氢气发生器

氢气发生器

氢气是最安全、最实用的气相色谱载气解决方案,是氦气的有效替代品。

您是否正在为气相色谱仪的载气寻找高质量的氢气供应? 为确保可靠的气相色谱和气相色谱-质谱分析结果,高质量的氢气供应至关重要。 F-DGSi 的 COSMOS 氢气发生器是高压气瓶的经济而安全的替代品。 这些实验室氢气发生器维护要求低、性能高,是您所有分析应用的理想解决方案。

我们的氢气发生器为 GC 载气提供了无与伦比的可靠性。 我们的 COSMOS H2 系列包括标准氢气型号和高纯度氢气型号,所有这些型号都可以堆叠在一起,以尽可能不占用 COSMOS 系列其他产品的空间。 COSMOS 气体发生器采用 PEM 技术,流量范围为 100cc/min 至 1500cc/min,可按需生产氢气,纯度高达 99.9999%。 我们的氢气发生器有台式和机架式两种,根据分析所需的灵敏度提供不同纯度的氢气发生器。

COSMOS Hydrogen Generator

来自 F-DGSi 的 COSMOS 氢气发生器

COSMOS 台式系列

COSMOS 氢气发生器是替代气瓶的重要且更安全的选择。 如今,实验室纷纷采用这一解决方案来供应气相色谱仪检测器和载气。 与传统气源相比,我们的氢气发生器兼具便利性和可靠性,可提供稳定的气体质量和众多安全功能,从而满足他们的要求。 根据分析所需的灵敏度,有三种型号的氢气发生器可供选择。 这些发电机的设计理念是可以轻松集成到工作台上。

COSMOS MF.H2 Hydrogen Generator
COSMOS MF.H2
高纯度 - 动态再生干燥器
 
  GC-FAST, GC-FID, GC-FPD, GC-NPD, GC-TCD, ICP-MS, THA
COSMOS MD.H2 Hydrogen Generator
COSMOS MD.H2
标准纯度 - 使用干燥剂盒
 
  GC-FID, GC-FPD, GC-NPD, GC-TCD, ICP-MS, THA
COSMOS MB.H2 Hydrogen Generator
COSMOS MB.H2
标准纯度 - 静态膜干燥器
 
  GC-FID, GC-FPD, GC-NPD, GC-TCD, ICP-MS, THA

COSMOS 机架式系列

Rack 系列氢气发生器拥有与 COSMOS 发生器相同的技术和特性。 不过,经过修改的设计可以集成到标准尺寸的机架(19 英寸)中,从而大大节省了空间。 该系统非常适合没有工作台空间的实验室。

COSMOS RACK MF.H2 Hydrogen Generator
宇宙架 mf.h2
架式高纯 - 动态再生干燥器
  氢气
  燃料电池, 气相色谱-载气, GC-FID, GC-FPD, GC-NPD, GC-TCD, 氢化, ICP-MS, 合成金刚石(CVD), THA
COSMOS RACK MB.H2 Hydrogen Generator
宇宙架 mb.h2
架式标准纯度 - 静态膜干燥器
  氢气
  燃料电池, 气相色谱-载气, GC-FID, GC-FPD, GC-NPD, GC-TCD, 氢化, ICP-MS, 合成金刚石(CVD), THA

满足特定实验室需求的高性能氢气发生器。

氢气是各种分析和半工业应用中必不可少的实验室气体,其来源是 F-DGSi 发生器。

F-DGSi 在开发高品质氢气发生器方面独树一帜,这些氢气发生器专为实验室的各种应用而设计,例如在气相色谱 (GC) 中用作燃料或载气,在 ICP-MS 应用中用作碰撞气体。

我们的发电机具有独特的功能,是气瓶和氦气载气的可靠而实用的替代品。 它们符合领先分析仪器制造商的严格标准。

氢气发生器使用质子交换膜(PEM)从水中产生氢气。 当您选择 F-DGSi 实验室氢气发生器时,您就为您的分析实验室选择了一个可靠、持久的氢气发生器。 我们的氢气发生器提供的氢气流速从 100cc/min 到 1500cc/min,纯度高达 99.9999%,保证了稳定的纯度,消除了气体质量变化影响分析结果的风险。

选择性能无与伦比的 F-DGSi 氢气发生器,它是气相色谱 (GC) 应用的理想解决方案。 这种经济、安全的氦气和传统气瓶替代品可确保提供安全、稳定和可靠的气源,同时由于现场生产氢气,无需使用气瓶,因此提供了一种更实用、更环保的方法。

氢气发生器如何工作? 什么是氢气发生器?

氢气发生器是通过电解导电率小于 0.1 μS 的蒸馏水或去离子水,并通过聚合物离子交换膜产生氢气的装置。 发电机内部使用聚合物膜电池(PEM)进行电解过程。 这种电池包含两个电极,即阳极和阴极,由薄膜隔开。 将水引入发电机并供电后,就会发生电解反应。 氢离子被吸引到阴极,而氧离子则迁移到阳极。 水就这样被分解成氢气和氧气。

生产出的氢气随后通过各种技术进行纯化和干燥,如在两个筒上自动再生的吸附干燥技术、干燥剂筒干燥技术和 Permapure 干燥技术,以达到特定应用所需的纯度。

不同的氢气净化技术

PEM 制氢技术 - 带吸附剂的压力吸附干燥系统

吸附干燥技术通过交替流经两个分子筛填充柱来实现。 在氢气通过一个柱子进行干燥的同时,少量气体通过第二个柱子,使吸附剂再生。 两个色谱柱定期交替使用净化和再生模式,从而延长了滤芯的使用寿命,使其无需更换。 该技术可提供高纯度的氢气,氧气含量< 0.1 ppm,露点< -75°C。 作为一种选择,可以添加冷钯催化剂,将氧气含量降至< 0.01 ppm,湿度降至< 1 ppm。

PEM 制氢技术 - 分子干燥剂盒系统

筒式干燥系统通过硅珠吸收剂去除氢气中的水分。 这种技术非常普遍,也很容易使用。 当干燥剂含水饱和时,只需更换干燥剂即可。

PEM 制氢技术 - Permapure 干燥系统

Permapure 技术通过动能将分子从膜的一侧转移到另一侧来干燥氢气,从而使氢气流保持完整且不含水分。 这种技术最经济,但氢气纯度也最低。

为什么要使用氢气发生器?

使用氢气发生器有几大优势。 首先,与使用高压氢气瓶相比,氢气发生器提供了一种更安全、更实用的解决方案。 它们保证了所生产氢气的纯度一致,消除了更换气瓶时可能出现的污染风险。

氢气发生器还具有成本效益,可降低与气瓶购买、交付和更换相关的成本。 它们还能按需提供持续的氢气源,消除可能中断流程或实验的情况。 此外,使用氢气发生器还是一种环保选择,可避免频繁的气瓶运输,从而减少碳足迹,确保实验室和工业设施的资源管理更具可持续性。

在哪里可以安全地安装燃气发电机?

在考虑安装氢气发生器,安全是最重要的。 与出于安全考虑通常放置在室外的气瓶不同,气体发生器可以很容易地集成到实验室中。 无论是安装在设备旁边、平面上(例如地板上)还是台面上,燃气发生器都具有极大的安装灵活性。

F-DGSi 的 COSMOS 气体发生解决方案设计 完整、静音、安全且节省空间。 它们采用可堆叠设计,可方便地与气相色谱仪或其他应用设备放在一起,实现与实验室环境的无缝集成。

为确保最佳运行,在氢气发生器周围保持足够的气流至关重要。 这不仅能促进有效通风,还能防止热量积聚。 为此,请确保发电机安装在平坦、水平的地面上,与其他部件之间至少留有 15 厘米的间隙。

遵循这些安装建议,可以确保气体发生器安全高效地运行,同时优化实验室的性能。

氢气发电机,更安全、更实用的替代品

将气瓶换成氢气发生器

氢气发生器已成为实验室使用氢气的首选方法,因为它比气瓶更安全,体积更小,危险性更低。 通过简单的电解水,我们的氢气发生器可按需提供高质量的高纯度气体,满足您的应用需求,如供应检测器和气相色谱仪载气。 氢气发生器安装后,可 24 小时提供纯度恒定的氢气。

与必须订购和更换的气瓶相比,氢气发生器可避免分析故障,并消除气体质量变化的风险。 事实上,在更换气瓶时,污染物可能会进入气体管路,从而影响分析结果。

在安全方面,氢气发生器有几个优点:

  • 它按需生产气体,这意味着只生产气相色谱仪所需的量,并调节流量和控制压力。
  • 它配备了内部和外部泄漏检查以及自动关闭功能,以停止氢气的生产。
  • 与在极高压力(~ 2000-3000 psi)下储存高达 9000 升的气瓶相比,内部储存的氢气量很小(<50ml)。
  • 它可以检测各种故障(水质和水位、电池状态信息)。
  • 对气体压力进行实时监控,以防止超压和氢气的产生。
  • 它可以连接到氢气探头,以检测气相色谱仪炉中是否存在氢气。

从氦气换成氢气

氦气通常用作气相色谱(GC)的载气。 但由于难以获得这种气体,实验室不得不重新考虑气体的供应问题,这可能会导致样品分析的延迟和日常工作流程的全面中断。 事实上,氦气短缺问题已经开始浮出水面。 因此,许多实验室现在开始用氢气替代氦气,而随着氦气供应量的逐年减少,氢气的价格也在不断上涨。 考虑到所有标准,就不难理解他们的动机:可靠性、分析速度(减半)、经济性和安心。

因此,许多气相色谱仪制造商开始积极建议使用氢气发生器作为载气,用氢气取代氦气。

气体发生器更可靠、更安全、更美观、占用空间更少,而且不需要在实验室内移动笨重的气瓶。

氢有许多优点:

  • 分析速度更快:氢气和氦气的扩散速度大致相同,但氢气的粘性是氦气的一半,因此在等温分析中,气体的线速度更高,保留时间更短。
  • 效率高:与氦气和氮气相比,氢气的 Van Deemter 曲线最平缓,因此氢气需要最少的板数,才能在较大的线速度范围内达到相同的分辨率。
  • 降低成本:GC 级氢气罐的成本比等价的氦气罐低约 3 倍。
  • 可用性:通过水电解法可随时获得氢气,使用 F-DGSi 气体发生器可按需生产氢气。
  • 更环保:氢气发生器的安装只需一次运送。 从此,你的氢气发生器就留在实验室里了。 此外,它还能利用去离子水产生氢气。

您不必担心载气会在分析过程中耗尽!

现场氢气发生器与氦气或氢气钢瓶相比的优势

实验室通常使用氢气或氦气瓶来满足其分析需求,特别是气相色谱法 (GC) 的需求。 然而,这些气瓶的供气可能会对分析工作造成不必要的干扰,尤其是气瓶末端的管理和气瓶的定期更换。

此外,气瓶在成本、空间要求和处理不当可能带来的健康和安全风险等方面也存在缺点。

实验室氢气发生器是应对这些挑战的现代解决方案。 通过消除对气瓶的需求,它们可为气相色谱仪提供稳定、安全的氢气供应。

现场制氢确保最先进的安全性

安全是任何实验室都要关注的一个重要问题。 通过氢气发生器,现场制气消除了储存和处理气瓶的潜在风险。 与气瓶不同,氢气发生器按需生产氢气,氢气浓度可控,压力较低,从而降低了泄漏和事故风险。

重要的是,氢气发生器并不储存氢气。 即使发生意外泄漏,也只会释放出极少量的氢气,从而消除任何爆炸危险。 它们配备了自动泄漏检测等先进的安全功能,确保为研究人员和技术人员提供安全无忧的工作环境。

对于那些仍然担心使用氢气作为载气的人,我们可根据要求提供氢气探头。 我们的 COSMOS 氢气发生器是安全可靠的解决方案。

氢气发生器的成本效益和运行效率

除了安全方面的考虑,燃气发电机还具有显著的经济优势。 通过消除与购买、运送和维护气瓶相关的成本,气体发生器是实验室的一项合理投资。 此外,现场制气减少了与更换气瓶相关的停机时间,从而更有效地利用实验室的时间和资源。

氢气发生器的投资回报期通常不超过一年,对于各种规模的实验室来说都是一种经济高效的解决方案。

尊重环境:使用氢气发电机的可持续方法

除了安全和运行效率方面的优势,燃气发电机还有助于环境的可持续发展。 通过用氢气发生器取代氦气瓶,实验室减少了旅行和定期气体运送,从而减少了碳足迹。

此外,现场制氢利用了空气和水等可再生资源,减少了实验室活动对环境的影响。

为实验室投资现场氢气发生器远不止改善基础设施这么简单。 这是对实验室安全、运行效率和环境可持续性的投资。

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