Хроматографы газовые

Газовая хроматография — физико-химический метод разделения веществ, основанный на распределении компонентов анализируемой смеси между двумя несмешивающимися и движущимися относительно друг друга фазами, где в качестве подвижной фазы выступает газ-носитель, а в качестве неподвижной фазы — твердый сорбент или жидкость, нанесенная на инертный твердый носитель или внутренние стенки колонки.
Каталоги, статьи, видео
Фильтр
Все производители
Пока нет данных. Перейти в каталог
Фильтр
8860GC
По запросу
По запросу

Газовый хроматограф Agilent 8860 GC является новым стандартом в рутинном анализе. Agilent 8860 GC прибор, гарантирующий точность результатов, надежную бесперебойную работу, высокую производительность и широкий диапазон областей применения. 8860 GC объединил в себе проверенные технологии предыдущего поколения – Agilent 7890 и инновационные решения новой модели.

Газовый хроматограф 8860 GC может быть оснащен двумя испарителями, тремя кранами и тремя детекторами, включая один квадрупольный масс-спектрометр и предназначен для широкого диапазона областей применения. Применение в схеме 8860 GC полного электронного пневматического управления (EPC) 6-го поколения, доступного для всех испарителей и детекторов, обеспечивает лучшую повторяемость времени удержания и площадей пиков, более стабильные результаты.

Agilent 8860 — это прибор нового поколения, выполняющий мониторинг работоспособности системы, отслеживает вводы пробы и оповещает об утечках. Все это дает то, что Вы можете выполнять свою работу, а не тратить время на незапланированные действия.

Кроме того, прибор имеет архитектуру электронного регулятора давления (EPC) на основе микроканалов. Эта уникальная конструкция Agilent защищает от таких загрязняющих примесей в газах, как микрочастицы, вода и масла, повышая, таким образом, надежность и долговечность.

Технические характеристики

Газовый хроматограф Agilent 8860 GC имеет следующие характеристики:

  • диапазон температур, °C - от Т окр.ср+8 до 425;
  • шаг температуры, °C - 0,1;
  • количество изотерм - 21;
  • максимальная скорость нагрева, °C/мин - 75;
  • время охлаждения от 300°C до 50°C, мин - 5,7;
  • максимальное количество испарителей - 2;
  • диапазон давлений, psi - от 0 до 150;
  • максимальная температура, °C - 400;
  • максимальное количество детекторов - 3;
  • габариты, см - 49х58х54;
  • вес, кг – 51.

Детекторы:

  • Пламенно-ионизационный (ПИД).
    • предел детектирования по углероду, пг С/сек - <1,4 (тридекан, газ носитель азот);
    • линейный диапазон - 107.
    Азотно-фосфорный (АФД):
    • предел детектирования по азоту, пг N/сек - <0,3;
    • предел детектирования по фосфору, пг P/сек - <0,04;
    • линейный диапазон: 104 по азоту, 104 по фосфору;
    • селективность по азоту, гN/гС – 25000;
    • селективность по фосфору, гP/гС – 75000.
  • Детектор по теплопроводности (ДТП):
    • предел детектирования, пг/мл - <800 (тридекан, газ носитель гелий);
    • линейный диапазон – 105.
  • Пламенно-фотометрический (ПФД):
    • предел детектирования по сере, пг S/сек - <4,5.
  • Электронно-захватный (мЭЗД, микроЭЗД):
    • предел детектирования, фг/сек - <9 (линдан);
    • линейный диапазон – 104.
9000GC
По запросу
По запросу
Новое поколение систем газовой хроматографии, позволяющее проводить сверхбыструю газовую хроматографию, что упрощает лабораторный рабочий процесс.
Система Intuvo — это полностью интегрированное решение, включающее программное обеспечение, расходные материалы и оборудование.

  • Прямой нагрев, более короткое время цикла — планарная конструкция колонки, которая дает непосредственный нагрев колонки, что обеспечивает высокую скорость анализа;
  • отсутствие необходимости производить обрезание колонок за счет специальной системы Guard Chip;
  • возможность быстро осуществить герметичное соединение;
  • легкость доступа ко всей необходимой информации об оборудовании;
  • снижение эксплуатационных затрат, за счет применения торцевых уплотнений без феррул, которые позволяют сохранить целостность газового тракта;
  • сенсорный экран для управления системой и вывода полученных результатов;
  • компактные размеры;
  • повторяемость времени удерживания — <0,008% или <0,0008 минуты;
  • повторяемость области — <1% RSD;
  • максимально достижимая скорость нагрева °С/мин — 250;
  • охлаждение печи — от 450 до 50 ⁰C менее чем за 3 минуты;
  • диапазон рабочих температур, ⁰С — температура окружающей среды от +10 до 450;
  • разрешение заданного значения температуры, ⁰С — 0,1;
  • максимальное время работы, мин — 999,99;
  • внутренний диаметр колонок, мм — 0.10...0.32;
  • количество колонок, шт — до 2 по 0.32 мм;
  • виды испарителей — испаритель для капиллярных колонок с/без деления;
  • потока (S/SL), многорежимный (MMI) (опция максимально устанавливается один);
  • детекторы (опция максимально устанавливается 2 или 1 МСД (масс-селективный детектор)):
    • ПИД (пламенно-ионизационный детектор):
      • предел детектирования — <1,4 пг, С/с (тридекан);
      • линейный диапазон — 10⁷.
    • АФД (азотно-фосфорный детектор):
      • предел детектирования — <0,08 пг N/с, <0,01 пг, P/с (азобензол/малатион);
      • линейный диапазон — >10⁵ N, >10⁵ P;
      • селективность — 25000 гN/гC, 200000 гP/гC.
    • ДТП (детектор по теплопроводности):
      • предел детектирования — 400 пг/мл (тридекан) в He;
      • линейный диапазон — 10⁵.
    • ПФД (пламенно-фотометрический детектор):
      • предел детектирования — <2,5 пг S/с, 3 S, 10⁴ P;
      • линейный диапазон селективность — 10⁶ гS/гC, 10⁶ гP/гC (метилпаратион).
    • мЭЗД (электрон-захватный детектор):
      • предел детектирования — <4,5 фг/с (линдан);
      • линейный диапазон — >5×10⁴.
  • габариты Ш х Г х В, мм — 270 × 690 × 510;
  • вес, кг — 32.
GC-2010Plus
По запросу
По запросу

Исключительная чувствительность детекторов нового поколения – пламенно- ионизационного (ПИД) и пламенно-фотометрического (ПФД) — обеспечивает надежный и высокоточный анализ следовых количеств; сочетание AFТ-технологии контроля газовых потоков с новой системой высокоскоростного нагрева и охлаждения термостата сокращает время анализа и гарантирует высокую воспроизводимость результатов.

  • Термостат колонок:
    • рабочий диапазон температур, ⁰C — от +4 комнатная до 450;
    • температурная программа — 20 ступеней (возможна программа охлаждения);
    • объем термостата, л — 13,7;
  • детекторы:
    • пламенно-ионизационный детектор (ПИД);
    • детектор электронного захвата с микрокамерой (ЭЗД);
    • детектор по теплопроводности (катарометр) с микрокамерой (ДТП);
    • пламенно-фотометрический детектор (ПФД);
    • термоионный детектор (ТИД);
  • инжекторы:
    • инжектор для капиллярных колонок split/splitless SPL-2010 Plus (стандарт);
    • инжектор для широких капиллярных колонок WBI-2010 Plus;
    • температурно-программируемый инжектор OCI/PTV-2010;
  • контроль потока газа:
    • диапазон давления газа-носителя на входе в колонку, кПа — 0,5–970;
    • количество ступеней программирования — 7;
    • расход газа-носителя через инжектор, мл/мин — 0–1200;
  • размеры, мм — 515 х 440 х 530;
  • вес, кг — 30.

Специализированное ПО позволяет реализовать следующие опции:

  • Detector splitting system — система программируемого разделения газового потока на выходе из аналитической колонки с возможностью одновременного детектирования 2 и более детекторами; благодаря возможности получения более полной информации за один цикл анализа существенно сокращается время анализа и снижаются затраты;
  • Backflush system — система обратной продувки позволяет изменять направление потока газа-носителя с целью удаления из колонки веществ, остающихся после детектирования целевых компонентов; обеспечивает сокращение времени анализа и увеличение производительности; благодаря эффективному удалению.
GC-2014
По запросу
По запросу

Компактный, экономичный прибор для рутинного анализа, совмещает простоту и надежность; предназначен для работы с насадочными и капиллярными колонками.

  • Сочетание компактности и функциональности — при ширине всего 400 мм, хроматограф имеет объем термостата 15,8 л и позволяет одновременно установить до 3 инжекторов и 4 детекторов; это дает возможность использовать газовый хроматограф для создания сложных многоколоночных схем;
  • технология цифрового контроля газовых потоков (AFC) высокого давления (917 кПа) и высокой степени деления потока, а также режим постоянной линейной скорости газа-носителя при анализе с капиллярными колонками реализованы как стандартные функции;
  • быстро охлаждаемый термостат;
  • большой встроенный 16-строчный ЖК-дисплей, демонстрирующий текущую хроматограмму и параметры работы прибора;
  • функция самодиагностики и валидации;
  • контроль и управление данными и результатами анализов с помощью интуитивно-понятного ПО GC Solution;
  • термостат колонок:
    • рабочий диапазон температур, °C — от +10 комнатной до +400;
    • температурная программа — 20 ступеней;
    • скорость нагрева до 150 °C, °C/мин — 30;
    • скорость нагрева от 150 до 250 °C,°C/мин — 20;
    • скорость нагрева от 250 до 380 °C, °C/мин — 10;
    • скорость нагрева от 380 до 400 °C,°C/мин — 7;
    • скорость охлаждения от 300 до 50 °C,°C, мин — 6;
    • объем термостата, л — 15,8;
  • детекторы:
    • пламенно-ионизационный (ПИД);
    • электронного захвата с микрокамерой (ЭЗД);
    • термоионный детектор (ТИД);
    • пламенно-фотометрический детектор (ПФД);
    • катарометр с микрокамерой (ДТП);
  • инжекторы:
    • для капиллярных колонкок split/splitless SPL-2010;
    • для насадочных колонок;
    • для широких капиллярных колонок;
  • контроль потока газа:
    • диапазон давления газа-носителя на входе в колонку, кПа — 0,5–970;
    • количество ступеней программирования — 7;
    • расход газа-носителя через инжектор, мл/мин — 0–1200;
  • размеры, мм — 400 х 690 х 607;
  • масса, кг — 48.
8890GC
По запросу
По запросу
Система 8890 — прибор нового поколения, выполняющющий мониторинг собственной работоспособности, оповещающий о потенциальных затруднениях и способствующий решению возникающих проблем, включает архитектуру электронного регулятора давления (EPC) на основе микроканалов. Эта уникальная конструкция Agilent защищает от таких загрязняющих примесей в газах, как микрочастицы, вода и масла, повышая надежность и долговечность.

Особенности и характеристики газового хроматографа 8890 Agilent Technologies

Хроматограф газовый 8890 Agilent Technologies имеет следующие особенности и характеристики:
  • интерфейс браузера обеспечивает удаленное подключение, позволяющее контролировать систему ГХ, проверять системные журналы и выполнять диагностические тесты как внутри, так и за пределами лаборатории, обеспечивает переход к большинству функций, доступных с помощью сенсорного экрана ГХ, плюс функции Справки, без необходимости находиться рядом с прибором:
    • получение доступа из любого браузера (планшет, ноутбук или ПК);
    • правка методов и последовательностей ГХ без необходимости в системе сбора и обработки данных;
    • вызов элементов меню «Диагностика», «Техническое обслуживание», «Журналы» и «Справка»;
    • просмотр журналов и обращение к руководству пользователя, не вставая из-за стола;
    • проверка состояния оборудования и выполнение диагностики из любого места в пределах безопасной лабораторной сети;
  • полнофункциональный сенсорный экран дает визуальный отчет о конфигурации системы, позволяя обновлять методы и последовательности, выполнять процедуры обслуживания и проверять состояние прибора;
  • встроенный интеллект автономно следит за состоянием системы, предупреждает пользователя о потенциальных проблемах до того, как они повлияют на хроматографические характеристики, и предлагает полезные пошаговые инструкции по устранению проблем;
  • уникальная архитектура EPC на основе микроканалов 6-го поколения обеспечивает значительное повышение надежности и долговечности в отношении газовых загрязнителей, таких как твердые частицы, вода и масла, продлевая срок службы расходных деталей прибора;
  • технология капиллярного потока (CFT) обеспечивает уникальные соединения потока газа для многомерной газовой хроматографии (GC x GC / Deans Switch), комплексной двухмерной газовой хроматографии (GC x GC) с модуляцией потока и обратной промывкой в начале, середине или конце аналитическая колонка, которая монтируется в печь и имеет очень низкую тепловую массу;
  • однонитевой TCD, который не требует отдельного эталонного газа или ручной настройки потенциометра, но обеспечивает стабильную базовую линию с минимальным дрейфом сигнала, обычно наблюдаемым при переключении клапана;
  • автоматический выбор диапазона FID обеспечивает возможность обнаружения и количественного определения от процентных уровней до частей на миллиард (ppb) за один впрыск;
  • совместим со всеми платформами ГХ/МС;
  • детектор хемилюминесценции серы или азота обеспечивает обнаружение низких частей на миллиард, эквимолярный отклик и количественное определение примесей серы или азота без гашения из матрицы;
  • экономичные современные электронные пневматические контроллеры, такие как модуль сохранения гелия, датчики водорода и альтернативные решения для газа-носителя, значительно сокращают количество используемого гелия, обеспечивая гибкость и повышая уровень безопасности в вашей лаборатории;
  • дополнительные ключи Smart ID, включенные в колонки ГХ, предоставляют такую информацию, как использование колонки с параметрами по умолчанию для конфигурации, что помогает автоматизировать настройку метода;
  • имеет расширенные возможности конфигурирования с возможностью установки и одновременной эксплуатации до двух испарителей и четырех детекторов, в комплект включены шесть интеллектуальных идентификаторов колонки для ГХ, а также имеются три USB-порта;
  • высокотехнологичная электронная схема детектора и полный диапазон пути к цифровым данным обеспечивает количественное определение пиков по всему динамическому диапазону детектора (107 для ПИД) за один анализ;
  • для испарителей и детекторов предусмотрен EPC, контрольный диапазон и разрешение оптимизированы для конкретного модуля испарителя или детектора, может быть установлено до восьми EPC модулей, за счет чего обеспечивается управление 19 каналами EPC;
  • термостат колонок размером, см — 28 × 31 × 16;
  • вместимость колонок в термостате — до двух капиллярных колонок длиной 105 м с внутренним диаметром 0,530 мм или двух 10-футовых стеклянных насадочных колонок (диаметр витка 9 дюймов, наружный диаметр 1/4 дюйма) или двух 20-футовых насадочных колонок из нержавеющей стали (наружный диаметр 1/8 дюйма);
  • диапазон рабочих температур, 0С — температура окружающей среды от +4 до 450; с криогенным охлаждением жидким N2 — -80–450; с криогенным охлаждением CO₂ — -40–450;
  • разрешение заданного значения температуры, 0°C — 0,1;
  • поддерживает 20 изменений температуры с 21 изотермой, допускаются отрицательные изменения температуры;
  • максимально достижимая скорость нагрева 0°C/мин — 120 (приборы с напряжением 120 В ограничиваются 75 °C/мин);
  • охлаждение печи — от 450 до 500°C — 4 минуты;
  • максимальное время анализа, мин — 999,99;
  • виды испарителей (устанавливаются максимально два) — испаритель для насадочных колонок (PPIP), испарители для капиллярных колонок с делением потока/без деления потока в стандартном и инертном исполнении (S/SL), универсальный многорежимный испаритель (MMI), испаритель с программированием температуры и прямым вводом в колонку (PCOC), испаритель с программированием температуры (PTV), испаритель для ввода летучих соединений (VI);
  • электронный регулятор давления (EPC) дает стандартные поправки на изменения барометрического давления и температуры окружающей среды;
  • давление контролируется с точностью до 0,001 psi в диапазоне от 0 до 150 psi, можно настроить прирост заданных значений давления на 0,001 для диапазона от 0,000 до 99,999 psi и на 0,01 psi — для диапазона от 100,00 до 150,00 psi;
  • возможность выбора единицы измерения давления: psi, кПа или бар;
  • возможность выбора настроек подпиточного газа и дополнительного газа для He, H2, N2 и аргона/метана;
  • точность датчика давления, % — <±2 от полной шкалы;
  • воспроизводимость датчика давления , % — <±0,05 psi;
  • температурный коэффициент, psi/°C — <±0,01 дрейф, < ± 0,1 6 месяцев;
  • точность датчика расхода, % — < ± 5 в зависимости от газа-носителя;
  • воспроизводимость датчика расхода, % — <±0,35 заданного значения;
  • температурный коэффициент, °C — < ± 0,20 мл/мин (н. у.)* на °C для He или H2Ю, < ± 0,05 мл/мин н. у. на °C для N2 или Ar/CH4 *н. у. = 25 °C и 1 атмосфера;
  • точность модуля детектора — <± 3 мл/мин н. у. или 7 % заданного значения параметра;
  • воспроизводимость модуля детектора, % - 0,35 заданного значения;
  • детекторы ( одновременно можно устанавливать и эксплуатировать до 4-х детекторов):
    • ПИД (пламенно-ионизационный детектор):
      • предел детектирования — <1,2 пг С/с (тридекан);
      • линейный диапазон — 10⁷.
    • АФД (азотно-фосфорный детектор):
      • предел детектирования — < 0,08 пг N/c, < 0,01 пг P/c для смеси азобензол/малатион/октадекан;
      • динамичный диапазон — >10⁵ N, > 10⁵ P для смеси азобензол/малатион;
      • селективность — от 25 000 до 1 г N/г C, от 200 000 до 1 г P/г C для смеси азобензол/малатион/октадекан.
    • ДТП (детектор по теплопроводности):
      • предел детектирования — 400 пг тридекана/мл с газомносителем;
      • нeлинейный динамический диапазон — > 10⁵ ± 5 %.
    • ПФД (пламенно-фотометрический детектор):
      • предел детектирования — < 45 фг P/с, < 2,5 пг S/с для метилпаратиона;
      • динамический диапазон: > 10³ S, 10⁴ P для метилпаратиона;
      • селективность: 10⁶ г S/г C, 10⁶ г P/г C.
    • ЭЗД (электрон-захватный детектор):
    • предел детектирования — <3,8 фг/мл линдана;
    • линейный динамический диапазон — : > 5 × 10⁴ для линдана.
  • габариты Ш × Г × В, мм — 580 × 510 × 490;
  • вес, кг — 49.
Газовая хроматография — физико-химический метод разделения веществ, основанный на распределении компонентов анализируемой смеси между двумя несмешивающимися и движущимися относительно друг друга фазами, где в качестве подвижной фазы выступает газ-носитель, а в качестве неподвижной фазы — твердый сорбент или жидкость, нанесенная на инертный твердый носитель или внутренние стенки колонки. В газовой хроматографии разделение компонентов осуществляется в потоке газа-носителя за счет их неодинакового взаимодействия с неподвижной фазой при температуре колонки от комнатной до 300–350 °С.

Разделение компонентов основано:
  • на различии скоростей движения и размывания концентрационных зон исследуемых веществ, движущихся в потоке газовой фазы относительно слоя неподвижной, причем эти вещества распределены между обеими фазами;
  • на использовании в качестве газа-носителя (подвижной фазы) инертного газа таких как аргон, воздух, азот, углекислый газ, гелий, водород и т.д, которые обладают следующими свойствами:
    • небольшой вязкостью;
    • высокой чувствительностью детектирования;
    • отсутствие взаимодействия, как с разделяемыми веществами, так и с неподвижной фазой.

В зависимости от типа неподвижной фазы различают газоадсорбционную и газожидкостную хроматографию.

Газоадсорбционная хроматография — неподвижной фазой служит твердый адсорбент и разделение компонентов происходит за счет их различной способности адсорбироваться на поверхности твердых частиц.

Адсорбция может быть обусловлена:
  • неспецифическими (ориентационными, индукционными и дисперсионными) и специфическими взаимодействиями (комплексообразованием, либо образованием водородной связи);
  • зависит от природы адсорбента и сорбата.

При работе с газовым хроматографом в качестве адсорбентов используют пористые носители, которые обладают химической, физической и термической стабильностью; однородной поверхностью, равномерным распределением по размеру пор и известной адсорбционной активностью, которая зависит от удельной поверхности (определяется геометрической структурой носителя) и удельной поверхностной энергии (определяется химической структурой поверхности).

Адсорбенты бывают неорганическими (на основе углеродных материалов), полимерными (органические на основе пористых полимеров стирола и дивинилбензола и дивинилбензола) и модифицированные.

Достоинствами адсорбентов в качестве неподвижных фаз является:
  • способность выдерживать высокие температуры;
  • отсутствие фонового сигнала при работе с ионизационными детекторами;
  • высокая селективность.

Газожидкостная хроматография — неподвижная фаза представляет собой высококипящую жидкость, которая наносится в виде тонкой пленки на твердый носитель, в основе механизма разделения которой лежит различие в коэффициентах распределения веществ между жидкой и газообразной фазой.

Разделение компонентов пробы достигается:
  • за счет многократного повторения процессов распределения между движущейся газовой и неподвижной жидкой фазами;
  • от скорости миграции компонентов, которая зависит от их летучести и способности растворяться в стационарной жидкой фазе, когда компоненты с низкой растворимостью в жидкой фазе и наибольшей летучестью при данной температуре продвигаются по колонке быстрее, и, наоборот, компоненты с низкой летучестью и высокой растворимостью в стационарной фазе обладают малой подвижностью;
  • от подвижности фаз, чем она больше, тем меньше время удерживания;
  • от полярности разделяемых соединений и их способности образовывать водородные связи, где для разделения полярных сорбатов необходимы полярные неподвижные фазы, неполярных — неполярные.

  • В качестве носителя неподвижной фазы используют адсорбенты с поверхностью 0,5-3,0 м²/г и с размером пор (0,5-1,5)10-3 мм, такие как диатомитовые носители, стеклянные шарики, силикагель и политетрафторэтилен, которые должны быть химически и термически стабильны, смачивать носитель и наноситься на его поверхность равномерной пленкой.

    По химическому составу неподвижные фазы делятся на следующие классы:
    • углеводороды (предельные углеводороды, смеси предельных и непредельных углеводородов, ароматические углеводороды), например сквалан, парафиновое масло, апиезоновые смазки, алкилнафталины, полифениловый эфир;
    • силоксаны с радикалами различной полярности (неполярными, среднеполярными и полярными), например метилсилоксан, метилфенилсилоксан, нитрилсилоксан, полиэфирсиликоны;
    • эфиры простые и сложные, полиэфиры, полигликоли;
    • фталаты и фосфаты.

    Газовый хроматограф имеет следующие преимущества:
    • сравнительная простота аппаратурного оформления;
    • широкие границы применимости — можно использовать для анализа газообразных, жидких и твёрдых веществ с молекулярной массой меньше 400, которые должны удовлетворять определённым требованиям, главные из которых — летучесть, термостабильность, инертность, лёгкость получения;
    • возможность определения с высокой точностью малых количеств газов органических соединений с высокой точностью;
    • быстрота анализа;
    • широкий выбор сорбентов и неподвижных фаз;
    • высокая гибкость изменения условий разделения;
    • возможность осуществления химических реакций в хроматографической колонке или детекторе, что расширяет круг анализируемых соединений (реакционная газовая хроматография);
    • повышение информативности при сочетании с различными инструментальными методами (масс-спектрометрией и ИК (Фурье) спектрометрией).

    Приблизительная схема газового хроматографа:
    image001.jpg
    Источниками газа могут быть азот, водород, гелий, аргон, кислород, горючие газы. Для газовой хроматографии используют 2 типа колонок — капиллярные и насадочные. Насадочные колонки имеют внешний диаметр от 2 до 4 мм и длину от 1-го метра до 4-х метров. Внутренний диаметр капиллярных колонок — 0,15-0,53 мм, а длина — 15-100 м. Материалом для изготовления колонок служит стекло, нержавеющая сталь, медь, иногда фторопласт. Детекторы предназначены для непрерывного измерения концентрации веществ на выходе из хроматографической колонки. Принцип действия детектора должен быть основан на измерении такого свойства аналитического компонента, которым не обладает подвижная фаза.

    При работе с газовым хроматографом используют следующие виды детекторов:
    • пламенно-ионизационный детектор — принцип действия основан на возникновении ионов при сгорании органических соединений, ионы объединяются в направленный пучок и измеряют получившийся ток ионизации;
    • детектор по теплопроводности (катарометр) — принцип действия основан на изменении сопротивления материалов от температуры;
    • детектор электронного захвата — применяется для определения соединений, обладающих большим сродством к электронам, эти вещества захватывают свободные тепловые электроны в камере с радиоактивным источником с образованием стабильных ионов;
    • пламенно-фотометрический детектор — принцип действия основан на измерении свечения водородного пламени при сгорании в нем фосфор- и серосодержащих соединений;
    • фотоионизационный детектор — принцип действия основан на ионизации молекул определяемых веществ под действием УФ-излучения и измерении возникающего ионного тока.
    Купить газовый хроматограф Agilent с доставкой вы можете онлайн на нашем сайте. Для этого добавьте товар в корзину или свяжитесь с нами для оформления заказа.
    Ваш заказ будет обработан
    в ближайшее время.
    Мы пришлем уведомление, как только все будет готово. Спасибо!