anzupassen.