Gaschromatographie

Mott entwickelt und fertigt Durchflusskontrollteile speziell für die Zufuhr von mobiler Phase und Trägergasen in Gaschromatographie-Instrumenten. Seit Jahren verlassen sich branchenführende Erstausrüster von Gaschromatographie-Instrumenten auf unsere Drosseln, wenn es um Präzision, Genauigkeit und einfache Installation geht.

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Typische Anwendungen:

  • Entdeckung von Arzneimitteln
  • Umweltüberwachung
  • QA / QC Laboratories

Durchflussbegrenzer

Mott ist der Experte für kundenspezifische Flüssigkeitskontrollgeräte und arbeitet intensiv mit Konstrukteuren in nahezu allen Branchen zusammen. Unsere Produkte ersetzen gebohrte Öffnungen, Kapillarrohre und Nadelventile, die mit der Zeit verschleißen und inkonsistente Ergebnisse liefern.

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Informieren Sie sich über die Merkmale und Vorteile der gesinterten porösen Metallmedien von Mott, die eine gleichmäßige Porosität für eine hervorragende Filtrationseffizienz und strukturelle Integrität bieten.

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Was ist Gaschromatographie?

Die Gaschromatographie (GC) ist eine Labortechnik zur Trennung und Analyse von Verbindungen, die ohne Zersetzung verdampft werden können. Bei dieser Methode wird eine Probe verdampft und in einen Chromatographen eingeführt, wo sie von einem Inertgas durch eine Säule getragen wird. Während die Probe durch die Säule wandert, trennen sich ihre Verbindungen aufgrund ihrer Wechselwirkung mit der stationären Phase der Säule. Die getrennten Verbindungen werden dann nachgewiesen und quantifiziert, wodurch ein Chromatogramm erstellt wird, das die Zusammensetzung der Probe darstellt.

FAQs: Gaschromatographie

F: Wie verbessern die Durchflussbegrenzer von Mott die Gaschromatographie-Instrumentierung?

A: Die Durchflussbegrenzer von Mott sind so konzipiert, dass sie eine präzise und konsistente Steuerung der Durchflussrate des Trägergases in Gaschromatographiegeräten ermöglichen. Durch den Ersatz herkömmlicher Komponenten wie gebohrter Öffnungen und Kapillarschläuchen bieten Mott-Restriktoren eine verbesserte Haltbarkeit und Genauigkeit und sorgen so für besser reproduzierbare Ergebnisse und eine längere Lebensdauer des Instruments.

F: Was macht die gesinterten porösen Metallmedien von Mott in der Gaschromatographie einzigartig?

A: Die gesinterten porösen Metallmedien von Mott zeichnen sich durch ihre gleichmäßige Porosität aus, die eine effiziente Filtration und robuste strukturelle Integrität gewährleistet. Dieses Medium liefert konstante Durchflussraten und verhindert potenzielle Verstopfungen oder Kontaminationen, wodurch die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit von Gaschromatographiesystemen verbessert wird.

F: Wie funktioniert die Gaschromatographie?

A: Bei der Gaschromatographie wird eine Probe verdampft und am Anfang des Chromatographen injiziert. Ein Trägergas, häufig Helium oder Stickstoff, wird verwendet, um die Probe durch eine Säule zu bewegen. Während die Probe durch die Säule wandert, trennen sich verschiedene Verbindungen aufgrund ihrer Wechselwirkung mit der stationären Phase innerhalb der Säule. Ein Detektor am Ende der Säule misst die Menge jeder getrennten Verbindung und erstellt ein Chromatogramm.

F: Was sind die Hauptkomponenten eines Gaschromatographen?

A: Zu den Hauptkomponenten eines Gaschromatographen gehören ein Injektionsanschluss, eine Trägergasquelle, eine Säule, ein temperaturgesteuerter Ofen und ein Detektor. Über den Injektionsanschluss wird die Probe eingeführt, in der Säule erfolgt die Trennung und der Detektor identifiziert und quantifiziert die getrennten Verbindungen.

F: Warum ist die Wahl des Trägergases wichtig?

A: Das Trägergas spielt eine entscheidende Rolle beim Transport der Probe durch die Säule. Seine Wahl beeinflusst die Trenneffizienz, die Analysezeit und die Empfindlichkeit der Detektion. Zu den gängigen Trägergasen gehören Helium, Wasserstoff und Stickstoff, die jeweils ihre eigenen Vorteile und Überlegungen haben.

F: Was sind Durchflussbegrenzer in der Gaschromatographie?

A: Durchflussbegrenzer sind Komponenten zur Steuerung der Durchflussrate des Trägergases in Gaschromatographiegeräten. Sie sorgen für einen gleichmäßigen und präzisen Durchfluss, der für genaue und reproduzierbare Ergebnisse unerlässlich ist. Durchflussbegrenzer können herkömmliche Komponenten wie gebohrte Öffnungen und Kapillarschläuche ersetzen, die mit der Zeit verschleißen können.