影响吹扫效率的因素
吹扫温度 提高吹扫温度,相当于提高蒸气压.因此吹扫效率也会提高。蒸气压是吹扫时施加到固体或液体上的压力,它依赖于吹扫温度和蒸气相与液相之比。在吹扫含有高水溶性的组分时.吹扫温度对吹扫效率影响更大。但是温度过高带出的水蒸气量增加,不利于下一步的吸附,给非极性的气相色谱分离柱的分离也带来困难,水对火焰类检测器也具有淬灭作用,所以一般选取50℃为常用温度。对于高沸点强极性组分,可以采用更高的吹扫温度。 标配80位自动进样器,使用40mL样品瓶。江苏全自动固液一体吹扫捕集装置价格
吹扫捕集的原理:
在绝大部分吹扫--捕集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,等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的开气气路,同时快速加热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。
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。显然,许多用吹扫--捕集技术分析的样品也可以用静态顶空技术分析,只是前者灵敏度较高,且可分析沸点相对高(蒸气压低)的组分。还有吹扫--捕集比静态顶空的平衡时间短。 浙江捕集装置采购样品瓶加热温度可控制在35℃-100℃。
Atomx XYZ 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US EPA 5035的要求。作为升级产品,Atomx XYZ 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Extractasol clean-up step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。
吹扫捕集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,与色谱分离和质谱检测联用后,常用于测定水体中、土壤及大气中的易挥发性及半挥性发有机物。
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。
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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。
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该款仪器不*提升了仪器 的精密度和可靠性,而且**提高了实验室的分析效率。江苏全自动固液一体吹扫捕集装置价格
吹扫捕集法在生物样品分析中的应用
Ashley等开发了一种测定人体血液中32种ng/L级挥发性化合物的方法,其检出限为0.005~0.34 μg/L,回收率高于74%。Prieto等用吹扫捕集一气相色谱/火焰离子化检测器测定尿液和血液中的苯乙烯,尿液检出限为0.4μg/L,血液检出限为0.6μg/L。Pereiro等用吹扫捕集与色谱联用测定了尿样和生物组织中的甲基汞及无机汞,灵敏度**析时间短,尿样的检出限为5 pg/g,生物组织的检出限为0.1~0.5 pg/g。Patrick等利用吹扫捕集测定了海洋生物肝脏和肌肉组织中的挥发性化合物
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