Наличие уточняйте
По запросу
Наличие уточняйте
118 500 ₽/шт
Варианты цен
118 500 ₽/шт
Наличие уточняйте
39 240 ₽/шт
Варианты цен
39 240 ₽/шт
Наличие уточняйте
970 ₽/шт
Варианты цен
970 ₽/шт
Наличие уточняйте
131 527 ₽/шт
Варианты цен
131 527 ₽/шт
Наличие уточняйте
77 100 ₽/шт
Варианты цен
77 100 ₽/шт
Наличие уточняйте
19 000 ₽/шт
Варианты цен
19 000 ₽/шт
Наличие уточняйте
По запросу
Наличие уточняйте
300 ₽/шт
Варианты цен
300 ₽/шт
Наличие уточняйте
95 469 ₽/шт
Варианты цен
95 469 ₽/шт
Наличие уточняйте
66 000 ₽/шт
Варианты цен
66 000 ₽/шт
Наличие уточняйте
29 300 ₽/шт
Варианты цен
29 300 ₽/шт
Наличие уточняйте
770 ₽/шт
Варианты цен
770 ₽/шт
Наличие уточняйте
115 478 ₽/шт
Варианты цен
115 478 ₽/шт
Наличие уточняйте
68 000 ₽/шт
Варианты цен
68 000 ₽/шт
Наличие уточняйте
31 900 ₽/шт
Варианты цен
31 900 ₽/шт
Наличие уточняйте
380 ₽/шт
Варианты цен
380 ₽/шт
Наличие уточняйте
108 790 ₽/шт
Варианты цен
108 790 ₽/шт
Наличие уточняйте
76 000 ₽/шт
Варианты цен
76 000 ₽/шт
Наличие уточняйте
21 400 ₽/шт
Варианты цен
21 400 ₽/шт
У истоков создания методов и техник газового анализа стояли работы замечательных учёных М. В. Ломоносова и А. Лавуазье.
Благодаря этим учёным был определён основной принцип газового анализа, как определение (качественное и количественное) газовых компонентов в газовых, парообразных, жидких и твердых смесях.
Сегодня, газовый анализ один из ведущих разделов аналитической химии, который эффективно применяет ряд методов, определяющих химический состав газовых и газообразующих компонентов в газах, жидкой и твердой фаз в веществах, а также дисперсной фазы в газах.
Благодаря этим учёным был определён основной принцип газового анализа, как определение (качественное и количественное) газовых компонентов в газовых, парообразных, жидких и твердых смесях.
Сегодня, газовый анализ один из ведущих разделов аналитической химии, который эффективно применяет ряд методов, определяющих химический состав газовых и газообразующих компонентов в газах, жидкой и твердой фаз в веществах, а также дисперсной фазы в газах.
Анализируемыми объектами газового анализа являются:
- газы - чистые газы, газовые смеси, технологические, органические, неорганические и природные газы;
- жидкости - вода и водные растворы различных веществ, органические жидкости, электролиты;
- твердые вещества - металлы, сплавы, минералы, полупроводниковые, диэлектрические, органические материалы.
Какие компоненты определяются при анализе? Это: газовые примеси в газовых смесях, чистых газах; газовые включения в жидких и твердых веществах; газообразующие примеси (элементы) в газах, жидкостях и твердых веществах; аэрозольные и радиоактивные вещества и частицы в газах.
В промышленном газовом анализе осуществляется выявление в воздухе промышленных предприятий газов и паров, имеющих опасное действие на человека. Основным источником таких загрязнений являются многие производственные технологические процессы, в которых применяются или образуются опасные газы.
Главная задача газового анализа определить нежелательное повышение концентрации одного или ряда компонентов в исследуемой газовой смеси.
Существует множество эффективных лабораторных методик газового анализа, в том числе и с применением специальных приборов - газоанализаторов. В основном, методы, анализирующие газ измеряют физические параметры и свойства среды (в частности - электрической проводимости, магнитной восприимчивости, теплопроводности, оптической плотности, коэффициента рассеяния и т.д.). Значения указанных параметров зависят от количества определяемых компонентов.
Методы измерения могут быть как избирательными, так и неизбирательными. Неизбирательный метод основывается на измерении некоторых свойств пробы (например, плотности или теплопроводности) и определяет относительное содержание всех её компонентов. Данные методы применимы в анализе бинарных и псевдобинарных газовых смесей. В таких смесях меняется лишь содержание определяемого компонента, а соотношение концентраций других компонентов постоянное.
Избирательный метод выявляет такие свойства пробы, которые зависят в основном от содержания определяемого компонента.
Характер измеряемого физического параметра подразделяет методы газового анализа на механические, акустические, тепловые, магнитные, оптические, ионизационные, масс-спектрометрические, электрохимические, полупроводниковые.
Механические методы.
Одним из известных видов механического метода является волюмоманометрический, при котором измерение объёма или давления газовой пробы осуществляется после химического воздействия на неё. Суть такого процесса заключается в последовательном поглощении компонентов анализируемого газа определёнными реактивами в специальных поглощающих сосудах.
Другой популярный механический метод называют пневматическим, имеющий и другие названия:
- аэростатический, при котором измеряют плотность газовой смеси;
- аэродинамический, зависящий от параметров плотности и вязкости ряда процессов: дросселирование газовых потоков, взаимодействие струй, вихреобразование и т.д.
Акустические методы.
Характер данного метода уже понятен из его названия и основан на измерении поглощения или скорости распространения звуковых и ультразвуковых волн в газовой смеси.
Тепловые методы.
Выделяют два основных тепловых метода:
- термокондуктометрический метод, основанный на измерении теплопроводности газовой смеси;
- термохимический метод, действующий при тепловом эффекте радиации при участии определяемого компонента.
Магнитные методы.
Это методы измерения физических характеристик газа в магнитном поле. Указанные характеристики зависят от магнитных свойств определяемого компонента.
Оптические методы.
Подразделяются на:
- Абсорбционные методы, измеряющие оптическую плотность;
- Эмиссионные методы, определяющие интенсивность излучения;
- Рефрактометрический метод определения коэффициента преломления.
Фотоколориметрический оптический метод.
Процесс такого метода выглядит так: сперва инициируют цветную реакцию контролируемого компонента с подходящим реагентом в газовой фазе, в индикаторном реакторе или на поверхности твердого носителя (в виде ленты, таблетки, порошка); в последствии фиксируют интенсивность степени окраски продуктов реакции. Данный метод широко применим в простейших средствах газового анализа – тест-системах.
Стоит отметить, что различные методы газового анализа нашли своё заслуженное применение.
Эмиссионные оптические методы хороши для измерения интенсивности излучения определяемых компонентов.
Измерение интенсивности люминесценции, которое возникает в некоторых химических реакциях в газах, невозможно без хемилюминесцентного метода.
При необходимости дистанционного контроля чистоты атмосферы отлично подходят оптические методы, основанные на рассеянии света. Благодаря развитию лазерной техники оптические методы получили новое развитие.
Интерферометрический оптический метод, измеряющий смещение интерференционных полос в результате изменения оптической плотности газовой смеси, незаменим при изменении концентрации определяемого компонента.
Ионизационные методы оптимальны в случаях электрической проводимости ионизованных газовых смесей. Ионизация может быть вызвана рядом способов: радиоактивным излучением, электрическим разрядом, пламенем, УФ - излучением, на нагретой каталитически активной поверхности.
Масс-спектрометрические методы, обеспечивают предельную точность в измерении масс ионизованных компонентов анализируемого газа.
В электрохимических методах измерений становятся доступны параметры систем, состоящих из жидкого или твердого электролита, электродов и определяемого компонента газовой смеси или продуктов его реакции с электролитом.
В полупроводниковых методах возможно измерение сопротивления полупроводника (пленки или монокристалла), который взаимодействует с определяемым компонентом газовой смеси.
Ряд методов газового анализа являются комбинированными. Это методы, отличаются способами предварительного преобразования пробы, например - хроматография, изотопное разбавление. Также, методы могут комбинироваться с измерением разных физический параметров. Имеет место быть и многопараметрический вычислительный метод.
В хроматографическом методе газового анализа происходит разделение анализируемой смеси при её движении вдоль слоя сорбента. Для точных измерений концентраций разделенных компонентов в газе-носителей используют разные детекторы.
Метод изотопного разбавления основан на вводе в анализируемую пробу радиоактивных или стабильных изотопов (предпочтительно) определяемого компонента и после выделяют его из пробы вместе с добавкой.
Многопараметрический вычислительный метод - это параллельное измерение многих физических параметров смеси известного качестве состава и на решении при помощи ПК системы уравнений (взаимосвязь измеряемых параметров с концентрациями определяемых компонентов). Одновременно доступно измерение оптической плотности среды при различных длинах волн, эффективность ионизации газов и паров на каталитически активных поверхностях с разными температурами нагрева и многое другое.
Достоверность результатов газоаналитических измерений гарантирована комплексом методов и многими средствами метрологического обеспечения. В связи с чем, необходимо предварительное метрологические исследование с целью аттестации методик или нормирования метрологических характеристик газоаналитического оборудования и средств.
Необходимость газового анализа для современного мира очевидна. Данный анализ широко применим в экологии и охране окружающей среды для определения концентрации вредных веществ в воздухе, на химически опасных производствах, на взрывоопасных и пожароопасных производствах для определения содержания горючих газов, в системах контроля и управления двигателей внутреннего сгорания, регулирования котлов теплоэлектростанций и т.д.
Существует различное оборудование и средства для эффективного выполнения газового анализа: средства химического экспресс-контроля (тест-системы, тест-комплекты); дозиметры; индикаторные трубки и портативные лаборатории на их основе, в том числе уникальные портативные и стационарные газоанализаторы. Большой ряд более сложных и дорогостоящих приборов – спектрофотометры, хроматографы, масс-спектрометры и др.
Подробнее стоит остановится на доступных средствах газового экспресс-контроля содержания вредных веществ в воздухе и газовоздушных смесях, наиболее распространёнными из которых являются индикаторные трубки (ИТ).
Индикаторные трубки обладают высокой чувствительностью, что позволяет с их помощью определять ряд вредных и опасных веществ в газовоздушных смесях на уровне значений их ПДК.
С гордостью отметим, что ЗАО «Крисмас+» является одним из ведущих производителей и поставщиков индикаторных трубок в России и странах содружества. Более 25 лет наша компания поставляет индикаторные трубки для определения сотен различных компонентов загрязнителей.
Во многих случаях химический экспресс-анализ с применением ИТ успешно заменяет сложные и дорогостоящие приборные и лабораторные методы. ИТ просты в эксплуатации, достаточно точны, крайне экономичны и, главное, являются легко переносимыми экспрессными средствами анализа, позволяющими осуществлять химический экспресс-контроль газовоздушных смесей прямо на месте исследования.
ЗАО «Крисмас+» разработало и производит несколько специальных аксессуаров, для оптимизации работы с тест-системами и индикаторными трубками, производимыми нами.
В данном разделе и на нашем сайте мы подробно представляем практически всё что необходимо для организации современного и эффективного газового анализа и контроля, начиная от оборудования для пробоотбора, простейших тест-систем и индикаторных трубок и заканчивая газовыми поверочными смесями, сложными стационарными газоанализаторами, вспомогательным оборудованием и необходимым инструментарием и аксессуарами.
По вопросам приобретения и консультаций обращайтесь:
+7 (800) 302-92-25 (звонок по России бесплатный)+7 (812) 575-54-07
+7 (812) 575-50-81
+7 (812) 575-55-43
+7 (812) 575-57-91
E-mail: info@christmas-plus.ru
Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе!
Вы всегда будете в курсе наших последних новостей и сможете наглядно познакомиться с нашей продукцией.