在使用離子色譜的抑制法分析過程中,常常會用到淋洗液,而淋洗液配置是個比較麻煩的過程,這時就可以用上淋洗液發(fā)生器。
淋洗液發(fā)生器
隨著離子色譜技術(shù)的發(fā)展和其應(yīng)用范圍的擴(kuò)大,用戶對離子色譜的分析精度也提出了更高要求。而新一代產(chǎn)品淋洗液發(fā)生器,該儀器實現(xiàn)了只通入純水即可在線生成所需濃度淋洗液的功能,免除了人工配制淋洗液等耗時操作,大大提高分析的自動化程度,避免由于人為因素造成的測試誤差。同時智能化的控制方式可以實現(xiàn)淋洗液濃度的自定義設(shè)置,可實現(xiàn)以往等度泵無法完成的復(fù)雜樣品梯度洗脫分離操作,進(jìn)一步提高的分析的準(zhǔn)確性。
淋洗液發(fā)生器的工作原理
淋洗液發(fā)生器由高壓KOH發(fā)生室和低壓K+電解槽組成。KOH發(fā)電室配有穿孔PT陰極,鉀離子電解槽配有PT陽極。KOH發(fā)生室裝通過陽離子交換膜與K+電解槽連接。離子交換連接器允許K+細(xì)胞通過并進(jìn)入高壓KOH發(fā)生器。離子交換連接器將高壓KOH發(fā)生室與低壓K+電解槽隔開。泵通過koh發(fā)電室驅(qū)動去離子水,并在正極和負(fù)極之間增加直流電壓。在正極產(chǎn)生的H+代替電解質(zhì)溶液中的K+,被置換出的K+跨過陽離子交換連接器進(jìn)入KOH發(fā)生室。這些K+與在陰極產(chǎn)生的OH-結(jié)合生產(chǎn)KOH,即用于陰離子交換色譜的淋洗液。所得的koh溶液的濃度由加入到k~細(xì)胞的電流和通過koh細(xì)胞的水流速決定。因此,在一個給定的流速,地控制施加電流就能精密而在線地產(chǎn)生所需濃度的KOH淋洗液。應(yīng)用電流與KOH濃度之間有很好的線性關(guān)系。
將k電解槽轉(zhuǎn)換成甲烷磺酸根(msa)電解槽,陽離子交換接頭用陰離子交換接頭取代,陽極安裝在電解槽內(nèi),陽極安裝在電池內(nèi),陽極形成為陽離子分析的淋洗液發(fā)生器,產(chǎn)生的陰離子或陽離子淋洗液濃度與外加電流成正比,與淋洗液的流量成反比,淋洗液濃度可達(dá)100mmol/l。
淋洗液發(fā)生器
隨著離子色譜技術(shù)的發(fā)展和其應(yīng)用范圍的擴(kuò)大,用戶對離子色譜的分析精度也提出了更高要求。而新一代產(chǎn)品淋洗液發(fā)生器,該儀器實現(xiàn)了只通入純水即可在線生成所需濃度淋洗液的功能,免除了人工配制淋洗液等耗時操作,大大提高分析的自動化程度,避免由于人為因素造成的測試誤差。同時智能化的控制方式可以實現(xiàn)淋洗液濃度的自定義設(shè)置,可實現(xiàn)以往等度泵無法完成的復(fù)雜樣品梯度洗脫分離操作,進(jìn)一步提高的分析的準(zhǔn)確性。
淋洗液發(fā)生器的工作原理
淋洗液發(fā)生器由高壓KOH發(fā)生室和低壓K+電解槽組成。KOH發(fā)電室配有穿孔PT陰極,鉀離子電解槽配有PT陽極。KOH發(fā)生室裝通過陽離子交換膜與K+電解槽連接。離子交換連接器允許K+細(xì)胞通過并進(jìn)入高壓KOH發(fā)生器。離子交換連接器將高壓KOH發(fā)生室與低壓K+電解槽隔開。泵通過koh發(fā)電室驅(qū)動去離子水,并在正極和負(fù)極之間增加直流電壓。在正極產(chǎn)生的H+代替電解質(zhì)溶液中的K+,被置換出的K+跨過陽離子交換連接器進(jìn)入KOH發(fā)生室。這些K+與在陰極產(chǎn)生的OH-結(jié)合生產(chǎn)KOH,即用于陰離子交換色譜的淋洗液。所得的koh溶液的濃度由加入到k~細(xì)胞的電流和通過koh細(xì)胞的水流速決定。因此,在一個給定的流速,地控制施加電流就能精密而在線地產(chǎn)生所需濃度的KOH淋洗液。應(yīng)用電流與KOH濃度之間有很好的線性關(guān)系。
將k電解槽轉(zhuǎn)換成甲烷磺酸根(msa)電解槽,陽離子交換接頭用陰離子交換接頭取代,陽極安裝在電解槽內(nèi),陽極安裝在電池內(nèi),陽極形成為陽離子分析的淋洗液發(fā)生器,產(chǎn)生的陰離子或陽離子淋洗液濃度與外加電流成正比,與淋洗液的流量成反比,淋洗液濃度可達(dá)100mmol/l。
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