اشترك في النشرة الإخبارية لدينا
سجل الآن للحصول على تحديثات حول العروض الترويجية والقسائم.
Estimated Delivery
May 09 - May 16
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
شحن قياسي مجاني على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 99 دولارًا
يُعد نظام TCD GC التعليمي مثاليًا لفصول الكيمياء الجامعية التي تحتوي على مختبرات. تم تكوين نظام GC التعليمي على هيكل 310 فائق الصغر، ويتضمن كاشف توصيل حراري تقليدي بأربعة خيوط يمكنه التسخين حتى 275 درجة مئوية. أنظمتنا التعليمية مخصصة للعملاء المحليين فقط، وتأتي بتكوين 110 فولت فقط.
يوفر نظام البيانات المدمج PeakSimple أحادي القناة اكتسابًا سهلًا وقويًا للبيانات، بالإضافة إلى برمجة درجة الحرارة لفرن العمود. يمكن برمجة فرن العمود إلى 400 درجة مئوية مع منحدرات وثباتات غير محدودة، وهو مزود بمراوح تبريد سريعة. يوفر التحكم الإلكتروني في الضغط (EPC) للغاز الحامل إمكانية تكرار وقت الاحتفاظ الثابت.
بسبب تكلفتها المنخفضة وإمكانية ترقيتها* مع أجهزة الكشف عن الغازات والحاقنات الأخرى، تُستخدم أجهزة الغاز هذه أيضًا بواسطة المختبرات الاقتصادية في التطبيقات البسيطة مثل تحليل غاز مكبات النفايات ومراقبة المداخن ومراقبة الجودة.
ملحوظة: بالنسبة لجميع الطلبات الدولية، سيكون المشتري مسؤولاً بمفرده عن التخليص الجمركي والرسوم والضرائب المفروضة على العبوة.
Thermal Conductivity Detector
Our TCD is equipped with user replaceable filaments, so it can be quickly returned to service in the event of a burn-out.
Because it detects all molecules, the Thermal Conductivity Detector is commonly used for fixed gas analysis (O2, N2, CO, CO2, H2S, NO, etc.) where the target analytes do not respond well on other, more sensitive detectors.
The TCD can detect concentrations from 100% down to around 100 ppm on a flat baseline with sharp peaks. Where the peak is broad or the baseline is not flat, detection limits of 300 ppm are more realistic. For lower detection limits, the HID detector may be more suitable for inorganics, and the FID detector provides 1ppm detection for hydrocarbon species.
The TCD consists of four tungsten-rhenium filaments in a Wheatstone bridge configuration. Electric current flows through the filaments, causing them to heat up. Carrier gas (usually helium, which has very high thermal conductivity) flows across the filaments, removing heat at a constant rate.
Two of the filaments are exposed only to carrier gas (reference), and two are exposed to the carrier/sample flow. When a sample molecule with lower thermal conductivity than the carrier gas exits the column and flows across the two sample filaments, the temperature of the filaments increases. This temperature increase unbalances the Wheatstone bridge and generates a peak as sample molecules transit through the detector.
A filament protection circuit prevents filament damage by disabling the current if carrier pressure is not detected by the GC, but cannot prevent filament damage in all circumstances.