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[所有分类]ICS-90离子色谱仪[所有分类]ICS-90离子色谱仪 ICS-90离子色谱仪 操作手册 戴安中国有限公司 技术服务中心 2002.6 目 录 1.基本知识 „„„„„„„„„„„„„„ 3 2.描述 „„„„„„„„„„„„„„ 5 3.操作 „„„„„„„„„„„„„„ 15 4.故障指南 „„„„„„„„„„„„„„ 20 5.维修 „„„„„„„„„„„„„„ 27 附录A 技术指标 „„„„„„„„„„„„„„ 36 附录B 安装 „„„„„„„„„„„„„„ 38 附录C 常见问题 „„„„„„„„„„„„...

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[所有分类]ICS-90离子色谱仪 ICS-90离子色谱仪 操作手册 戴安中国有限公司 技术服务中心 2002.6 目 录 1.基本知识 „„„„„„„„„„„„„„ 3 2.描述 „„„„„„„„„„„„„„ 5 3.操作 „„„„„„„„„„„„„„ 15 4.故障指南 „„„„„„„„„„„„„„ 20 5.维修 „„„„„„„„„„„„„„ 27 附录A 技术指标 „„„„„„„„„„„„„„ 36 附录B 安装 „„„„„„„„„„„„„„ 38 附录C 常见问题 „„„„„„„„„„„„„„ 51 2 1. 基本知识 离子色谱仪由以下几个基本部分组成:淋洗液,高压输送泵,进样阀, 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 柱,抑制器和电导池组成。在操作过程中,首先使用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 溶液对离子色谱仪进行校正,再与样品的数据进行比较,从而完成对样品离子的定性/定量分析,色谱工作站可以自动计算样品的谱峰浓度并打印报告。 原理示意图 图1. 1.1 淋洗液的输送 * ICS-90为等浓度输送系统,即淋洗液的组成和浓度在运 行过程中不发生变化; * 液体样品通过人工注射或自动进样器进入系统; * 泵推动淋洗液和样品流向分析柱。 1.2 分离 ICS-90采用离子交换分离柱,根据离子特性(如离子半径, 3 电荷数等)的差异造成离子在分离柱中运动速度的不同,从而达到分离目的。 1.3 检测 淋洗液和样品通过分离柱后进入抑制器,可以提高检测灵敏度,再进入电导池,测量其信号响应值。 1.4 数据分析 ICS-90将电导池的测量信号输送到运行色谱软件(Peaknet 6.4)的计算机中,进行样品和标准的谱图对照比较。根据保留时间定性;峰高/峰面积定量,自动计算分析结果。 ICS-90采用Peaknet 6.4数据系统。它采用USB方式连接,可以完成仪器控制,信号采集,数据处理等。预先设定的分析方法使用户能够迅速得出分析结果。 4 2. 描述 2.1 操作特性 2.1.1 前门和顶盖 图2. ICS-90 外形图 ICS-90的前门设有进样口。顶盖的凹槽用于放置淋洗液和再生液瓶。显示操作状态的LED指示灯功能如下: LED指示灯 状态 说明 Power Off 电源未接同通 On 电源接同通 Ready Off 仪器未准备好或正在运行中 On 仪器自检正常但未运行 5 闪动 仪器自检失败 Run Off 仪器未运行 On 仪器运行并采集数据 闪动 操作故障 2.1.2 后面板 图3. ICS-90后面板 ? 电源开关 ? USB接口 ? 连接状态指示灯 LED指示灯 状态 说明 6 Link On ICS-90与 Peaknet 6.4建立联系 闪动 ICS-90与 Peaknet 6.4传输数据 Off ICS-90与 Peaknet 6.4未建立联系 ? TTL输出接口 用于控制AS40自动进样器 ? 管路连接 淋洗液管,再生液管,电导池出口管,气路管,废液管。 2.1.3 内部结构 图4. ICS-90内部结构示意图 ? DS5型检测稳定器 DS5包含一个流动电导池。两片316型不锈钢电极被密封在PEEK池体中。温度的变化对溶液的电导值有直接的影响。实验室 7 的空调可以造成基线缓慢的、有规律的波动,这将影响分析的重现性,在高电导时影响更甚。 图5. DS5示意图 离子色谱中,抑制淋洗液的电导降低了温度变化的影响,而 5热稳温度补偿又进一步改善了基线的稳定性。将电导池放在DS定器中,恒定的温度(40?)对电导的影响减至最小。 ? MMS III型抑制器 MMS III型抑制器可以降低淋洗液的背景电导,增加样品离子的响应值,进而提高检测灵敏度。 8 图6. MMS-III示意图 ? 压力传感器 压力传感器用于测量泵头出口单向阀的系统压力,显示在Peaknet 6.4中。如果压力明显升高,说明流路堵塞;如果压力明显降低,说明流路中存在泄漏或者气泡。 ? 进样阀 进样阀采用电驱动,定量环为10μL。该阀有两个操作位置:装样(Load)和进样(Inject)。装样时,淋洗液由泵流经进样阀进入分离柱,不通过定量管;而样品被注入定量管并保留在里面直至进样,多余的样品从废液管排出。进样时,淋洗液通过定量管,将样品冲洗到分离柱中,1分钟后,进样阀由Inject状态返 9 回Load状态。 图7. 进样阀流路示意图 ? 泵 高压往复泵采用PEEK材料,流速可以在0.5,2.0mL/min之间调节。 ? 启动阀 启动阀安装在泵头,用于冲洗气泡。 ? 分析柱 分析柱由填充有离子交换树脂的分离柱和保护柱组成。其中保护柱还可以吸附有可能污染分离柱的物质。ICS-90允许使用下列分析柱: 2.2 流路 10 图8.流路示意图 淋洗液从加压储罐流出,由泵输送至压力传感器、阻尼器、进样阀。样品注入定量环后,进样阀切换至Inject位置,淋洗液与样品混合后进入分析柱、抑制器、电导池,最后流入再生液储罐。在阴离子分析中,淋洗液的密度比再生液小,再生液从储罐底部压出送至抑制器;在阳离子分析中,淋洗液的密度比再生液大,再生液从储罐顶部推出送至抑制器。这种运行方式叫做置换式化学再生(DCR)。 11 图9. 置换式化学再生示意图 2.3 Peaknet 6.4接口 2.3.1 Peaknet 6.4的浏览器 浏览器相当于Windows的资源管理器,用户可以在其中打开、移动和修改数据文件。 图10. Peaknet 6.4的浏览器 12 2.3.2 ICS-90控制面板 图11. ICS-90的控制面板 控制面板可以监控ICS-90的操作,各参数介绍如下: Sample Datasource:显示色谱数据的储存位置; Sequence:显示样品表的名称; Sample:显示正在分析的样品名称; Elapsed Time:显示分析样品的实际运行时间; Run Time:显示总的运行时间。 Audit Trail:备忘录。 ICS-90 System Connected/Disconnected:显示和控制ICS-90与PeakNet 6.4的连 接状态 Conductivity:显示补偿电导值和总电导值,,按Autozero按键调 节零点; 13 Pump:显示系统压力和流速(mL/min),On/Off键用于开关泵。 Valve:显示和控制进样阀的状态(Inject或Load); Plot:显示ICS-90的检测信号。 14 3. 操作 3.1 淋洗液和再生液的制备 DIONEX公司特别推荐对淋洗液进行过滤和脱气,并储存在惰性气体加压保护的容器中,它有助于防止泵和检测池中产生气泡。 常用的淋洗液脱气方法有:真空脱气、氦气鼓泡和超声波等。 使用氦气、氩气或氮气对淋洗液加压,减压阀的压力调节至 0.2Mpa。气管与淋洗液瓶口处的压力表连接,拔出黑色旋钮,顺时针调节至5psi,将黑色旋钮推回原位锁住。 再生液储罐必须加满,使用过程中不能晃动。 图12. 淋洗液加压示意图 3.2 样品的制备 3.2.1 样品的选择和储存 样品收集在用去离子水清洗的高密度聚乙烯瓶中。不要用强 15 酸或洗涤剂清洗该容器,这样做会使许多离子遗留在瓶壁上,对分析带来干扰。 如果样品不能在采集当天分析,应立即用0.45,m的过滤膜过滤,否则其中的细菌可能使样品浓度随时间而改变。即使将样品储存在4:C的环境中,也只能抑制而不能消除细菌的生长。 ,,,, 尽快分析NO和SO,它们会分别氧化成NO和SO。不含2334 ,,有NO和SO的样品可以储存在冰箱中,一星期内阴离子的浓度23 不会有明显的变化。 3.2.2 样品预处理 对于酸雨、饮用水和大气飘尘的滤出液可以直接进样分析。对于地表水和废水样品,进样前要用0.45,m的过滤膜过滤;对于含有高浓度干扰基体的样品,进样前应先通过Dionex 公司的OnGuard,预处理柱。 3.2.3 稀释 不同样品中离子浓度的变化会很大,因此无法确定一个稀释系数。很多情况下,低浓度的样品不需要进行稀释。 NaHCO/NaCO作为淋洗液时,用其稀释样品,可以有效地减323 ,,,小水负峰对F和Cl的影响(当F的浓度小于50ppb时尤为有效),但同时要用淋洗液配制空白和标准溶液。稀释方法通常是在100mL样品中加入1mL浓100倍的淋洗液。 16 3.3 操作 3.3.1 开机 1. 确认淋洗液和再生液的储量是否满足需要; 2. 将压缩气瓶的输出压力调节至0.2Mpa,淋洗液瓶的压力调节 至5psi; 3. 打开ICS-90后面板的电源开关。 接通电源后,ICS-90的泵处于OFF状态,进样阀处于LOAD状态,DS5显示当前读数; 3.3.2 启动Peaknet 6.4工作站 图13. Peaknet 6.4界面 1. 点击Start > Programs > PeakNet > PeakNet,进入以上界 面(见图13); 2. 在浏览器中,点击Dionex Templates > Panel > Dionex_IC > 17 Dionex_ICS-90_System; 3. 点击Control > Connect to Timebase,出现以下界面: 图14. Peaknet 6.4控制面板 3.3.3 运行前的准备工作 1. 在ICS-90的控制面板中开泵; 2. 清洗泵头; 3. 平衡系统约30分钟,点击Autozero,补偿背景电导,调节 零点。 注意:如果ICS-90开机后6小时未进行采样,泵将进入低流速 模式。 4. 在浏览器中,点击File > New,选择Program File,按OK 键,根据提示编辑程序文件; 5. 在浏览器中,点击File > New,选择Sequence(Using Wizard), 按OK键,根据提示编辑样品表; 18 6. 在浏览器中,点击Batch > Start > Add,选择需要运行的 样品表,按Start键 3.3.4 进样 1. 注射器进样; 2. 真空抽样; 3. AS40自动进样器进样。 3.4 维护 × 检查各组件连接处有无泄漏并及时清洗。 × 检查废液桶的含量并及时倒空。 × 检查泵头与泵体连接处有无泄漏。正常操作造成的磨损会导致 柱塞密封圈的泄漏,严重时可能污染泵的内部,影响正常操作。 19 4. 故障指南 4.1 报警 × 高压报警 ICS-90的最大系统压力为3000psi,超过此极限0.5秒,Peaknet 6.4自动停泵并出现以下提示: The system pressure has exceeded the limit. 排除方法: 1. 检查流路是否有堵塞点并予以解决; 2. 重新开泵。 × 低压报警 系统压力低于500psi时,Peaknet 6.4自动停泵出现以下提示: The pump has lost prime. 排除方法: 1. 检查淋洗液储罐是否排空; 2. 检查流路是否泄漏; 3. 排气泡; 4. 重新开泵。 × 进样阀错误 如果进样阀切换失败,Peaknet 6.4将出现以下提示: Load/inject valve error. 排除方法: 20 1. 在Batch菜单中停止样品表的运行 2. 重新启动ICS-90; 3. 在Peaknet 6.4的控制面板中点击Manual Override, 手动切换进样阀; 4. 恢复操作。 × 电导值过高 ICS-90开机时,有可能出现此情况;如果运行时出现此情况,Peaknet 6.4将出现以下提示: Conductivity exceeds limit. 排除方法: 1. 检查配制淋洗液和再生液的去离子水的电导是否小于 1.0μS; 2. 检查淋洗液和再生液的浓度及有效期; 3. 关泵,将分离柱出口与DS5电导池的进口直接连接; 4. 开泵运行5分钟; 5. 关泵,将MMS-III水化5分钟; 6. 恢复管路,重新开泵。 4.2 溶液泄漏 × 接头泄漏 拧紧接头,必要时进行更换。 × 管路破损 更换管路和接头。 21 × 废液管安装不当 检查废液管有无扭曲、缠绕的现象并予以排除。 × 单向阀松动 拧紧单向阀。不要拧得过紧。 × 泵头松动 拧紧泵头的定位螺栓。不要拧得过紧。 × 柱塞垫片损坏 更换垫片或柱塞。 × 压力传感器泄漏 如果压力传感器的接头损坏,更换接头。 × 泵头废液阀泄漏 拧紧废液阀(不要拧得过紧);如果仍然泄漏,更换废液阀 的O型圈。 × MMS III泄漏 查阅MMS III使用手册。 × DS5泄漏 检查DS5的废液管、反压管及其它管路的流向是否有误。 4.3 泵清洗困难 × 淋洗液瓶中无溶液或未连接淋洗液管路 注满淋洗液瓶,将泵的进口与淋洗液瓶相连。 × 淋洗液瓶未加压 连接淋洗液瓶的气路后加压。 × 单向阀堵塞 22 清洗或更换单向阀。 × 泵泄漏 更换柱塞垫片。 4.4 泵无法启动 × 检查ICS-90的电源连接和保险丝。 × 检查USB的连接情况。 4.5 无溶液流出 × 泵头内有气泡。 排气泡。 × 柱塞折断 更换柱塞。 4.6 没有溶液流动 × 泵没有清洗 清洗泵。 × 单向阀污染 清洗或更换单向阀。 × 柱塞损坏 更换柱塞。 23 4.7 系统压力过高 × 流路中有堵塞处 逐段检查流路,确认接头是否拧得过紧。 × 接头损坏 更换接头 × 流速过快 1 检查流速设置是否正确 2 测量泵的实际流速,必要时进行校正。 × 柱垫片堵塞 更换保护柱进口垫片。 × 分离柱污染 清洗分离柱。 × 进样阀堵塞 查阅进样阀使用手册。 4.8 鬼峰 鬼峰是色谱图中非正常出现的峰。如果它与样品峰共淋洗,将造成峰高或峰面积的不重现。 × 进样间隔时间短 等待前一次进样完全淋洗结束后,再进行下一次分析。 × 定量管清洗不充分 进样前,用10倍于定量管体积的去离子水或样品冲洗。 × 进样阀故障 查阅进样阀使用手册。 24 4.9 峰高或保留时间不重现 × 分离柱过载 1. 稀释样品; 2. 更换小体积定量管。 × 溶液泄漏 检查并消除泄漏。 × 定量管未充满 1. 重新进样直至有样品自废液管流出; 2. 检查注射器,如有损坏予以更换。 4.10 保留时间或选择性异常 × 淋洗液被污染或浓度不对 采用高纯度试剂或18M,的去离子水配制淋洗液。 × 样品被污染或分解 处理和储存样品时采取适当的防范措施。 × 分离柱被污染 清洗或更换分离柱。 4.11 DS5无响应值 × DS5安装不当 重新检查管路连接。 25 4.12 DS5响应值过高 × 抑制器没有抑制 参考MMS-III说明书。 × 样品浓度高 稀释样品。 生液有问题 × 淋洗液或再 重新配制。 × 池电极工作异常 校正电导池。 4.13 基线漂移或噪音大 ×流路有泄漏 检查流路,排除泄漏点。 × 泵无法正常启动 重新启动泵。 × 环境温度变化大 打开ICS-90前门通风。 × 改变操作参数后系统未完全平衡 延长开始分析前的系统平衡时间。 × 电导池中有气泡 检查反压管的安装是否正确。 × MMS的操作条件不当 查阅MMS的操作手册。 26 5. 维修 5.1 自检与校正 PeakNet 6.4提供的无忧面板可以对ICS-90的压力传感器和电导池进行校正。 Panels > Wellness > 在浏览器中,点击Dionex Templates >Dionex_ICS-90_wellness.pan,进入以上界 图15. Peaknet 6.4校正面板 System Status: ICS-90指示灯显示与Peaknet 6.4的连接状 态; ICS-90的序列号显示在指示灯的右侧; Calibration或Diagnostic变绿说明该过程 正在进行中。 Audit Trail: 备忘录 System: 显示系统压力和电导值(ECD)。 Calibration: Pressure Transducer 27 显示补偿值、斜率和上一次校正的时间; 在Measured中输入测量值; 点击Calibrate Offset或Calibrate Slope 键校正压力传感器。 Conductivity Cell 显示补偿值、斜率和上一次校正的时间; 点击Calibrate Offset或Calibrate Slope 键校正压力传感器。 Diagnostic: 显示上一次校正的压力和电导值的变化、最大 值和最小值; 点击Start/Stop键开始/结束DS5的校正; 选择Dummy Cell后点击Start键,校正模拟 电导池。 5.1.1 校正压力传感器 开始校正前12分钟,在Peaknet 6.4的控制面板中点击Manual Override键几次,去除定量管中的气泡。 1. 停泵,打开废液阀; 2. 打开Peaknet 6.4中的“ICS-90 Wellness Panel”; 3. 在”pressure transducer”下点击“Calibrate Offset”, 稍等片刻,新的补偿值将出现在屏幕中; 4. 关闭废液阀; 4. 在泵的出口与压力传感器之间接入一个压力表,开泵,等待 压力稳定后将此数值输入“measured”中; 28 5. 在”pressure transducer”下点击“Calibrate Slope”, 稍等片刻,新的补偿值将出现在屏幕中; 图16. ICS-90内部结构 5.1.2 校正电导池 安装新的电导池或使用6个月后,应对其进行校正。常规分析不需进行此项操作。 校正电导池前需要进行以下准备工作: ? 1.0mM KCl溶液(0.07456g KCl定容至1L); ? 1000psi的反压管(P/N 049715) 1. 打开Peaknet 6.4中的“ICS-90 Wellness Panel”; 2. 拆除DS5的固定螺丝; 3. 5~10分钟后,在“conductivity cell”下点击“Calibrate Offset”; 4. 将DS5复位,泵的出口管线与电导池进口之间连接1000psi 反压管; 29 5. 泵送1.0mM KCl溶液,稳定电导值5~10分钟; 6. 在“conductivity cell”下点击“Calibrate Slope”,稍等 片刻,新的校正值将出现在屏幕中; 7. 校正结束后,电导读数应为147.00+_2μS/cm,电导池校正 常数在130~190之间; 8. 用去离子水冲洗管路至电导值接近于零,恢复正常流路。 5.2 更换管路和接头 管路规格(内径) P/N 颜色 用途 0.005in 044221 红 连接阻尼器和进样阀 0.010in 042690 黑 连接各个组件 0.012in 048904 白 连接进样口和进样阀 0.075in 044777 绿 废液管 表5,1. 管路的种类 5.3 更换定量管 样品峰的响应值与样品的浓度和进样体积成正比。用户可以通过改变定量管的大小来改变进样的体积。 30 图17. 进样阀流路图 1. 停泵,打开DX,80的前门; 2. 从进样阀的第1、4孔之间拆卸定量管; 3. 不同体积的定量管可以根据原有规格截取或延长; 4. 在进样阀的第1、4孔之间安装新的定量管。 5.4 排除流路中的阻塞点 1. 以正常流速泵送淋洗液通过各组件; 2. 依照流路图逐一拧松各组件之间的接头,压力变化 异常处即为阻塞点。 5.5 更换单向阀 1. 关机,拔掉电源线; 2. 拆除连接单向阀的管路; 3. 从泵头拆除单向阀; 4. 安装新的单向阀,泵头底部是进口单向阀(P/N 047660),顶部 是出口单向阀(P/N 047661); 警告:过分拧紧单向阀将损坏泵头和单向阀; 5. 重新连接单向阀的管路,清洗泵。 31 图18. 泵头结构示意图 5.6 更换柱塞密封圈 1. 关机,拔掉电源线; 2. 拆除连接单向阀的管路; 3. 用力顶住泵头防止其外弹,拆除两颗螺帽; 警告:拆卸泵头时的任何横向移动将损坏柱塞; 6. 缓慢松开泵头,使其与底座分离,再沿直线抽出泵 头,与柱塞和导向管分离; 5. 泵头前面向下放在工作台上,除去导向环; 6. 拆下损坏的密封圈; 7. 拆下支撑垫圈上的O型圈和密封圈; 8. 安装新的密封圈(P/N 055870); 9. 将新的O型圈(P/N 035776)放入密封圈(P/N 036901)中, 再将它们放回支撑垫圈中; 10. 将支撑垫圈放入泵头,再放入导向环; 11. 从底座中取出弹簧、导向管和柱塞,检查底座中是否有液体 泄漏或腐蚀,清除后重新安装柱塞; 32 12. 将泵头对准定位螺栓,柱塞对准密封圈,弹簧对准 导向管; 警告:安装泵头时的任何横向移动都有可能损坏密封 圈、支撑垫圈和柱塞。 13. 将泵头推入底座中,拧紧螺帽; 14. 重新连接单向阀的管路,通电,开机,清洗泵。 图19. 柱塞组件示意图 5.7 更换柱塞 1. 关机,拔掉电源线; 2. 拆除连接单向阀的管路; 3. 用力顶住泵头防止其外弹,拆除两颗螺帽; 警告:拆卸泵头时的任何横向移动将损坏柱塞; 4. 缓慢松开泵头,使其与底座分离,再沿直线抽出泵头,与柱 塞和导向管分离; 5. 从泵头中拆除柱塞导向环、弹簧、弹簧导向管和柱塞; 6. 如果柱塞损坏,应同时更换密封圈和支撑垫圈; 7. 拆除旧柱塞上的保留环(P/N 035010),安装到新柱塞 (P/N 036904)上; 8. 将弹簧定位环套在柱塞上; 9. 将柱塞组件放回底座中; 33 10. 将弹簧套在柱塞上; 11. 泵头安放在底座之前,将柱塞对准密封圈,弹簧对 准导向管; 警告:安装泵头时的任何横向移动都有可能损坏密封 圈、支撑垫圈和柱塞。 5.8 更换废液阀的O型圈 1. 关机; 2. 拧下压力传感器的废液阀; 3. 用锋利的刀片割断O型圈,注意不要损坏废液阀; 4. 将新的O型圈(P/N 035776)推入槽中; 5. 在O型圈表面涂少许润滑脂; 警告:过多的润滑脂将污染淋洗液。 6. 将废液阀拧回原位。 警告:过度拧紧将损坏废液阀和压力传感器。 20. 泵头组件示意图 5.9 安装电导池 1. 关闭电源,拔掉电源线,打开前门; 34 2. 拆卸DS5进出口的管路和顶部的两个螺栓; 3. 更换新的DS5(P/N 057290); 4. 恢复管路,重新操作。 5.11 安装抑制器 1. 停泵,打开前门; 2. 拆卸抑制器的四个接头; 3. 拆卸抑制器左侧的螺栓,向左平推拆卸抑制器; 4. 安装新的抑制器,恢复操作。 5.12 更换保险丝 1. 关机,拔掉电源线; 2. 拔出插座上方的保险盒(见图17); 3. 同时更换两个3.15A的保险丝(P/N 954745)。 图21. 保险盒示意图 35 附录A. 技术指标 A.1 电路 主电源:220,240V/50Hz 保险丝:两个3.15A速熔保险丝(P/N 954745) A.2 物理参数 外形尺寸:32.125cm高,23.23cm宽,39.73cm深 重量:14kg A.3 环境要求 操作温度:10C: , 35C: 操作湿度:5, ,95, 载气及压力:氦气、氩气、氮气、压缩空气 55,0.83Mpa(80,120psi) 0. 操作压力:21Mpa(3000psi) A.4 泵 型号:单柱塞往复泵,流路采用惰性材料PEEK 操作方式:体积恒定 流速范围:0.5,2.0mL/min A.5 阻尼器 型号:PEEK管式阻尼器(0.030in ID) 36 最大压力:21Mpa(3000psi) A.6 检测器 范围:0,500,S 池驱动:8KH方波 自动补偿范围:,999,999,S 操作方式:Peaknet 6.4软件通过USB操作 A.7 电导池 标准池: 池体,PEEK 316型不锈钢 电极, 池体积,1,L 最大压力,300psi(2.0MPa) A.8 阀 进样阀:电驱动、双位六通阀(PEEK材料流路) A.10 死体积 系统死体积:< 5mL 37 附录B 安装 B.1 准备工作 1. 实验室的环境和载气、电源应满足附录A的要求; 2. 实验台的高度应保证操作者对前面板具有最佳视觉效果; 3. ICS-90后部至少应保留15cm空间; 4. ICS-90底部的固定螺丝在仪器使用前应予以拆除,拆下的螺 丝安装在右侧的专用保留孔中备用。 图22. 固定螺丝示意图 B.2 安装PeakNet 6.4 1. 接通计算机电源,确认操作系统Windows2000,显示属性16 色,1024X768(推荐值); 2. 在光驱中放入PeakNet 6.4的程序光盘,点击Launch PeakNet 6 Setup; 38 B.3 ICS-90的连接 图23. 一台ICS-90与个人计算机连接示意图 图24. ICS-90的后面板 图25. 多台ICS-90与计算机连接示意图 39 B.4 连接电源 在确认电压和频率与仪器的要求一致后,用电源线(IEC 320 C13)连接后面板的插座与接有地线的主电源。 警告:不许使用没有地线的电源插座~ 确认计算机已经安装PeakNet 6.4后,打开ICS-90的电源。 B.5 设置PeakNet 6.4 1. 安装“加密狗”; 2. 点击Start > Programs > PeakNet > Server Monitor > Start; 图26. 服务器的Evaluation模式 3. 点击Start > Programs > PeakNet > Server Configuration; 4. 点击 Edit > Properties,选择“Dongle”,输入Key Code, 按OK键; 40 图27. 初始化设置 5. 检查Server Monitor,确认“PeakNet Server is running ”,选择Close。 idle 图28. 服务器的正常状态 B.6 创建Timebase 1. 在Server Configuration中,点击 Edit > Add Timebase。 在时钟状图标的后面输入ICS-90; 41 图29. 创建Timebase 2. 点击 Edit > Add Device,选择Dionex ICS-90 System,按 OK键。 图30. 添加设备对话框 3. 在General窗口中,Live Mode为默认选项,从右侧下拉箭头 处选择ICS-90的序列号,存盘退出。 42 图31. ICS-90的初始化设置 B.7 ICS-90与PeakNet 6.4联机 图32. PeakNet 6.4的主窗口 43 1. 点击 Start > Programs > PeakNet > PeakNet > File > Browser Dionex Templates > Panels > Dionex_IC > Dionex_ICS_90_System; 2. 如果ICS-90与PeakNet 6.4未能自动联机,点击Control > Connect to Timebase; 图33. ICS-90的控制面板(未联机) 3. 点击”My Computer”前面的”+”,选择ICS-90,按OK键。 44 图34. Timebase的连接 图35. ICS-90的控制面板( 已联机) 4. 检查ICS-90前面板的LED指示灯,确认联机成功。 45 图36. ICS-90的联机指示灯 B.8 连接废液管 图37. 反压管连接示意图 将废液管的出口放入废液桶,其位置不应高于实验台。 B.9 连接气路 用内径3mm(0.062in)的透明塑料管连接淋洗液压力表,另一端与压缩气瓶相连。其输出压力调节至0.2Mpa,淋洗液压力表的 。 压力调节在5psi 46 图38. 淋洗液压力表 B.10 连接淋洗液瓶和再生液瓶 图39. 淋洗液瓶和再生液瓶连接示意图 B.11 安装色谱柱和抑制器 47 图40. ICS-90的组件板 根据色谱柱的流向箭头、PEEK管和抑制器的标示安装各个组件。 图41. ICS-90的组件安装示意图 48 B.12 清洗泵 1. 在淋洗液瓶中注满所需溶液; 2. 插入淋洗液管,拧紧瓶盖,加压; 3. 拧松泵头的废液筏,开泵,淋洗液经泵直接排入废液; 4. 清洗2,3分钟,确认淋洗液瓶与泵之间的管路中没有气泡; 6. 拧紧废液阀,恢复操作。 注意:过度拧紧废液阀将损坏泵头~ 图41. ICS-90的内部结构 B.13 设定泵的流速 1. 开泵,打开ICS-90的前门,拔出流速调节旋钮,缓慢转动, 待控制面板中的压力显示处于正常范围后,将流速调节旋钮推 回正常位置; 注意:控制面板中的压力显示有大约10秒钟的滞后,流速显示 仅为记录值,不能实时变化。 49 2. 采用容量法和重量法可以准确测定流速; 图42. 容量法测定流速 3. 在PeakNet 6.4的控制面板中,点击Control > Command > Pump_ECD > Measured Flow Rate,输入测量值后点击Execute > Close退出。 图43. 输入流速测量值 50 附录C 常见问题 1. 多长时间进行标准曲线的校正? 六个月。 2. 保留时间为什么会改变? 泵的流速不稳定或分离柱被污染。 3. 长时间更换淋洗液? 2,3周。 4. 如何启动Peaknet 6.4? Start,Programs,PeakNet,PeakNet。 5. 如何删除数据? ,Delete。 选中需要删除的数据,点击File 6. 如何备份数据? 选中需要备份的数据,点击File,Export/Backup。 7. 如何关机? 在Peaknet 6.4的控制面板中停泵,关闭ICS-90后面板的电 源开关。 51
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