Atomx 全自动固液一体吹扫捕集装置
Atomx 参数
操作时间:可根据不同方法设置不同的操作时间
自动进样器:标配80位自动进样器,使用40mL样品瓶
液体进样:进样体积1-25mL可选
进样精度:< 1% RSD (n=7 @ 5mL 重量法测定)
进样管路:玻璃,PEEKTM和Teflon®管路进样,液体输送用外径1/16"(0.16cm) PEEKTM管线
管路清洗:Extractasol 甲醇清洗技术结合OptiRinse高温清洗技术对系统进行清洗
液体样品稀释:水样稀释倍数可设定为1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5, 1:2
固体样品瓶加热:样品瓶加热温度可控制在35℃-100℃
固体样品混合:固体样品能在3级可调速度下震荡混合均匀
固体样品萃取: 甲醇可直接加入土壤样品瓶中,混合沉淀后,提取萃取液并稀释
尺寸与重量:83.1cm x 59.2cm x 67.3cm (W x D x H), 43kg
产地:美国 ** Extractasol 甲醇清洗结合高温清洗双重技术**降低了高浓度液体或固体分析过程交叉污染和残留问题。上海全自动固液一体吹扫捕集装置
用吹扫捕集装置前应了解几个注意点:
1、吹扫捕集应兼顾吹扫效率和捕集效率。难于吹扫组分的萃取,可增加吹扫气的总体积以改善吹扫效率。在恒定的吹扫气流量下,可增加吹扫时间以获得较大的回收率。增加吹扫气流量可改善沸点在35℃以下的气体的吹扫效率,但这些气体可能会因为吹扫气流量的增加而通过捕集阱,使捕集效率降低。
2、捕集效率与待测组分和吸附剂有关,如组分的蒸气压、吸附剂的比表面积、组分与吸附剂之间的相互作用等。通常在较低的温度下,吸附剂对组分的捕集效率会得到改善。为了防止吸附管穿透,捕集温度应在25℃±2℃,不能超过30℃。
3、吹扫捕集过程中的除水方法主要有渗透法和冷凝法。渗透对样品中水和极性物质的去除很有效,但测定样品中的极性物质如酮化合物,不能用渗透法除水。冷凝是目前普遍使用的除水方法,不会影响极性化合物的回收。
4、吹扫捕集过程中,样品发泡会污染吹扫捕集系统。使用抗发泡剂可***样品发泡,但可能会改变样品基质的性质,使分析结果产生未知的误差。将惰性的玻璃微球填充在吹扫气通道中,可防止样品发泡。使用泡沫过滤器不能防止样品发泡,且容易引进误差。 湖南进口捕集装置厂家供应样品信息记录保证数据完整性。
早在四十多年前,为配合美国环保总署进行痕量级挥发性污染物(如苯)的分析工作,Tekmar开发出世界首台吹扫捕集装置,随后一系列USEPA相关标准(502.1, 502.2, 524.2, 524.3, 524.4, 503.1, 601, 602, 603, 624, 5030, 5035, 8010, 8015, 8020, 8021, 8030, 8240, 8260)得以应运而生。如今,Tekmar 已成为业内 VOC(挥发性有机化合物)分析领域创新、高质量产品的代名词,广泛应用于环境、水质、食品、材料、制药等行业,辅助完成一系列国内相关标准(GB/T 5750.8-2006,HJ 605/639/686/735/788)。
何为吹扫捕集?
顶空技术广泛应用于各种类型样品中挥发性有机物(VOCs)分析,相对于其他进样技术,顶空进样不仅可完成样品准备,还可以有效避免样品交叉污染问题。其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。
动态顶空是相对于静态顶空而言的。与静态顶空不同,动态顶空不是分析牌平衡状态的顶空样品,而是用流动的气体将样品中的挥发性成分“吹扫”出来,再用一个捕集器将吹出来的物质吸附下来,然后经热解吸将样品送入GC进行分析。因此,通常称为吹扫--捕集(Purge & Trap)进样技术。
该产品将主要应用于充分提取挥发性有机物,供后端GC/GC-MS分析。
吹扫捕集仪技术原理介绍
吹扫-捕集进样技术广泛应用于环境分析,如饮用水或废水中的有机污染物分析。也用于食品中挥发物(如气味成分)的分析。特别是随着商业化吹扫捕集仪器的***使用,吹扫捕集法在挥发性和半挥发性有机化合物分析、有机金属化合物的形态分析中起着越来越重要的作用。吹扫捕集法对样品的前处理无需使用有机溶剂,对环境不造成二次污染,而且具有取样量少、富集效率高、受基体干扰小及容易实现在线检测等优点。但是吹扫捕集法易形成泡沫,使仪器超载。此外伴随有水蒸气的吹出,不利于下一一步的吸附,给非极性气相色谱分离柱的分离也带来困难,并且水对火焰类检测器也具有淬火作用。 控制软件内置设备诊断和自检功能。江苏全自动固液一体吹扫捕集装置采购
非常适用于难消解样品处理过程中更高温度和压力的需求。上海全自动固液一体吹扫捕集装置
吹扫捕集法的改进技术
新型接口技术
吹扫捕集器与GC的联结是P/T-GC-MS联用分析VOCs的一项重大挑战,原因在于吹扫捕集器、毛细管柱和质谱对气流量各有不同的要求。很多实验室按照美国环保署Method 8260B开展实验时,选择宽口径毛细管柱并配套使用喷射分离器,因为吹扫捕集需要大的气流量,而宽口径毛细管柱易承受大的气流量,喷射分流器又能根据质谱对气流量的要求调节气体流速,所以这种方法有一定的优势。但宽口径毛细管柱/喷射分离器法用于P/T-GC-MS分析挥发性有机物的时间不长,原因是这种方法存在很多缺陷:柱子易被高浓度样品污染,前期和末期解吸化合物的色谱分离效率不佳,分析周期长(接近40min),喷射分离器易坏等问题。能克服上述缺点且色谱分离效率较高的窄口径毛细管柱,**初应用于P/T-GC-MS联用分析VOCs的机会不多,因为柱子难以解决来自吹扫捕集器的高载气流速。EPA Method 8260B提议在捕集器和GC毛细管柱之间增加一个毛细管前置柱接口,并在接口处低温聚焦途经的分析物,从而冷凝压缩解吸出来的化学物并集中在窄带内,然后再输往GC进行色谱分离。这种方法可行,但增加成本和分析时间。 上海全自动固液一体吹扫捕集装置
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