全自动吹扫捕集仪的特点:
1.可以自动运行30个样品以内,无需人员值守;
2.开机自检,故障报警和提示,自动定位、校准样品盘;
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设定好分析程序,按下运行键自动完成全部样品分析;
⑶进样阀、样品传输管、除水阱和捕集管脱附区,四路均单独加热控温;
⑷可同步启动GC、GCMS色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
4.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;
5.采用闪蒸式捕集脱附流程以保证得到窄的色谱峰形;
6.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;
7.配有同步国内外GC、GCMS**的启动线接口,可连接国内外所有型号的GC、GCMS;
8.样品通过除水阱,防止水汽进入捕集管中,减少水蒸气对GC、GCMS的影响。
质量流量控制器 (MFC) 可精确控制氮气或氦气流速,在不同运行模 式下可自动调节流速增加样品处理量。湖南专业全自动固液一体吹扫捕集装置哪家好
吹扫捕集法特点
吹扫捕集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、有机金属化合物。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,不利于下一步的吸附,给非极性气相色谱分离柱的分离带来困难,并且水对火焰类检测器也具有淬灭作用。 安徽专业全自动固液一体吹扫捕集装置供应商吹扫捕集法具有取样量少、富集效率高、受基体干扰小及容易实现在线检测等优点。
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。
Lumin 参数
样品处理时间:吹扫时间可以根据不同的方法进行设定不同的时间,包括吹扫、解吸、烘焙及冷却过程
捕集管温度:室温至350℃
进样阀:24V 直流驱动六通阀
进样管路:所有管路和接头均有 Siltek® 惰性涂层
样品富集上限:1ppm (高浓度样品建议使用 HT3 顶空自动进样器)
质量流量控制器:气体流速控制在 5-500mL/min,每个步骤由 Lumin TekLinkTM软件**控制,同时可用于进样和泄漏测试
通信接口:USB
供电:220V, 50Hz, 5A
供气:99.999% 高纯氦气或氮气
尺寸与重量:22.6cm x 47.5cm x 43.7cm (W x D x H), 12kg
产地:美国 丰富功能性选件:泡沫监控/消除、吹扫管加热、样品瓶制冷、不同规格吹扫管及多种用途捕集阱等组件。
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。 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。安徽专业全自动固液一体吹扫捕集装置供应商
**捕集管填料提供***的吸附/解吸效率。湖南专业全自动固液一体吹扫捕集装置哪家好
吹扫捕集法的改进技术
新型接口技术
Eric等对P/T-GC-MS进行简单的硬件改装,成功解决了捕集器解吸气流速较高的问题。改装的步骤相当简单,即增加一个接口把吹扫捕集器的气路与GC的总流量控制器连接起来,完成对解吸气流速的控制;下一步是把总传输管在距离GC进样口3~4cm处切断,并安装隔垫螺母(Septum Nut)排解部分解吸气流,进一步调节气体流速。在硬件改装基础上,对解吸时间和GC程序升温速率进行优化,实验结果显示方法的性能得到提高。柱子不易被高浓度样品污染,前后期解吸化合物的色谱行为均得到改善,分析时间在20min以内。
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