工业制氮机主要的方法为:以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法。此方法工艺流程门槛较高,但是自动化程度高、产气快、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点。PSA制氮已成为中、小型氮气用户的主要选择使用氮气的方法。分子筛制氮机 食品级制氮机 化工制氮机、激光切割用制氮机、气辅设备用制氮机,咨询日本东宇制氮机专门制作的制造商。日本东宇机电为您提供氮气发生器,有想法的不要错过哦!日本实验室用氮气发生器维修
如何选择良好的变压吸附式PSA氮气发生器(制氮机)?首先需要确保厂家本身是已经成立多年,拥有良好信誉的商家。例如有的厂家号称质保10年,但是厂家成立的年数都不到10年。其次要了解到该厂家制作的制氮机,使用较久使用的制氮机使用了几年?是什麽客户,在哪边,以及什麽样的应用?确保厂家熟悉自己需求的领域的应用。较后需关注机台是否需要更换分子筛?如果制氮机厂家的分子筛使用寿命不超过15年(需填充或更换),说明该厂家技术不够稳定成熟,制氮机的纯度及后续更换分子筛需求的维保时间会影响现场产线的运行及效能。日本东宇临床质谱用氮气发生器怎么选日本东宇机电为您提供氮气发生器,期待为您服务!
氮吹浓缩的应用中,因为对氮气的要求不高,纯度就需90-95%即可。因此建议氮吹使用的氮气发生器采用膜式氮气发生器即可,不但可节省成本,且占地空间小。反之,液质联用质谱仪因为用于雾化气,有些质谱仪的设计甚至使用在碰撞气,因此液质联用仪对于氮气的干燥度、氮气内含的不纯物、氮气的纯度等等要求较高,精密的质谱仪建议采用PSA变压吸附分子筛式氮气发生器,分子筛式氮气发生器可维持较好的纯度,避免不纯物损坏质谱仪内的贵金属,污染质谱仪,并且维持质谱仪较好的灵敏度。
3D打印技术近年来普遍被应用在日常生活中,随着技术的普及及应用的多元化,金属零件的3D打印材料需求也越来越多元。在汽车制造业、航空航天业等等,会用到大量的3D打印金属零件。在特定的金属原料,加入氮气作为保护气体,可以在高温反应时,改善制造部件强度以及延展性,避免孔隙率和缺乏熔合等缺陷。在即高温的环境下,对氧气有极高的敏感度,因此需采用高纯度99.999%以上的氮气,目前可直接稳定,不加任何纯化器,即可达到氮气高纯度的进口制氮机日本东宇制氮机,是确保品质的好选择。日本东宇机电为您提供氮气发生器,有想法可以来我司咨询!
加入了氮气的咖啡,口感更加顺滑绵密。氮气咖啡随着近来的流行,添加进入氮气的咖啡是否符合食品级的规范,也显得更加重要。无论是采用钢瓶或氮气发生器,必须符合根据国标GB29202-2012《食品安全国家标准 食品添加剂 氮气》的要求,食品添加剂氮气的纯度需要达到99%。此外,出口的氮气必须要符合ISO8573-1:2010 Class 1.2.1 的压缩空气标准,确保产出的氮气是高纯度的洁净气体。想要进一步了解氮气咖啡采用的氮气发生器,需要关注的知识点。氮气发生器,就选日本东宇机电。日本东宇临床质谱用氮气发生器怎么选
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氮气发生器以品质良好的进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,氮气发生器采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。应用: LCMS(液相色谱仪) GC(气相色谱) 产业 (食物,电子,化工等等) 制氮机系统原理编辑 氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。 日本实验室用氮气发生器维修