Manuel d'utilisation OLIS – Version 2.2
3.3 Principe de fonctionnement
La vanne utilise un vérin qui est actionné par un moteur électrique depuis sa position haute (étape de
remplissage) jusqu'à sa position basse (étape d'injection).
L'échantillon passe en continu par la vanne même lorsque la tige est en position d'injection. Dans la
position d'échantillonnage, le volume (fixe) de la tige se remplit avec l'échantillon. Au démarrage du GC, la
tige descend, vaporisant l'échantillon dans le gaz vecteur en le portant à haute température (350 °C en 1 à
2 secondes), de manière à optimiser les processus de vaporisation et d'injection. L'échantillon, via une
aiguille chauffée, va ensuite dans l'injecteur split/splitless auquel est connectée la colonne de séparation.
L'OLIS assure le chauffage intégral de l'échantillon après injection. La chambre de vaporisation possède un
chauffage indépendant permettant d'éviter les points froids. Un couple de joints en Téflon spécifique pour
les hautes températures, est nécessaire pour assurer une étanchéité constante y compris après un nombre
élevé d'injections.
La zone de chauffe indépendante est doublée d'une sécurité qui coupe la puissance en cas de dépassement
de seuil. Les alarmes en face avant sont alors actives et il est recommandé de contacter le support après-
vente dans ce cas.
Notes :
Pour les calibrations par exemple, vous pouvez facilement enlever la vanne OLIS de l'injecteur GC et
-
utiliser votre port d'injection GC standard sans démonter les pièces et les raccords.
En option, il est possible de refroidir le chemin de circulation de l'échantillon pour éviter une
-
vaporisation interne générée par la température de l'injecteur GC.
Tige en position de remplissage
Passage de
l'échantillon
remplissant le volume
d'injection fixe du
stem
Tige en position d'injection
Interface de l'aiguille pour
injecteur split/splitless
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Gaz vecteur du GC