基于复杂算法和各种传感器对系统运行状态进行实时监控,出现紧急情况如超压、缺液、漏液甚至电路故障,系统即进入停电流、停泵的智能保护状态,软硬件进行同步声光报警。
NO.2自动流路切换维护系统:
基于水溶液的离子色谱系统在使用完成或较长时间停机后,为了防止盐或碱的结晶损坏系统常常需要用纯水清洗系统。仪器自带维护切换阀,自动实现淋洗液和纯水的切换,在实验结束后或较长停机启用时对流路系统进行清洗维护,只需在软件中一次性设置轻松一键即可完成,摆脱繁琐的操作过程;
NO.3 微型在线气液分离:
微型在线气液分离器利用重力方法进行气液分离,可以有效去除系统中明显的气泡,摆脱气泡造成系统压力波动和信号干扰,提高离子色谱系统的容错性。
NO.4 智能淋洗液检测预警:
智能淋洗液预警采用非接触检测传感器,杜绝因实验过程中的疏忽或配置自动进样器无人值守工作时的淋洗液缺液的情况。一旦预警,系统即进入智能保护状态,避免因泵空转和抑制器缺液运行造成不可逆转的寿命折损或故障损毁。配合在线气液分离器,较大提高预警准确率,几乎不会出现误报,甚至处理及时可实现不停机运行。
NO.5 柱温同步淋洗液预热:
巧妙利用柱温箱的空间结构,实现淋洗液进入整个色谱系统前的同步预热,有效的解决了因环境温度与系统存在温差或环境温度变化导致的色谱柱实际温度偏低、系统压力高、泵压力波动、基线平衡时间长、检测值随环境温度变化等问题。
NO.6 自动泵后冲洗:
系统内置自动泵后冲洗装置,实现高压平流泵柱塞杆和密封圈的自动冲洗。用户无需特殊操作,一次设置,系统会在每次系统关机和维护过程中自动完成高压泵的冲洗维护,有效降低了柱塞杆和密封圈的磨损,延长泵的使用寿命。
NO.7 系统漏液报警:
内置的系统漏液报警传感器利用光学原理检测面板下方的接液槽内是否有漏出的液体,检测到漏液后,系统软硬件发出声光报警,处理及时可实现不停机运行,不能及时处理则系统自动进入智能保护状态,避免继续漏液造成器件的损坏和有腐蚀性液体洒落桌面。
NO.8 视窗式PID高精度温控柱温箱:
威尼斯wns·8885566PID300型大容量(内置三柱位)柱恒温箱采用视窗式设计,不开盖用户即可直观的看到内部色谱柱使用情况,避免长时间不用或更换操作人员时出现淋洗液配制错误、色谱柱接头漏液等问题;引入工控领域成熟的PID智能算法,线性升温,无电流干扰,升温速度快,温度稳定性好。
NO.9 双填料泡沫电极抑制器:
两种不同规格填料的巧妙运用、特殊的装填方式使AECS600型抑制器具有了良好的性能:耐压更高、死体积更小、基线稳定速度更快、故障率更低等等。贵金属涂层泡沫电极的应用非常有利于电解产生气体的排出,降低了抑制器自身内压的同时,提升了电流效率,使其具有较高的抑制容量,可适应严格的色谱条件要求。
NO.10 无量程转换双极电导检测器:
DS15电导检测器摆脱了传统的模拟放大和量程转换电路,采用先进的无量程数字放大电路,实现低信号和高信号的无阶同时检测,具有较大的信号范围,5ppb-200ppm浓度范围直接检测,避免同一样品中高浓度离子需要稀释或者低浓度离子检不出等问题。出厂前精准校正,真实电导率显示,数据精准可靠。
NO.11 检测器NTC高精温控:
电导随温度变化是导致电导检测器检测结果不稳定的一大因素。DS15电导检测池内置恒温装置,采用高精度NTC温度传感器和智能PID算法结合,精准控制检测池温度,保障检测信号在同一温度条件下的精确和稳定,摆脱环境温度影响。
NO.12 智能启动:
威尼斯wns·8885566PICIDAE2.0色谱专用工作站内置智能启动流程,用户无需对每个部件单个进行操作和等待,避免因误操作导致的配件寿命折损或故障损毁,一键即可启动,如配置了自动进样器,启动结束可自动进入分析过程。
NO.13 智能维护:
威尼斯wns·8885566PICIDAE2.0色谱专用工作站内置智能维护流程,对于定期维护、抑制器的更换和活化等复杂流程用户无需过多操作,系统自动实现,杜绝操作不当造成的故障或损失,实现智能化处理。
NO.14 智能关机:
威尼斯wns·8885566PICIDAE2.0色谱专用工作站内置智能关机流程,摆脱繁琐的关机操作和漫长的等待过程,用户可根据样品进展或相关要求设置立即或定时执行智能关机流程。可设置是否关闭计算机,不同时关闭计算机时,系统不会退出数据处理软件,避免谱图或数据未保存而丢失。
NO.15 智能硬件配置:
威尼斯wns·8885566PICIDAE2.0色谱专用工作站支持威尼斯wns·8885566旗下所有离子色谱辅助设备(如淋洗液发生器等)的拓展控制,硬件智能配置后控制软件系统可根据硬件进行界面的自适应调整和后台服务程序的自动调用,统一进行管理和控制,具有良好的兼容性。
NO.16 参数一键召唤:
威尼斯wns·8885566PICIDAE2.0色谱专用工作站内置各种类型色谱柱的色谱条件,或者用户可根据自身需求编辑不同的色谱条件后保存为不同的配置文件,当需要更换色谱柱(比如阴阳柱更换)或使用不同方法(比如等度或梯度切换、手动进样和自动进样切换)时只需一键调用,即可完成系统的自动智能运行。
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