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吹扫捕集仪技术原理介绍国标吹扫捕集装置技术适用于从液体或固体样品中萃取沸点低于200℃、溶解度小于2%的挥发性或半挥发性有机物,***用于食品与环境监测、临床化验等方面。吹扫捕集装置分析法是用惰性气体通入液体样品(或固体表面),把要分析的组分吹扫出来,使之通过一个盛有吸附剂的容器进行富集,然后再把吸附剂加热,使被吸附的组分脱附,用载气带入气相色谱柱中进行分析。动态顶空分析法有富集的功能,对痕量组分的分析比较有利。存在的问题是,所用时间较多,吹扫中有可能引入杂质以及吸附剂性能的选择等。被***用于食品与环境监测、临床化验等方面。浙江专业全自动固液一体吹扫捕集装置厂家供应
吹扫捕集仪技术原理介绍在绝大部分吹扫捕集装置应用中都采用氦气作为吹扫气,将其同通入样品溶液鼓泡。在持续的气流吹扫下,样品中的挥发性组分随氦气逸出,并通过一个装有吸附剂的捕集装置进行浓缩。在一定的吹扫时间之后,待测组分全部或定量地进入捕集器。此时,关闭吹扫气,由切换阀将捕集器接入GC的载气气路,同时快速加热捕集管使捕集的样品组分解吸后随载气进入GC分离分析。所以,吹扫-捕集的原理就是:动态顶空萃取—吸附捕集—热解吸—GC分析。浙江Tekmar捕集装置厂家报价但是吹扫捕集法易形成泡沫,使仪器超载。
AtomxXYZ集成了自动进样器和吹扫捕集装置,可用于固体或液体中的VOC前处理,是该类仪器中独有的使用甲醇对固体样品中VOC进行全自动萃取的设备,完全满足USEPA5035的要求。作为升级产品,AtomxXYZ具备较强的除水能力,以更高效地减少对GC/GC-MS的影响;同时,加快捕集阱降温速率,优化捕集阱解吸效率,并将样品泄漏隐患降至比较低。ATOMX中的Extractasolclean-upstep甲醇清洗功能()很大程度的降低了在处理高浓度固体或液体样品时遇到的样品残余和交叉污染。仪器内3个**的标样注入系统,可帮助用户灵活选择内标/替代物/基质添加的添加方式和添加容量。ATOMX采用80位进样盘,该结构设计已经在市场上大量的应用实例中获得认可,它提供用户更高的样品处理效率,且故障率极低。同时,ATOMX极具竞争力的价格及多项独特的技术优势,使得它在全球同类产品的市场份额中始终保持**地位。
使用吹扫捕集温度选择的注意事项: 样品的吹扫温度。水溶液大多在室温下吹扫,只要吹扫时间足够长,就能满足分析要求。有时为缩短吹扫时间,也可对样品加热,但升高温度的副作用增加了水的挥发。对于非水溶液,如某些肉类食品,则采用高一些的吹扫温度。 捕集器温度。这里又有吸附温度和解吸温度之别。吸附温度常为室温,但对不易吸附的气体也可采用低温冷漠捕食技术。即用冷气、液态二氧化碳或液氮控制捕集管的温度。至于解吸温度,是吹扫--捕集技术的重要参数,应依据待测组分的性质和吸附的性质来优化确定。商品化自动吹扫--捕集进样器的解吸温度比较高可达450℃,但在部分环境分析的标准方法(如美国EPA方法)均采用200℃左右的吹扫温度。 连接管路的温度,它应足够设防止样品冷凝.环境分析常用的连接管温度为80-150℃。**Extractasol 甲醇清洗技术**降低了高浓度液 体或固体分析过程交叉污染和残留问题。
影响吹扫效率的因素样品溶解度溶解度越高的组分,其吹扫效率越低。对于高水溶性组分,只有提高吹扫温度才能提高吹扫效率。盐效应能够改变样品的溶解度,通常盐的含量大约可加到15%~30%,不同的盐对吹扫效率的影响也不同。吹扫气的流速及吹扫时间吹扫气的体积等于吹扫气的流速与吹扫时间的乘积。通常用控制气体体积来选择合适的吹出效率。气体总体积越大,吹出效率越高。但是总体积太大,对后面的捕集效率不利,会将捕集在吸附剂或冷阱中的被分析物吹落。因此,一般控制在400~500mL之间。吹扫捕集分析法适用于从液体或固体样品中萃取沸点低于200℃、溶解度小于2%的挥发性或半挥发性有机物。北京Tekmar捕集装置价格
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使用吹扫捕集吹扫气流与吹扫时间注意事项: 吹扫气流速取决于样品中待测物的浓度、挥发性、与样品基质的相互作用(如溶解度)以及其在捕集管中的吸附作用大小。用氦气,流速范围为20-60ml/min。用氮气时可稍高一些,但氮气的吹扫效果不及氦气。原因是氮气在水中的溶解度比氦气大。注意,吹扫流速太大时会影响样品的捕集,造成样品组分的损失。 解吸时的载气流速主要取决于所用色谱柱。用填充柱时为30-40ml/min,用大口径柱时为5-10ml/min;用常规毛细管柱时则要按分流或不分流模式来设置载气流速。 吹扫时间是吹扫-捕集技术的重要参数之一,须根据具体样品来优化确定。原则上,吹扫时间越长,分析重现性和灵敏度越高。但考虑到分析时间和工作效率,应在满足分析要求前提下,选择尽可能短的吹扫时间。实际工作中可通过测定标准样品的回收率来确定吹扫时间。浙江专业全自动固液一体吹扫捕集装置厂家供应
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