
实验室通用设备
浓缩装置
旋转蒸发仪
氮气吹扫浓缩装置
摇床
离心机
超纯水器
原子吸收分光光度计
紫外可见分光光度计
原子荧光光度计
傅立叶红外光谱仪
红外成像系统
水质分析仪器
培养箱
泵
梅特勒称量及分析仪器
梅特勒天平
梅特勒分析仪器
压汞仪
导热系数仪
搅拌器
台式扫描电子显微镜
粒子计数器
微量注射泵
总有机碳(TOC)分析仪
微量热仪
酶标仪
洗板机
大口径核磁共振分析与成像系统
显微镜
实验室常规仪器
移液器
电动移液器
手动移液器
瓶口分液器
连续分液器
糖度计
手持式糖度计
台式糖度计
瑞典GCE高纯气体减压阀
500系列单级减压阀
502系列双级减压阀
320系列单级减压阀
322系列双级减压阀
高压蒸汽灭菌器
超声波清洗机
缩微仪器
实验室常用耗材
色谱进样瓶
色谱柱
离心管
移液器支架
滤膜
三联支架
进样针
试剂、标准品
色谱仪
气相色谱仪
岛津气相色谱仪
安捷伦气相色谱仪
液相色谱仪
岛津液相色谱仪
安捷伦液相色谱仪
3D打印机 & 3D扫描仪
美国PolyJet打印机
奥地利陶瓷3D打印机
瑞士金属3D打印机
3D扫描仪
X-ray 检测系统
YXLON X射线检测系统
驱替可视化系统
微波消解仪
氨基酸分析仪
核磁共振谱仪
激光扫描共聚焦显微镜
高分辨显微CT扫描仪
颗粒度仪/表面污染分析仪/激光器
干式真空系统
卡尔费休水分仪
污水检测仪器
皮秒激光器
差示扫描量热仪
TA 分析仪
氙灯导热仪
动态热机械分析仪
同步热分析仪
InP epitaxial wafer 磷化铟外延片
非标实验室信息管理系统(英文简称LIMS)
系统性能
Ø 支持同时安装:两个进样口;三个检测器(第三个检测器是TCD);四个检测器信号
Ø 先进的检测器电子线路和全量程的数字化数据输出,使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围(FID为107)的峰实现定量分析。
Ø 所有的进样口和检测器全面使用EPC,对特殊的进样口和检测器部件的控制范围和分离性能进行了优化。
Ø 可以安装多达六个EPC模块,提供多达16个通道的EPC控制。
Ø 压力设定值和控制精度达到0.001psi,对于低压力的分析提供了更精确的保留时间锁定。
Ø 用于毛细管柱的EPC具有四种色谱柱流量控制模式:恒压模式和梯度压力(三阶梯度)模式,恒流模式或梯度流量(三阶梯度)模式。可计算色谱柱的平均线流速。
Ø 标准化的大气压和温度补偿,即使实验室环境有变化时,检测结果也不会有改变。
Ø 当使用仪器监控及智能诊断软时,甚至当还连接到一个数据系统时,通过LAN接口可以实时监控色谱仪。
Ø 从键盘一键式操作进入维护和服务模式。
Ø 预编程的泄漏测试。
Ø 自动液体进样器完全整合到主机的控制中。
Ø 可以用本机键盘或通过网络数据系统,设定参数和自动控制。可通过前面板对时钟时间编程进行初始化,在未来的日期或时间启动某一事件(开启/关闭,启动方法等)。
Ø 每一次分析时间的偏差都记录在案,以保证所有分析方法的参数都存档并保存。
Ø 可以提供各种传统的气体进样和色谱柱切换阀。
Ø 可设定550个时间事件。
Ø 在GC仪器或数据系统上显示所有GC和自动液体进样器(ALS)的设定值。
Ø 上下文关联的在线帮助。
柱温箱
Ø 规格:28×31×16cm。可容纳两根105m×0.530mm内径毛细管柱或两根10英尺玻璃填充柱(盘绕直径9英寸,1/4英寸外径)或两根20英尺长不锈钢填充柱(1/8英寸外径)。
Ø 操作温度范围适合于所有的色谱柱及色谱分离要求。高于环境温度+4℃至450℃。用LN2液氮冷却:-80至450℃。用CO2冷却:-40至450℃。
Ø 温度设定值精度:1℃。
Ø 支持20阶柱箱升温梯度,21个恒温平台,可梯度降温。
Ø 最大升温速率:120℃/min(如使用120V电源最大升温速率75℃/min,参见表1)。
Ø 最长运行时间:999.99min(16.7h)。
Ø 柱箱冷却降温(22℃室温),从450℃到50℃需要4.0min(采用柱箱插入附件时为3.5min)。
Ø 环境温度敏感度:环境温度变化1℃,柱箱温度变化<0.01℃。
电子气路控制(EPC)
Ø 对大气压力或环境温度变化的补偿功能为标准内置。
Ø 压力设定精度0.001psi,在0.000到99.999psi范围内,一般控制精度为±0.001;在100.00到150.00psi范围内,精度为0.01psi。
Ø 压力单位可选psi、kPa或bar。
Ø 程序升压/升流:最大三阶。
Ø 可选择设定载气和尾吹气类型:He,H2,N2和Ar/CH4。
Ø 每个进样口或检测器流量或压力参数可用Agilent7890A和Agilent化学工作站设定。
Ø 若把毛细管柱的尺寸输入到Agilent7890A中,就可以把载气流速定为恒流速模式。
Ø 分流/不分流和程序升温汽化进样口(PTV)有控制分流比的流量传感器。
Ø 进样口模块压力传感器:准确度:满量程的<±2%,重现性:<±0.05psi,温度系数:<±0.01psi/℃,漂移:<±0.1psi/6个月。
Ø 流量传感器:准确度:<±5%,取决于所用载气的类型,重复性:对于氦气或氢气,每变化1℃,在标准温度和压力(NTP)*下,流量变化为<设定值的±0.35%,对于N2或Ar/CH4,每变化1℃,流量变化<±0.05mL/min(NTP)。
Ø 检测器模块:准确度:<±3mL/minNTP或7%设定值,重复性:<±0.35%设定值(*NTP=25℃,1个大气压)
进样口
Ø 最多能安装两个进样口
Ø EPC补偿大气压和温度变化
Ø 进样口类型:隔垫吹扫填充柱进样口(PPIP);分流/不分流毛细管柱进样口(S/SL);程序升温冷柱头进样口(PCOC);程序升温汽化进样口(PTV);挥发物分析进样口(VI)
分流/不分流进样口(S/SL)
Ø 适用于所有毛细管柱(内径从50μm到530μm)。
Ø 分流比可达7500:1,避免色谱柱超载。
Ø 不分流模式用于痕量分析,压力脉冲不分流模式易于获得最佳的性能。
Ø 最高使用温度:400℃。
Ø EPC可在两个压力范围下使用:0–100psig(0至680kPa),对£0.200mm直径的色谱柱可获得极好的控制;0–150psig对<0.200mm直径的色谱柱可获得极好的控制。
Ø 载气节省模式可以减少气体消耗而不影响仪器的性能。
Ø 隔垫吹扫流量电子控制可消除鬼峰。
Ø 总流量设定范围:N2:从0到200mL/minH2或He:从0到1250mL/min
Ø 每台7890AS/SL进样口都标配扳转式顶部密封系统,有利于快速、简便地更换进样口衬管。
冷柱头进样口(PCOC)
Ø 直接进样到毛细管柱上,保证样品定量转移而没有热降解。
Ø 直接自动液体进样到≥0.250mm内径的色谱柱上。
Ø 最高使用温度:450℃,三阶升温或炉温跟踪,可选择将温度控制到-40℃。
Ø 电子压力控制范围:0到100psig。
Ø 电子控制隔垫吹扫流量。
Ø 可选配的溶剂排放功能用于大体积进样。电子控制、惰性、三通阀排放溶剂;包括方法优化软件;预装保留间隙管/排放管/分析柱,以便于安装。
隔膜吹扫填充柱进样口(PPIP)
Ø 直接进样到填充和大口径毛细管柱中。
Ø 电子流量/压力控制:可选择的压力范围为0到100psig,流量范围从0.0到200.0mL/min。以便对常规的填充柱设定值范围进行性能优化。
Ø 电子控制隔垫吹扫流量。
Ø 最高使用温度:400℃。
Ø 具有适合连接1/4英寸和1/8英寸填充柱,和0.530mm毛细管柱的接头。
程序升温汽化进样口(PTV)
Ø 用于难分离样品的最通用的进样口,支持分流和不分流进样模式的冷却进样和大体积进样。
Ø 温度控制:使用液氮(到-160℃)或使用液态CO2(到-65℃)进行冷却。三阶程序升温最高升温速率可到720℃/min,最高使用温度:450℃。
Ø EPC压力范围0到100psig。
Ø 分流比可达7,500:1。
Ø 电子控制隔垫吹扫流量。
Ø 可选择Gerstel无隔垫型接头或MerlinMicroseal®隔垫型接头。
Ø 最高使用温度450℃。
Ø 总流量设定范围:0到200mL/minN2;0到1,250mL/minH2或He
挥发性物质分析接口(VI)
Ø 接口体积很小(32μL),适合于分析气体或预先汽化的样品,建议与顶空、吹扫捕集、或热脱附进样一起使用。
Ø 有三种优化的进样模式:分流(分流比高达100:1),不分流和直接进样。
Ø 优化的EPC(用H2或He作载气,压力控制从0.00到100psig。流量控制从0.0到100mL/min)。
Ø 电子控制隔垫吹扫流量。
Ø 用Silcosteel®处理过的管路,使其表面呈惰性,使组分的吸附作用最小。
Ø 最高使用温度:400℃。
检测器
Ø 所有检测器都有EPC控制和电子开/关控制。
Ø EPC补偿大气压和温度变化。
现有检测器类型:
火焰离子化检测器(FID)
Ø 火焰离子化检测器(FID),对绝大多数有机化合物都有响应。
Ø 最低检测限(对十三烷):<1.8pgC/s。
Ø 线性动态范围:>107(±10%)。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围(107)的峰实现定量分析。
Ø 数据采集速率高达500Hz,适于半峰宽小到10ms的峰。
Ø 标准的EPC用于三种气体:-空气:0到800mL/min-氢气:0到100mL/min-尾吹气:(N2或He):0到100mL/min
Ø 有两种模式可供选择:优化的毛细管柱或既适合于填充柱又适合于毛细管柱。
Ø 灭火自动检测和自动再点火。
Ø 最高使用温度:450℃。
热导检测器(TCD)
Ø 热导检测器(TCD),是通用型检测器,除载气外,对所有的化合物都有响应。
Ø 最低检测限:400pg丙烷/mL,以氦作载气(最低检测限可能受实验室环境的影响)。
Ø 线性动态范围:>105±5%。
Ø 独特的流体切换设计,从启动开关后快速达到平衡,低漂移。
Ø 对导热系数高于载气的组分,可以进行信号极性的程序控制。
Ø 最高使用温度:400℃。
Ø 用于两类气体(与载气类型匹配的氦,氢,氩或氮)的标准EPC。
Ø 尾吹气:0到12mL/min。
Ø 参比气:0到100mL/min。
Ø 7890AGC可以在GC左侧安装第三个检测器TCD。
微池电子捕获检测器(Micro-ECD)
Ø 微池电子捕获检测器(Micro-ECD),对电负性化合物(如含卤素的有机化合物)非常灵敏。
Ø 最低检测限:<6fg/mL林丹。
Ø 独有的信号线性化,线性动态范围:对林丹>5×104。
Ø 数据采集速率:最大50Hz。
Ø 放射源:<15mCi的63Ni的ß射线。
Ø 独特的微池设计,最大限度减少污染并优化灵敏度。
Ø 最高使用温度:400℃。
Ø 标准EPC尾吹气类型:氩/5%甲烷或氮气;0到150mL/min。
氮磷检测器(NPD)
Ø 氮磷检测器(NPD),对含氮或含磷化合物有很高的选择性。
Ø 最低检测限:<0.4pgN/s,<0.2pgP/s,用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品测定。
Ø 动态范围:>105N,>105P,用偶氮苯/马拉硫磷混合物样品测定。
Ø 选择性:25,000到1gN/gC,75,000到1gP/gC,用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品测定。
Ø 数据采集速率:最大200Hz。
Ø 三种气体的标准EPC:-空气:0到200mL/min-H2:0到30mL/min-尾吹气:0到100mL/min
Ø 可使用填充柱/毛细管柱或优化的毛细管柱。
Ø 最高使用温度:400℃。
火焰光度检测器(FPD)
Ø 单波长火焰光度检测器(FPD)或双波长火焰光度检测器(DFPD),对含硫或含磷化合物有高选择性、高灵敏度的检测器。
Ø 最低检测限:<60fgP/s,<3.6pgS/s,以甲基对硫磷为样品测定。
Ø 动态范围:>103S,104P,以甲基对硫磷为样品测定。
Ø 选择性:106gS/gC,106gP/gC。
Ø 数据采集速率:最大200Hz。
Ø 三种气体的标准EPC:-空气:0到200mL/min-H2:0到250mL/min-尾吹气:0到130mL/min
Ø 可选择单波长或双波长。
Ø 最高使用温度:250℃。
Ø Agilent7890AGC有处理4个信号的能力,可以同时使用DFPD,顶部安装的GC检测器,以及TCD。
硫化学发光检测器(SCD)(355型)
Ø 对含硫化合物具有最高的灵敏度和选择性。
Ø 最低检测限:一般<0.5pg/s,用二甲基硫的甲苯溶液测定
Ø 线性动态范围:>104
Ø 选择性:>2x107gS/gC
磷化学发光检测器(NCD)(255型)
Ø 对含氮化合物具有高的选择性。
Ø 最低检测限:<3pgN/s,在N和亚硝胺模式,用硝基苯的甲苯溶液测定(相当于N浓度为25ppm)
Ø 线性动态范围:>104
Ø 选择性:>2x107gN/gC(在亚硝胺模式的选择性与样品基质有关)关于其他性能和物理环境技术指标,请参看安捷伦的硫化学发光检测器和氮化学发光检测器性能指南。
MSD
Ø 见5975系列MSD性能指标。特殊的检测器可以通过安捷伦的合作伙伴提供,包括:原子发射,、氦离子化、以及脉冲放电离子化检测器。
辅助EPC装置
Ø 7890AGC在GC后侧有两个位置可以安装辅助的EPC装置。每个位置可以安装辅助EPC或气路控制模块的任意组合。注意:对于第三个检测器TCD的EPC(位于GC的左侧),就是通过这些辅助EPC之一实现接口通讯的。如果安装了第三个检测器(TCD),就会占用这样一个辅助位置。
辅助EPC模块
Ø 三通道压力控制。
Ø 当连接到指定的毛细管柱时,EPC可补偿大气压和温度的变化。
Ø Psig(压力表读数)和psia(绝对压力)控制。
Ø 前压控制。
Ø 每台GC最多可安装两个辅助EPC模块。
气路控制模块(PCM)
Ø 2通道操作。
Ø 当连接到指定的毛细管色谱柱上时,EPC补偿大气压和温度的变化。
Ø 第一通道:-压力和流量控制-Psig(压力表读数)和psia(绝对)压力控制-前压控制
Ø 第二通道:-压力控制-Psig(压力表读数)和psia(绝对)压力控制-前压或背压控制
Ø PCM可以位于任一个/两个进样口EPC位置,以及可以位于7890AGC后侧的任一或两个辅助位置。
Ø 每台GC最多可安装3个PCM。
微板流路控制技术
Ø 安捷伦的专利微板流路控制技术提供了一个可靠、无泄漏、柱箱内毛细管连接的装置,有助于复杂样品的分析,并提高了工作效率。该装置的特点有:
Ø 采用光化学刻蚀技术得到低死体积的流路。
Ø 扩散焊接形成整体微板流路。
Ø “信用卡”式的微板可实现快速热响应。
Ø 凸焊连接,接头无泄漏。
Ø 样品流路上的所有内表面均经脱活处理,具有惰性。下面所述的带吹扫的微板流路装置需要来自辅助EPC或PCM模块的一个通道。
DeansSwitch
Ø DeansSwitch为二维GC分析提供额外的选择性。在一支色谱柱上可能共流出的感兴趣峰可以转移到另一支不同固定相的色谱柱上进行分离。这一技术还可以通过让不利于分析的溶剂或其他组分旁路检测器和色谱柱来降低维护成本。
Ø 规格:65mmx31mmx1mm(65mmx31mmx11mm,包括焊件接头带连接到柱箱顶部的管线。)
Ø 重量:30克,不包括连接管线。
带吹扫的流出物分流器
Ø 一个3-通路带吹扫的流出物分流器将色谱柱流出物送往三个检测器,甚至可以包括一个MSD。在一次运行中可以获得更多的信息,有助于鉴定未知物中的目标物色谱峰。还可提供2-通路吹扫流出物分流器。
Ø 规格:65mmx31mmx1mm(65mmx31mmx11mm,包括焊件接头带连接到柱箱顶部的管线。)
Ø 重量:26克,不包括连接管线。
QuickSwap
Ø QuickSwap装置用于GC/MS,允许您在不放空MSD的条件下更换色谱柱或进行进样口维护,从而节省宝贵的时间。
Ø 规格:31mmx16mmx1mm(31mmx16mmx22mm,包括焊件接头)
Ø 重量:10克,不包括连接管线。
反吹
Ø 上述的每个带吹扫的微板流路控制装置还提供反吹功能。在最后一个感兴趣的化合物流出色谱柱后,通过立即反转色谱柱气流方向,您可以免去对强保留(或高沸点)污染物的长时间烘烤,从而缩短了分析周期,并保护了色谱柱和检测器。因为感兴趣的峰流出色谱柱后进行反吹,所以并不需要改变感兴趣色谱峰的分析方法。当色谱柱连接到分流/不分流进样口、挥发性物质分析进样口或程序升温汽化进样口时,都可用反吹。
Ø 7890AGC固件已为反吹操作进行了优化:
Ø 显示正向和反向气流。
Ø EPC装置可方便设定进口/出口压力的控制值。
Ø EPC可以连接任何色谱柱或限流器。
Ø 微板流路可以配置多达六支色谱柱/限流器。AgilentGCMultitechnique化学工作站,EZChromElite数据系统,和GC/MSD化学工作站现在包含了用户界面屏幕以简化反吹设置并用7890AGC操作。
自动进样器接口模块
Ø 标准7683自动进样器接口,可为多达两个7683自动进样器、一个自动进样器样品盘和一个条形码读取器提供电源和通讯。
Ø 进样器和样品盘安装简便,无需定位校准。
数据通讯
Ø LAN
Ø 标配为两个模拟输出通道(可选1-mV,1-V和10-V)。
Ø 遥控启动/停止。
Ø 用键盘控制安捷伦自动液体进样器(ALS)。
Ø 可存储10个方法。
Ø 存储五个ALS序列。
Ø 二进制编码十进制输入的流体选择阀。
维护与技术支持服务
Ø 远程诊断。
Ø 性能验证服务。
环境条件/安全与法规认证
Ø 本仪器的设计和制造通过ISO9001质量体系认证。本仪器符合国际法规规定的安全和电磁相容性的要求。实际的测试条件远比说明书要求的严格。此外,还按照安捷伦的标准进行进一步测试,以保证交货以后可以长期运行。
Ø 操作室温:15℃到35℃
Ø 操作环境湿度:5%到95%
Ø 贮存极限条件:-40℃到70℃
Ø 电源要求:额定值的±10%
Ø 符合下列安全标准:加拿大标准联合会(CSA):C22.2No.1010-CSA/国家认证实验室(NRTL):UL3101-国际电工委员会(IEC):61010-1-欧洲标准化组织(EN):61010-1
Ø 符合下列电磁相容性(EMC)和无线电波干扰(RFI)法规:-CISPR11/EN55011:1组A级-IEC/EN61326
Ø 设计和制造通过ISO9001质量体系认证,具有有关证书。
其他规格
Ø 高度:49cm(19.2英寸)
Ø 宽度:带EPC控制进样口和检测器时58cm(22.9英寸),在GC左侧安装第三个检测器TCD或某些阀选件时为68cm(26.8英寸)
Ø 厚度:51cm(20.2英寸)。平均重量:49kg(108磅)
Ø 四个内部24伏连接(最高150mA)
Ø 两个外部24伏连接(最高150mA)
Ø 两个开/关触发闭合(最大48V,250mA)
Ø 通过数据系统可设定550个时间事件。通过GC键盘可有50个时间事件。
Ø 支持多达8个阀。-第1到4个阀,12VDC13W,安装在加热阀块上-第5到6个阀,24VDC100mA,不加热,为低功率阀应用-第7到8个阀,外部独立的触发闭合电源驱动,作为远程事件
Ø 独立的加热区,不包括柱箱:六个(两个进样口,两个检测器,以及两个辅助加热区)。第三个检测器TCD可以使用进样口和辅助区中任何可用的加热区。
Ø 辅助加热区最高工作温度:400℃
创新点:
Ø 微板流控技术,提供强大的色谱分析功能,缩短分析周期
溶剂旁路
Ø 中心切割-将选择的组份切到另外一个色谱柱
Ø 反吹-缩短分析周期及延长色谱柱寿命
Ø 分流-可以采集多种信号,如FPD, NPD, MS和ECD
Ø QuickSwap(GC/MS)-更换色谱柱无需放真空
Ø 全二维气相-复杂样品体系的分离检测
Ø 精度最高的电子气路控制(EPC): 0.001psi
Ø 板转式进样口设计-进样口维护更加方便快捷
Ø 仪器监控和智能诊断软件,大大延长运行时间
Ø 可以配置FID, NPD, TCD, FPD, SCD, NCD和质谱检测器
性能特点:
1、采用微板流控技术,提供强大的色谱分析功能,缩短分析周期
Ø 溶剂旁路
Ø 中心切割——将选择的组份切到另外一个色谱柱
Ø 反吹——缩短分析周期及延长色谱柱寿命
Ø 分流——-可以采集多种信号,如FPD, NPD, MS和ECD
Ø QuickSwap(GC/MS)——更换色谱柱无需放真空
Ø 全二维气相——复杂样品体系的分离检测
2、精度最高的电子气路控制(EPC): 0.001psi
3、板转式进样口设计-进样口维护更加方便快捷
4、仪器监控和智能诊断软件,大大延长运行时间
5、可以配置FID, NPD, TCD, FPD, SCD, NCD和质谱检测器
6、分析方法与Agilent 6890系统兼容
Agilent 7890A系统是化学分析的利器,使气相色谱和气质联用分析达到前所未有的水平:具备新的色谱分析功能,精度和保留时间的重复性无可比拟;还有安捷伦公认的可靠性。7890A色谱仪采用创新的微板流控技术,柱箱降温速度更快,缩短气相色谱的分析周期。


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