使用注意事项:
吹扫气流与吹扫时间
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。
全封闭样品处理技术保证样品在准备阶段无损失。江苏Tekmar捕集装置优惠价格
使用注意事项:
温度选择
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℃。 上海进口全自动固液一体吹扫捕集装置供应商标配84位自动进样系统,取样臂移动平稳、精确,噪音低。
AQUATek 100 液体自动进样器
AQUATek 100 是用于液体样品吹扫捕集装置的自动进样器,可对饮用水和废水样品进行自动化处理。
特征优势
· 标配 100 位样品自动进样器,使用 40mL 样品瓶
· 全封闭样品处理和制冷技术保证样品无损失
· 使用PEEK™ 进样环,5mL/10mL/20mL/25mL等规格可选
· 内标储存在防紫外棕瓶内,瓶口用PEEK帽密封防止外部污染
· 高温Optirinse技术(将仪器内部两个容器内水加热至90℃,专利号:US 6280688)可对整个液体管路进行清洗
· 可抽出式管路箱便于更换进样环和其它各部分硬件
· VOC Teklink™软件操作简便,可同时控制自动进样器和吹扫捕集装置
固液一体吹扫捕集仪的主要功能主要功能
1. 可以自动运行*多20个样品,无需人员值守;
2. 开机自检,故障报警和提示,采用自动定位、校准样品盘,防止错位造成的卡瓶;
3. 微机程序控制,主要功能有:
⑴ 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间;
⑵ 样品盘、进样阀、样品传输管和捕集脱附区,四路均单独加热控温;
⑶ 设定好分析程序,按下运行键自动完成全部样品分析;
⑷ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
4. 固液一体吹扫捕集仪设有外加载气调节系统,无需对于GC仪器进行任何改装与变动,即可进行顶空进样分析。也可选用原GC载气;
5. 通过时间编程,自动实现吹扫、捕集、脱附、进样和反吹清洗等功能;
6. 采用电子制冷和闪蒸式捕集脱附流程以保证得到窄的色谱峰形;
7. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
8. 配有同步国内外GC、GCMS**的启动线接口,连接方便;
9. 通过载气干吹过程去除捕集阱中的水气,减少水蒸气对GC、GCMS的影响;
10.进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。 样品信息记录保证数据完整性。
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。 泡沫监控和预防选件。山东全自动固液一体吹扫捕集装置采购
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。江苏Tekmar捕集装置优惠价格
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。 江苏Tekmar捕集装置优惠价格