Лабораторный хроматографический комплекс «Гелий Микро»

Гелий Микро — это лабораторный хроматографический комплекс, разработанный компанией НТФ «БАКС» для анализа чистоты гелия и определения микропримесей в нём. Прибор применяется для контроля газового и жидкого гелия марок А, Б и 6.0, выявляя такие компоненты, как неон, водород, кислород с аргоном, азот, метан, оксид и диоксид углерода.

Комплекс используется в лабораториях, промышленных и научных центрах, где требуется сверхчистый гелий — например, в криогенных системах, установках со сверхпроводящими магнитами, полупроводниковом производстве и метрологических службах. Его задача — подтвердить соответствие гелия стандартам чистоты и предотвратить попадание посторонних газов, влияющих на характеристики систем.

Презентация в pdf

Состав комплекса Гелий Микро

Комплекс «Гелий Микро» включает следующие основные компоненты: 

  1. Газовый хроматограф, оснащенный:
  • термокондуктометрическим детектором (TCD, thermal conductivity detector) и/или термохимическим детектором (в зависимости от марки анализа)
  • для анализа гелия марки 6.0 и жидкого гелия — двухканальный плазменно-эмиссионный детектор (PED, plasma emission detector) 
  1. Автоматическая система криоконцентрирования (обозначается как АСК-1) — для сорбционного сбора и концентрирования примесных компонентов при охлаждении (жидкий азот) с последующим нагревом (термодесорбция). 
  2. Система подачи жидкого азота — для обеспечения работы криоконцентратора (охлаждения до низких температур)
  3. Персональный компьютер с программным обеспечением «Анализатор», которое управляет сбором, обработкой данных и формированием отчётов анализа.

Принцип работы комплекса Гелий Микро

Сорбционное накопление / криоконцентрирование
Примеси из газового потока гелия адсорбируются (удерживаются) на сорбенте в накопительных колонках при охлаждении (жидким азотом). Это позволяет концентрировать очень малые количества примеси, улучшая чувствительность метода.

Термодесорбция и перенос
После накопления система нагревается, и примеси высвобождаются (десорбируются) и направляются в аналитическую часть хроматографа.

Хроматографическое разделение
Смесь примесных газов проходит через аналитические колонки, где компоненты разделяются (на основе различных взаимодействий с неподвижной фазой).

Детектирование
Раздельные потоки примесей обнаруживаются детекторами: TCD, термохимическим детектором или плазменно-эмиссионным (в зависимости от марки и концентраций).

Обработка и отчётность
Программное обеспечение обрабатывает сигналы, рассчитывает концентрации компонентов, формирует отчёт.

Преимущества комплекса Гелий Микро

  • предел обнаружения до 2 ppb (для версии «Гелий-Микро 6.0»);
  • время анализа — до 13 минут;
  • не требуется использование особо чистых газов;
  • конструкция предотвращает намерзание льда на криоэлементах;
  • полная автоматизация измерений.

Гелий Микро обеспечивает высокоточную оценку чистоты гелия и позволяет оперативно контролировать состав даже при сверхмалых концентрациях примесей, что делает его востребованным инструментом для научных и промышленных применений.

Чтобы приобрести наше оборудование, оставьте заявку

Заполните внимательно все поля. Пункты, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения

Преимущества сотрудничества:

  • обеспечим автоматизированный контроль технологических процессов вашего производства под ключ;
  • реализуем гибкий подход в решении поставленных задач;
  • разрабатываем методики измерения, осуществляем поверку оборудования, сервисное обслуживание;
  • применяем инновационные решения при разработке и производстве аналитического оборудования.

Осуществляем поставки оборудования во все регионы России, а также в страны СНГ и Европы. Узнать больше о продукции можно, связавшись с нами по телефону +7 (846) 379-68-20 или отправив сообщение на email marketing@bacs.ru.

Метрологические характеристики

Показать

Компонент

МВИ № 1-08 (анализ гелия марок А и Б) МИ № 3-16 (анализ He 6.0 и жидкого He)
Диапазон измерения, ppm Относительное СКО

Допустимое расхождение (n=3), %

Относительная погрешность, % Диапазон измерения, ppm Относительное СКО (n=4), %

Относительная погрешность, %

Ne 5 – 110 1,0 5 20 0,10 - 0,30 2,5 18
H2

0,10 – 1,0

1,0 – 50
1,0

10

4
20 0,04 - 0,08 2,5 18
O2+Ar

0,10 – 1,0

1,0 – 50
1,0

10

4
20 0,08 - 0,30 2,5 18
N2

0,10 – 1,0

1,0 – 50
1,0

10

4
20 0,30 - 0,70 2,5 18
CH4

0,10 – 1,0

1,0 – 50
1,0

10

4
20 0,08 - 0,15 2,5 18
CO

0,10 – 1,0

1,0 – 50
1,0

10

4
20 0,04 - 0,15 3 18
CO2

0,10 – 1,0

1,0 – 50
1,0

10

4
20 0,04 - 0,15 3 18

 

Cкрыть
Top