主要包括对气体中杂质成分及含量的检测,如氧气中氮含量、氢气中氧含量、氩气中氮和氧含量等。同时还需检测气体的总纯度,确保其符合相应的纯度级别标准。
另外,要对气体的稳定性、一致性等方面进行检测,以保证在不同时间和环境下气体的质量保持稳定。
还需关注气体中可能存在的微量污染物,如碳氢化合物、水分等,这些污染物可能会影响气体的使用性能和安全性。
通常需要采集待检测的纯度级气体样本,可使用专用的气体采样瓶或采样袋进行采集。
对于一些特殊的气体检测,可能需要对样品进行预处理,如过滤、干燥等,以去除样品中的杂质和水分。
在采集样品时,要注意避免样品受到外界环境的污染,确保样品的真实性和代表性。
还需根据检测的具体要求,采集不同体积或压力的气体样品,以满足检测的精度和准确性要求。
采用气相色谱法进行检测,通过色谱柱对气体中的不同成分进行分离,然后用检测器对分离后的成分进行检测和定量分析。
利用质谱法,通过将气体分子离子化并分析其质谱图,来确定气体中各种成分的种类和含量。
采用热导分析法,利用气体热导率的差异来检测气体中的不同成分。
首先,对采样设备进行检查和校准,确保其准确性和稳定性。
然后,按照规定的采样方法采集气体样品,并将样品注入检测仪器中。
启动检测仪器,设置相应的检测参数,如色谱柱温度、载气流量等。
进行检测和数据采集,记录气体中各种成分的含量和检测结果。
最后,对检测数据进行分析和处理,判断气体的纯度是否符合要求。
气相色谱仪、质谱仪、热导分析仪、气体采样瓶、气体采样泵、数据采集系统。
GB/T 3863-2008《工业用氧》
GB/T 4844-2006《纯氢、高纯氢和超纯氢》
GB/T 10624-2013《电子工业用气体 氩》
根据检测结果与相应的纯度级别标准进行对比,判断气体的纯度是否符合要求。如果检测结果在标准范围内,则认为气体合格;如果检测结果超出标准范围,则认为气体不合格。
同时,要对检测数据的准确性和可靠性进行评估,检查检测仪器的性能和校准情况,以及检测过程中的操作是否规范。
如果发现检测结果异常,需要进行复查和进一步的分析,以确定原因并采取相应的措施。
在电子工业中,用于半导体制造、集成电路封装等过程中,作为载气、保护气等,对气体的纯度要求极高。
在化工行业,用于合成氨、甲醇等化工产品的生产过程中,作为反应气或保护气,保证产品的质量和产量。
在医疗行业,用于呼吸治疗、麻醉等领域,对气体的纯度和稳定性要求严格,以确保患者的安全和治疗效果。
在航空航天领域,用于火箭发动机、航天器等的推进系统,对气体的纯度和质量要求非常高,以保证航天器的安全和可靠性。
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