Les générateurs d' hydrogène MARS utilisent la technologie PEM (Proton Exchange Membrane) qui permet de produire de l' hydrogène comprimé, extrêmement pur, sans avoir besoin de systèmes...
H SERIES
Débit: 400, 600, 200 l/min Pression de sortie: 2 bar - 8 bar Pureté du gaz: 99, 9999%... cartouche dessicante tous les 50. 000l d' hydrogène produits
CPU écran tactile avec liaison CAN-BUS aux générateurs (jusqu'à 32), pour accéder aux paramètres de fonctionnement et aux alarmes
Production...
HG PRO series
Débit: 0 m³/min - 0, 002 m³/min Pression de sortie: 16 bar
Les Générateurs de la série HydroGen HG PRO est capable de générer jusqu'à 1500 cc/min d' hydrogène avec une pureté supérieure à 99. 99999% et une pression allant jusqu'à 16 bars (232... Débit: 3, 3 l/min - 10 l/min Pression de sortie: 16 bar... série HydroGen H 2 Power 10L est capable de générer jusqu'à 10 L/min d' hydrogène avec une pureté supérieure à 99, 99999% et une pression jusqu'à 16 bar (232 PSI). H 2...
générateur d'hydrogène gazeux pur
MD.
- Générateur d'hydrogène
- Générateur d'hydrogène par électrolyse
- Générateur d hydrogen peroxide
- Filtre à poche con
- Filtre à poche pour
Générateur D'hydrogène
L'hélium, contrairement à l'hydrogène, est une ressource limitée qui doit être extraite. Cela signifie que son prix est dicté par l'offre et la demande, ce qui crée une incertitude quant à sa disponibilité et à la stabilité de son prix. Technologie et justification
La technologie derrière les générateurs d'hydrogène a évolué avec le temps. Les premiers modèles n'étaient pas particulièrement sophistiqués et exigeaient souvent des utilisateurs qu'ils ajoutent des solutions caustiques au générateur d'hydrogène afin de produire de l'hydrogène gazeux, ce qui n'était ni sûr, ni pratique. Cependant, après plusieurs décennies de développement, la technologie a changé de manière significative. Aujourd'hui, l'hydrogène de laboratoire est généralement produite par l' électrolyse de l'eau déionisée en utilisant une pile à membrane échangeuse de proton (PEM), ce qui a pour effet une nécessité réduite pour les utilisateurs de manipuler des substances dangereuses afin de faire fonctionner le générateur.
Le générateur d'hydrogène constitue un des outils incontournables pour les applications suivantes: Gaz vecteur GC, combustible pour FID, Analyseurs de gaz. Ils utilisent la technologie membranaire d'échange d'ion. Bien qu'étant l'élément le plus présent dans l'Univers, l'hydrogène n'est pas produit de façon naturelle sur Terre à l »état de gaz. Il est pourtant nécessaire voire indispensable dans l'industrie, où il est produit en quantité par reformage à la vapeur. Il est utilisé pour des applications de chromatographie en phase gazeuse ou encore en ICP-MS. La production de l'hydrogène est obtenue par l'électrolyse de l'eau. L'hydrogène est le gaz vecteur le plus rapide et le plus sensible, en comparaison avec l'hélium par exemple, vous pouvez réduire les temps d'analyse jusqu'à 35% sans perte de résolution, et sans aucune interruption d'analyse due au changement de bouteille. Grâce à leur système de détection des fuites, ces générateurs se mettent en arrêt automatique, et vous n'êtes plus exposé aux risques que comporte l'hydrogène sous haute pression.
Générateur D'hydrogène Par Électrolyse
14
sociétés
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générateur d'hydrogène pour applications de haute pureté
SL 100
Débit: 0, 1 l/min Pression de sortie: 100 psi
Le plus petit générateur d' hydrogène pour GC-FID, la gamme Precision Hydrogen SL a été mise au point pour offrir une solution rationalisée de production d' hydrogène gazeux... Voir les autres produits Peak scientific
SL 200
Pression de sortie: 100 psi
générateur d'hydrogène gazeux ultra pur
PRECISION TRACE 250
Pression de sortie: 0 psi - 100 psi
Le générateur Precision Hydrogen Trace 250 est principalement conçu pour l'utilisation de gaz vecteur GC et peut également être utilisé pour les détecteurs nécessitant de l' hydrogène...
générateur d'hydrogène gazeux de laboratoire
MARS
Pression de sortie: 0, 1 bar - 10 bar Pureté du gaz: 99, 9999%...
Le générateur d'hydrogène, l'allié de la chromatographie. Passer au contenu
Le générateur d'hydrogène, l'allié de la chromatographie. Enfant, je passais mon temps à démonter tout ce que je trouvais et à mixer les pièces entre elles. Mon imagination donnait naissance à des choses parfois surprenantes et dont l'utilité n'apparaissait pas spontanément. Je faisais le désespoir de mon entourage… Du coup, j'en ai fait mon métier. Depuis 15 ans j'imagine et j'assemble des technologies chez Labo and Co. Mon boulot? Fournir le mouton à 5 pattes que votre application exige. Et le tout avec ma jovialité et mon enthousiasme communicatifs car la première étape consiste toujours à considérer le problème avec bonne humeur! Page load link
Générateur D Hydrogen Peroxide
Dans la fabrication et le traitement industriels, l'hydrogène gazeux est utilisé dans les piles à combustible pour les voitures, pour le traitement des combustibles fossiles, dans la production d'ammoniac, comme gaz de protection dans le soudage à l'arc, comme un liquide de refroidissement du rotor dans les générateurs électriques, et même comme carburant pour les fusées. Analyse de laboratoire et recherche
Une autre utilisation, moins connue, de l'hydrogène, est comme gaz porteur dans la chromatographie en phase gazeuse (GC), une approche qui a récemment regagné en popularité en remplacement de l'hélium, qui historiquement a été le gaz de référence de transport GC. Depuis que la technologie des générateurs d'hydrogène gazeux s'est largement répandue, couplée à la rareté croissante et à l'augmentation des coûts de l'hélium, la production d'hydrogène gazeux est progressivement devenue une option beaucoup plus viable. De plus, les générateurs peuvent fournir des quantités régulières et sûres de gaz H2 aux appareils de GC et sa vitesse optimale plus élevée que l'hélium permet un temps d'analyse plus rapide pour de nombreuses méthodes.
HyDROgen
Des générateurs d'hydrogène pour la chromatographie, pour l'alimentation des détecteurs FID, NPD, FPD, TCD ou en gaz vecteur. Trier par
Produits par page
Le matériau de composition du corps filtrant se définit avant la commande. Les poches filtrantes existent en polypropylène, synthétique, coton, PPS, PTFE, méta-aramide, polyester, polyamide, selon les caractéristiques du milieu et du système de traitement d'air. 2 - Traitement du corps filtrant des filtres à poches
Nos filtres à poches reçoivent, sur demande, un traitement spécifique de la matière filtrante, destiné à les protéger d'un environnement de traitement d'air particulier. Filtre à poche.com. Le traitement de la matière filtrante du filtre à poche peut être:
• corps protégé de l'huile;
• corps protégé de l'eau;
• matière filtrante antistatique, antiadhésive;
• média de filtration antibactérien. 3 - Éléments de fixation du filtre à poche pour traitement d'air
Les filtres à poches, selon les matériaux de fabrication, résistent aux produits chimiques (produits acides, produits alcalins, oxydants, et solvants) et aux températures élevées (60 à 280° C). Afin de répondre aux exigences de fixation, Isofilter propose des anneaux élastiques, acier, inox, et des cordes.
Filtre À Poche Con
Matériau du cadre (cadre à bride): plastique recyclé ou acier galvanisé Média: fibre de verre, fibre synthétique ou fibre de verre/charbon actif
Filtre À Poche Pour
Application Filtration des grosses poussières dans les installations de toutes sortes Données techniques Classification: G4 / ISO Coarse 60% Retardateur de flamme: DIN 53438-3 (F1) Humidité relative acceptable: 100% Température d'utilisation: max. 80 °C Média filtrant: Fibres synthétiques incassables Perte de charge finale recommandée: 200 Pa Cadre: Plastique ou d'acier galvanisée Caractéristiques: Construction en profondeur progressive, conformité alimentaire Articles Dimensions (mm) Nombre de poches Surface filtrante (m²) Débit d'air (m³/h) Perte de charge initiale (Pa) Classe énergétique / kWh/année 5-200/G4-3P 287x287x200 3 0. 3 250 6 - 10-200/G4-3P 287x592x200 3 0. 7 600 6 - 40-200/G4-5P 490x592x200 5 1. 2 1000 6 - 47-200/G4-6P 592x490x200 6 1. Filtre à poche pour. 2 1000 6 - 48-200/G4-6P 592x287x200 6 0. 7 600 6 - 50-200/G4-6P 592x592x200 6 1. 4 1200 6 - 60-200/G4-6P 592x892x200 6 2. 1 1800 6 - Articles Dimensions (mm) Nombre de poches Surface filtrante (m²) Débit d'air (m³/h) Perte de charge initiale (Pa) Classe énergétique / kWh/année 5-360/G4-3P 287x287x360 3 0.
Les cartouches de filtre ont elles un taux de filtration entre 0. 1 et 500 micron. Dans les deux cas, il est important de faire la distinction entre la filtration absolue et nominale. Le taux de filtration absolue indique la taille maximum de la particule pouvant passer à travers l'unité de filtration. Le taux de filtration nominal indique qu'un certain pourcentage de matériel, plus gros que le taux nominal du filtre peut réussir à passer à travers le filtre. Filtre à poche le. Le taux d'efficacité du taux de filtration nominal indique la quantité de particules plus larges qui seront bloquées par le filtre. Le ratio Beta est une expression mathématique qui indique la différence entre la quantité de particule d'une certaine taille qui entre et qui sort de l'unité de filtration. Ce taux Beta est défini de la facon suivante: Beta (x) = Nombre de particles > taille (x) en aval / Nombre de particles > taille (x) en amont [Ou il y (x) = taille des particules en microns] Ce taux beta donne une idée du bon fonctionnement du filtre.