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。 Extractasol 甲醇清洗技术结合OptiRinse高温清洗技术对系统进行清洗。湖南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。
湖南专业全自动固液一体吹扫捕集装置厂家供应水样稀释倍数可设定为1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5, 1:2。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。
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。
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。
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℃。
自动稀释功能可将样品稀释倍数比较高达100倍。湖南专业全自动固液一体吹扫捕集装置厂家供应
标配80位自动进样系统。湖南专业全自动固液一体吹扫捕集装置厂家供应
吹扫捕集法在应用中存在的问题
含氧含溴化合物回收率低
含氧化合物如醇类、酮类等的水溶性极强,测定过程中往往存在回收率低的问题。为提高回收率,需要增加25%的吹扫气流量,吹扫时间增加2~4min,必要时还可以在吹扫的同时对样品溶液进行加热(为40~50℃)。含溴化合物的回收率往往较低,这是由于太高解吸温度下在碳基捕集管内这类化合物容易分解。若以5℃/min 的温度增量降低解吸温度,同时调节吹扫气流量至35~40 mL/min,则可以解决此问题。
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