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GC-SK5190 incorpora un sistema de control de ruta de gas de válvula mecánica clásico combinado con un sistema de visualización digital. Con requisitos mínimos para el entorno de laboratorio, ofrece un rendimiento analítico autorizado y una reproducibilidad excelente en el análisis tradicional de gases orgánicos e inorgánicos a nivel macro y semimicro (de 100 ppm a 100 %).
Conocido por su estabilidad, confiabilidad, facilidad de mantenimiento y excelente relación costo-rendimiento, el GC-SK5190 se usa frecuentemente en las siguientes aplicaciones:
Petroquímica y Química Fina: Pruebas de pureza de solventes de alta pureza, análisis de gas licuado y gas natural y control de calidad de materias primas químicas.
Monitoreo de Seguridad Industrial y Ambiental: Monitoreo de gases residuales industriales y exámenes de salud ocupacional.
Industrias de alimentos, bebidas y destilerías: análisis de Baijiu y bebidas espirituosas destiladas; procesamiento de aceites, grasas y alimentos.
Docencia Académica e Investigación Básica: Experimentos de enseñanza de Cromatografía; Adecuado para laboratorios de química en universidades y colegios técnicos extranjeros.
Entrada
Encendido de platino
Sistema de encendido
Válvula de muestreo de gas de 6 puertos
Panel de control neumático manual
Nombre3
| Modelo | GC-SK5190 |
|---|---|
| Mostrar | Pantalla táctil a color de alta definición de 7 pulgadas |
| Sistema de inyección | inyección manual |
| Sistema de entrada | Entrada capilar dividida/sin división (S/SL) con ruta de flujo inerte |
| Compensación atmosférica | Compensación automática del sensor de presión atmosférica por cambios de altitud/ambientales |
| Programación de presión/flujo | 4 pasos |
| Detector | Detector de ionización de llama (FID) |
| Software | Básico (función de auditoría opcional) |
| Generador de hidrógeno | Sí |
| Generador de aire | Sí |
| Sistema de entrada (control de válvula y pantalla digital) | |
| Tipo de entrada | Entrada capilar dividida/sin división (S/SL) con ruta de flujo inerte |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 450 °C (incremento: 0,1 °C) |
| Modo de control | Regulación controlada por válvula de presión establecida, caudal y relación de división |
| Entrada opcional | Inyector de columna empaquetada (compatible con columnas empaquetadas de 1/4' y 1/8' y columnas capilares de calibre ancho de 0,53 mm (no se requiere adaptador para conexiones de calibre ancho)) con máx. Temperatura de funcionamiento. 450 °C (incremento: 1 °C) |
| Inyector | |
| Configuración estándar | Jeringa (inyección manual) |
| Inyector opcional | Muestreador automático de líquidos de 24 viales |
| Válvula de muestreo de gas de 6 puertos (manual, neumática o automatizada) | |
| Válvula de muestreo de gas de 10 puertos (manual, neumática o automatizada) | |
| Sistema de horno | |
| Rango de temperatura del horno | Temperatura ambiente +5 °C a 450 °C |
| Precisión del control de temperatura | ≤+0,01°C (a ≤250°C) |
| Tasa de calentamiento programada | 0,1 a 60 °C/min |
| Número de pasos de temperatura programados | Programación de temperatura del horno de 20 etapas. |
| Repetibilidad de programación | 2% |
| Tiempo de enfriamiento | 450 °C → 50 °C < 4,5 min (con una unidad de refrigeración adicional opcional se puede reducir a 3,2 min) |
| Velocidad de enfriamiento del horno | 450 °C a 50 °C en < 300 segundos (equipado con ventilador de refrigeración automatizado de frecuencia variable) |
| Volumen interno | 20,3 litros |
| Detector | |
| Configuración estándar | Detector de ionización de llama (FID) |
| Detector opcional | Detector de conductividad térmica (TCD) |
| Capacidad del detector | Hasta 2 detectores simultáneamente (máximo) |
La pantalla táctil a color HD de 7 pulgadas muestra parámetros como caudales de nitrógeno, hidrógeno y aire, flujo de columna, relación de división y estado de encendido; la pantalla es clara e intuitiva, lo que garantiza la facilidad de uso.
Instrumentación con pantalla digital controlada por válvulas, válvulas de control de flujo manuales combinadas con monitoreo en tiempo real de flujo y temperatura.
El conjunto de encendido de platino presenta una resistencia excepcional a la oxidación a alta temperatura y propiedades superiores de combustión catalítica; Garantiza un encendido eficiente sin causar absolutamente ninguna contaminación al entorno de microcorriente dentro del detector.
El sistema de control de temperatura basado en microprocesador de precisión ofrece un amplio rango operativo y alta precisión, cumpliendo con los requisitos del cliente para programación de temperatura de múltiples etapas y velocidades de rampa.
Equipado con una interfaz Ethernet de 100M/1000M y una pila de protocolos IP incorporada, el instrumento admite la transmisión de datos a larga distancia a través de Internet, lo que facilita la instalación, configuración y gestión de datos del laboratorio.
El software propietario de la estación de trabajo conecta el instrumento a la estación de trabajo a través de Ethernet, lo que permite un control total por computadora sobre todos los parámetros internos del instrumento.
Admite múltiples conexiones IP independientes, lo que permite enlaces simultáneos con las computadoras del operador, supervisor y administración para monitorear en tiempo real el funcionamiento del instrumento y los resultados del análisis.
La arquitectura de procesamiento paralelo multiprocesador para mayor estabilidad y confiabilidad admite la instalación simultánea de 2 detectores para satisfacer las demandas de análisis de muestras complejos.
Con función de detección de puerta del horno de columna, al abrir la puerta se corta automáticamente el calentamiento del horno y el ventilador, permitiendo realizar tareas de mantenimiento.
Admite salidas de control de temperatura multicanal independientes y cuenta con un sistema de puerta del horno de apertura trasera automática, lo que mejora el control de la temperatura casi ambiental y acelera las tasas de calentamiento/enfriamiento.
Motor de frecuencia variable sin escobillas de CC que ajusta la velocidad según la zona de temperatura (alta o baja), lo que reduce el ruido y mantiene tasas de enfriamiento eficientes.
Garantía limitada de 18 meses
Aprobado por CE y FDA
Manejo de 1-2 días y 7-30 días de envío
¿Por qué el detector FID GC-SK5190 utiliza componentes de encendido y boquillas de platino?
R: La excepcional inercia química y la resistencia a la oxidación a alta temperatura del platino ofrecen a los clientes 3 beneficios clave:
1. El platino no se oxida ni libera impurezas metálicas volátiles en llamas de hidrógeno a alta temperatura, lo que minimiza el ruido base y la deriva hasta el límite absoluto.
2. Elimina la necesidad de mantenimiento y reemplazo frecuentes; Los componentes de platino tienen una vida útil extremadamente larga y rara vez requieren cambios.
3. Garantiza una tasa de éxito del encendido del 100 % y datos consistentes, lo que da como resultado datos experimentales con una reproducibilidad excepcional.
¿Cuál es el principio de funcionamiento de la cromatografía de gases?
El concepto fundamental de la cromatografía de gases implica introducir la solución de la muestra en un flujo de gas, que luego transporta la muestra a una columna de separación. Esta columna facilita la separación de los diferentes componentes de la muestra. El helio o el nitrógeno suelen servir como gas portador para este proceso.
¿Es lo mismo un cromatógrafo de gases que un espectrómetro de masas?
No, un cromatógrafo de gases (GC) y un espectrómetro de masas (MS) no son lo mismo. Si bien ambos son instrumentos analíticos utilizados en química, cumplen funciones diferentes.
Un cromatógrafo de gases separa e identifica los componentes de una mezcla de muestra en función de su partición diferencial entre una fase estacionaria y una fase móvil (gas), mientras que un espectrómetro de masas identifica y cuantifica compuestos individuales dentro de una muestra en función de la relación masa-carga de iones producidos a partir de las moléculas de la muestra. A menudo, estos dos instrumentos se utilizan juntos en una técnica llamada cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) para un análisis completo.
¿Cuáles son las técnicas de la cromatografía de gases?
El método implica principalmente vaporizar una muestra calentándola hasta que sus compuestos constituyentes entren en la fase gaseosa. Posteriormente, los componentes se separan mediante cromatografía y los compuestos individuales se detectan y cuantifican mediante un detector y un sistema de software.