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阜陽圖形顯示熱解析儀系統集成

來源: 發布時間:2022-08-04

熱解析儀具有采樣方便,檢驗快捷,定量準確等優點,在氣相色譜儀分析系統中應用較為普遍普遍。全自動熱解析氣相色譜儀除滿足室內空氣中總揮發性有機化合物(TVOC)和苯的氣相色譜儀檢測分析(此方法符合GB/T50325-2010《民用建筑工程室內環境污染控制規范》和HJ583-2010《環境空氣苯系物的測定固體吸附/熱脫附—氣相色譜法》的國家標準)外,還可適用于以下眾多分析檢測的領域:1、職業安全、工業衛生和環境監測;2、不明大氣快速鑒定;3、香料、香精分析;4、有毒物質事故評估(人員何時可以安全返回事故地點);5、化學庫房的周界環境安全監測;6、聚合物、包裝工業中的質量控制測試;7、藥物溶劑和產品純度評估;8、藥物和法庭樣品的殘留分析;9、醫院中采集病人呼出的氣體、檢測血液中揮發性的藥物代謝物等。熱解析儀可用于化學武器庫房的周界環境安全監測。阜陽圖形顯示熱解析儀系統集成

參考美國環保局大氣中VOCs的標準分析方法TO-14A和TO-15,采用預濃縮器與氣相色譜聯用,以FID檢測器檢測分析C2-C4烷烴,烯烴和炔烴,適用于環境空氣中C2-C4揮發性組分非甲烷碳氫化合物。GC-MS是目前檢測VOCs的常用方法。能進行未知化合物的定性和定量分析。但注意在樣品流轉中成分損失以及成分間的交叉污染會引起檢測結果的偏差。EI電離有時會形成多種離子碎片,質譜復雜、分析難度大。由于目前主要的VOCs檢測技術還是色譜技術。但是該技術要求有復雜的采樣和前處理過程。GC-MS與自動頂空進樣器、吹掃捕集系統、熱解析系統聯合是現在常用的技術。極大的降低的對樣品預處理技術的要求,更快速、高效。目前,有不少檢測在使用GC×GC-qMS(全二維氣相色譜-四級桿質譜法)和GC×GC-TOF-MS(全二維氣相色譜-飛行時間質譜法)來分析VOCs。


黃浦區實驗室儀器熱解析儀研發熱解析儀保證樣品進樣的重復性和準確性。

熱解析儀是配套固體吸附劑對生產、生活環境進行監測分析的儀器。主要由溫控系統、流量調節裝置、加熱系統等部分組成。為了說明熱解析儀的工作原理,舉一個典型實例。例如我國民用建筑工程室內環境污染控制規范中,規定采用熱解吸/毛細管氣相色譜法檢測室內空氣中總揮發性有機物(TVOC),其過程是:首先選擇裝填好的吸附劑的吸附管,在一定的溫度壓力條件下,連續吸入一定體積的待測空氣樣品,空氣中的TVOC將被保留在吸附管中,采樣后通過熱解析儀將吸附管加熱,解吸出TVOC,通過常溫吹掃將解吸后的組份捕集到第二根捕集管內(常溫風冷),再快速加熱捕集管,將待測樣品脫附導入毛細管氣相色譜儀進行分析,用保留時間定性,峰高或峰面積定量。熱解析儀是一種新型具的六通切換閥進樣,二次解吸通過樣品傳送管線直接導入氣相色譜汽化室。

通用型熱解析儀的具體操作講解:吸附管的安裝,高純N2,經過調節接到吸附管安裝頭,通過吸附管插入熱解析儀,吸附管與安裝頭,以及和熱解析儀連接密封。采集樣品流量設定:1)用氣相色譜配備的皂膜流量計接在采氣出口上;2)打開高壓氣瓶供氣閥,調節輸出壓力約為0.3MPa;3)按下電磁閥開/關按鈕;4)緩慢順時針旋轉穩壓調節閥旋鈕,此時壓力表顯示壓力也不斷增加;5)測量采氣流,并找到此時對應的壓力表讀數,我們可以用壓力讀數為橫坐標,對應的流量為縱坐標,畫出一條曲線。有了這條曲線,每次在所需流量處找到對應調節的壓力數即可,而不必再用流量計測量。熱解析儀可用于藥物溶劑和產品純度評估。

熱解析儀的工作原理:熱解析儀是在氣相色譜儀分析檢測系統中的一項樣品預處理裝置,它主要是采用物理方式對樣品進行加熱和吸附,從而達到凈化樣品的目的。接下來鋰盎小編帶您來了解下熱解析儀的工作原理。那么,為什么要對樣品進行預處理呢?樣品預處理的好處有兩點:一、通過提純、結晶處理,在進行配備,可使樣品達到指定的濃度;二、去除樣品中的雜質,以防雜質影響樣品檢測結果的準確性,甚至堵塞氣相色譜儀設備中的精密器件,如:色譜柱、六通閥、定量環等。無論在氣相色譜儀檢測中,還是在液相色譜儀分析中,樣品預處理都是必不可少環節。在氣相色譜儀樣品處理中,熱解析儀的工作原理是:將待測的樣品注入填充有吸附劑的吸附管中(熱解析儀吸附管中的填充劑須根據取樣的樣品性質來確定合適的吸附劑),其中揮發性成分被吸附消除,并將吸附管中剩余樣品加熱,解吸收集到的揮發性有機化合物,待測樣品隨惰性載氣進入配備火焰離子化檢測器的毛細柱氣相色譜儀進行分析。熱解析儀適合于多個行業,在多種環境下的使用。合肥圖形顯示熱解析儀安裝調試

全自動熱解析儀設有外加載氣調節系統,無需對GC儀器進行任何改裝與變動。阜陽圖形顯示熱解析儀系統集成

VOCs的樣品預處理方式:溶劑解析法、低溫預濃縮-熱解析法、固相微萃取法等。固相微萃取法SPME具有選擇性高、操作簡便的特點,VOCs的監測中應用逐漸增加。缺點是SPME是一個動態平衡過程,需要校正,適合于收集已知結構的化合物,缺點是重現性較差。低溫冷阱樣品富集分為低溫制冷、電子制冷和液氮制冷法。低溫制冷法(≤?150℃)將樣品快速通過連接頭進入自動進樣系統,隨后進入多級冷阱預濃縮系統進行濃縮,可濃縮幾十倍以上。通常使用的是多級串聯冷阱:在將目標化合物由前一級冷阱轉移至下一極冷阱,緩慢升溫一級冷阱,阻止水蒸氣轉移。目前常見的多級冷阱有二極冷阱和三級冷阱。目前常見的多級冷阱有二極冷阱和三級冷阱。阜陽圖形顯示熱解析儀系統集成

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