Atomx 全自动固液一体吹扫捕集装置
Atomx 参数
操作时间:可根据不同方法设置不同的操作时间
自动进样器:标配80位自动进样器,使用40mL样品瓶
液体进样:进样体积1-25mL可选
进样精度:< 1% RSD (n=7 @ 5mL 重量法测定)
进样管路:玻璃,PEEKTM和Teflon®管路进样,液体输送用外径1/16"(0.16cm) PEEKTM管线
管路清洗:Extractasol 甲醇清洗技术结合OptiRinse高温清洗技术对系统进行清洗
液体样品稀释:水样稀释倍数可设定为1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5, 1:2
固体样品瓶加热:样品瓶加热温度可控制在35℃-100℃
固体样品混合:固体样品能在3级可调速度下震荡混合均匀
固体样品萃取: 甲醇可直接加入土壤样品瓶中,混合沉淀后,提取萃取液并稀释
尺寸与重量:83.1cm x 59.2cm x 67.3cm (W x D x H), 43kg
产地:美国 样品瓶加热温度可控制在35℃-100℃。新疆进口全自动固液一体吹扫捕集装置多少钱
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。 进口全自动固液一体吹扫捕集装置价格自动稀释功能可将样品稀释倍数比较高达100倍。
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。
吹扫捕集法应用中存在的问题
吹扫气流速和吹扫时间的选择
吹扫气流速取决于待分析物挥发性的大小。流速偏低时,不利于对含量低的样品进行定量分析;而太高的流速又会增加水蒸气对检测的干扰。吹扫时间是影响方法回收率和灵敏度的一个重要因素。吹扫时间偏短时,溶液中的分析物挥发不充分,吹扫时间太长又会吹脱吸附剂表面的分析物。
交叉污染
样品在捕集管的冷点浓缩或解吸不充分导致少部分样品残留而引起交叉污染,这种情况常源于系统超载运行。通过延长捕集管的烘烤时间可以达到彻底清洁的目的。交叉污染发生时,常有无关背景峰出现,且峰形与前次样品化合物指纹吻合。当然载气不纯,实验室空气中的VOCs超标等客观因素也会引起额外峰,所以安装捕集管时必须使用尺寸适宜的金属箍,避免漏气对实验结果的影响。
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。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
水样稀释倍数可设定为1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5, 1:2。江苏固液一体吹扫捕集装置采购进样管路为玻璃,PEEKTM和Teflon®管路进样,液体输送用外径1/16"(0.16cm) PEEKTM管线。新疆进口全自动固液一体吹扫捕集装置多少钱
吹扫捕集法在应用中存在的问题
甲醇和水的干扰
捕集管含有过量的甲醇和水是吹扫捕集法**常见的问题,两种物质的过量存在会导致信号变形。水的干扰致使峰形异常,并使前期吹扫出来的化合物回收率不高,还会缩短检测器的寿命;甲醇也会干扰质谱及色谱检测器的信号。因此,能否降低水蒸气和甲醇对分析检测的影响是选择捕集管需考虑的首要问题。为减少水和甲醇的影响,首先要保证吸附剂是疏水的且不能保留甲醇(如VOCARB和BTEXTRAP两种捕集管),此外还可采取增加干吹时间、减少甲醇在样品处理中的用量等措施。干吹效果的好坏决定于捕集管内的填料类型。通常碳质及疏水型吸附剂有利于减少水蒸气对气相色谱分离效率的影响;对于疏水性稍弱或亲水的填料(如硅胶),干吹反而引起更多的问题,如灵敏度下降、色谱分离效率下降以及填料寿命缩短等,这是因为分析过程的交替为更多的水蒸气进入GC提供了机会。只有正确选择载气流速、水蒸气控制装置、捕集管填料和温度,才能得到优化的结果。
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