服务介绍
氦气检测方法及标准 氦气作为一种稀有且重要的气体,在科研、工业和医疗等领域应用广泛。准确检测氦气对于保障相关工作的顺利进行至关重要。以下是几种常见的氦气检测方法,每种方法都有其独特的应用场景和特点。 氦气检测方法-氦气质谱法 质谱法 是基于氦气的质谱特性进行检测的高精度方法。在检测过程中,质谱仪首先将氦气分子分离,然后通过分析分离后的质谱峰
服务内容
氦气检测方法及标准
氦气作为一种稀有且重要的气体,在科研、工业和医疗等领域应用广泛。准确检测氦气对于保障相关工作的顺利进行至关重要。以下是几种常见的氦气检测方法,每种方法都有其独特的应用场景和特点。
氦气检测方法-氦气质谱法
质谱法是基于氦气的质谱特性进行检测的高精度方法。在检测过程中,质谱仪首先将氦气分子分离,然后通过分析分离后的质谱峰来确定氦气的含量。这种方法的优势在于其极高的精度,即使在极低浓度下也能准确检测到氦气的存在,因此在对检测精度要求极高的科研和工业领域被广泛应用。然而,质谱仪设备价格昂贵,操作过程相对复杂,需要专业的技术人员进行操作和维护,这在一定程度上限制了其在一些对成本敏感或技术力量薄弱的场所的应用。
氦气检测方法-气体检测仪法
气体检测仪法是一种操作简便、成本较低的氦气检测方法。气体检测仪是一种便携式仪器,能够实时监测氦气的浓度,并通过显示屏直观地显示检测结果。这使得操作人员可以快速获取检测数据,及时做出决策。该方法适用于现场实时监测,如在工业现场快速检测工作环境中的氦气浓度,或者在一些对检测精度要求不是特别高的场合进行快速筛查。但由于其检测原理和传感器性能的限制,与质谱法相比,气体检测仪法的精度相对较低,可能无法满足对检测精度要求极高的应用场景。
氦气检测方法-泄漏检测法
氦气在气体泄漏检测中具有重要应用。当怀疑存在气体泄漏时,可以将氦气注入系统,然后使用氦泄漏检测仪来定位泄漏点。氦气具有分子量低、粘度低和扩散系数低的特点,这些特性使得氦气能够迅速扩散到泄漏点,并且在泄漏检测过程中表现出高灵敏度。通过这种方法,可以准确地定位泄漏点,及时采取修复措施,避免因气体泄漏而导致的安全事故或生产损失。然而,这种方法需要配备专门的氦泄漏检测仪等设备,前期投入成本较高,而且检测过程需要一定的技术和经验,以确保准确判断泄漏情况。
氦气检测方法-气体色谱法
气体色谱法是一种利用氦气在色谱柱中的分离特性进行检测的方法。检测时,首先将待检测的气体样品注入色谱柱,然后通过精确控制气体的流速和温度等条件,使不同成分的气体在色谱柱中得到分离。最后,通过检测氦气的峰值面积或峰值来确定其含量。该方法具有良好的分离效果和较高的准确性,能够有效区分混合气体中的氦气与其他成分,适用于对复杂气体混合物中氦气含量的精确分析。不过,气体色谱仪设备相对复杂,操作过程较为繁琐,需要专业的色谱分析技术人员进行操作和数据分析,这在一定程度上影响了其在一些对检测效率和便捷性要求较高的场合的应用。
氦气检测标准
氦气为无色、无味、无臭常温下为气态的惰性气体,临界温度最低,是自然界目前发现的最难液化的气体,氦气化学性质极不活泼,不能燃烧也不助燃。氦气广泛应用于军工、科研、石化、制冷、医疗、半导体、管道检漏、超导实验、金属制造、深海潜水、高精度焊接、光电子产品生产等。
氦气相关标准有:
GB/T4844-2011 纯氦、高纯氦和超纯氦
GB/T 16943-2009电子工业用气体 氦
GB/T 28123-2011工业氦
GB/T4844-2011 纯氦、高纯氦和超纯氦技术指标
项目 |
指标 | ||||
纯氦 |
高纯氦 | 超纯氦 | |||
氦气(He)纯度(体积分数)/10-2 |
≥ |
99.99 |
99.995 |
99.999 |
99.9999 |
氖气(Ne)含量(体积分数)/10-6 |
< |
40 |
15 |
4 |
1 |
氢气(H2)含量(体积分数)/10-6 |
< |
7 |
3 |
1 |
0.1 |
(氧气(O2)+氩(Ar))含量(体积分数)/10-6 |
< |
5 |
3 |
1 |
0.1 |
氮气(N2)含量(体积分数)/10-6 |
< |
25 |
10 |
2 |
0.1 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 |
< |
1 |
1 |
0.5 |
0.1 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 |
< |
1 |
1 |
0.5 |
0.1 |
甲烷(CH4)含量(体积分数)/10-2 |
< |
1 |
1 |
0.5 |
0.1 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-2 |
< |
20 |
10 |
3 |
0.2 |
总杂质含量(体积分数)/10-2 |
≤ |
100 |
50 |
10 |
1 |
GB/T 16943-2009电子工业用气体 氦技术指标
项目 |
指标 | ||
氦气(He)纯度(体积分数)/10-2 |
≥ |
99.9999 |
99.9995 |
一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)总含量(体积分数)/10-6 |
< |
一氧化碳:0.1 |
1 |
二氧化碳:0.1 |
|||
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 |
< |
0.5 |
2 |
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 |
< |
0.2 |
0.5 |
总烃(以甲烷计)含量(体积分数)/10-6 |
< |
0.1 |
0.5 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 |
< |
0.2 |
0.5 |
杂质总含量(体积分数)/10-6 |
≤ |
1 |
5 |
颗粒 |
供需双方商定 |
供需双方商定 |
|
液态氦的水分应气化后测定。 |
GB/T 28123-2011工业氦技术指标
项目 |
指标 |
||
氦气纯度(体积分数)/10-2 |
≥ |
97.5 |
99 |
总杂质(氖+氢、氧+氩、氮、甲烷)含量(体积分数)/10-2 |
≤ |
2.5 |
1 |
水分露点/℃ |
≤ |
—50 |
—50 |
在实际应用中,选择哪种氦气检测方法需要综合考虑检测精度、成本、操作复杂度以及具体的应用场景等多方面因素。不同的检测方法在各自的适用领域都发挥着重要作用,为相关工作提供了可靠的氦气检测支持,确保了工作的安全性和准确性。
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