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  • 2021

    6-15

    自动活化仪是热解析(热脱附)仪的配套设备,用于吸附管在高温条件下通堕性气体吹扫,保护吸附管填料同时将吸附在填料上的挥发性有机物释放,得到本底干净的采样管,再去控制现场采样,保证实验数据的准确性。原理:在高温及一定的惰性气流下将吸附管内残留有机物吹扫出去,使吸附管获得重生,吸附管可以重复使用,节约成本。全自动活化仪的技术优势:1、内阻与容量的关系为:当电池内阻大于初始值(基值)的25%时,电池将失效容量测试。当电池内阻大于初始值的2倍时,电池容量将低于其额定容量的80%。2、仪...

  • 2021

    6-10

    我们都知道,水不论是对人体还是土壤都很重要,有机物对我们更是重要,全自动吹扫捕集装置主要应用于水和土壤中的挥发性有机物VOC分析,也可用于食品中挥发物的分析等。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。且所用时间较多,吹扫中有可能引入杂质以及吸附剂性能的选择等。此外伴随有水蒸气的吹出,水对火焰类检测器也具有淬火作用。改方法作为样品的前处理方式,以其取...

  • 2021

    6-9

    全自动吹扫捕集法从理论上讲,是动态顶空技术,是用流动气体将样品中的挥发性成分/吹扫/出来,再用一个捕集器将吹扫出来的有机物吸附,随后经热解吸将样品送入气相色谱仪进行分析。通常,称动态顶空技术为吹扫捕集进样技术。待吹扫的样品可以是固体,也可以是液体样品,吹扫气多采用高纯氦气。捕集器内装有吸附剂,可根据待分析组分的性质选择合适的吸附剂。全自动吹扫捕集法属于气相萃取范畴,它是用氮气、氦气或其他惰性气体将被测物从样品中抽提出来,使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或冷阱...

  • 2021

    6-4

    热解吸仪气路采用电动六通阀和电磁阀相结合,可以自动编程完成吸附管的解吸、进样和反吹三个过程,吸附管加热和管路加热温度可以独立设置,并且在进样时输出同步信号,可以同时启动色谱和工作站。操作简单,使用方便,全程软件控制,自动化程度高,使用二次热解吸仪时只需将样品管放入热解吸仪中,一切操作和控制均由控制软件完成,因而样品重复性好;主机中---触摸液晶板设计,可全程温度、操作命令。样品处理简单:样品管可拆卸,方便进行携带和野外样品采集。热脱附作为一种气相色谱的无溶剂萃取技术已经得到越...

  • 2021

    6-2

    吹扫捕集法从理论上讲,是动态顶空技术,是用流动气体将样品中的挥发性成分/吹扫/出来,再用一个捕集器将吹扫出来的有机物吸附,随后经热解吸将样品送入气相色谱仪进行分析。通常,称动态顶空技术为吹扫捕集进样技术。待吹扫的样品可以是固体,也可以是液体样品,吹扫气多采用高纯氦气。捕集器内装有吸附剂,可根据待分析组分的性质选择合适的吸附剂。吹扫捕集在使用时要根据以下两点选择对应的因素:1、温度选择样品的吹扫温度。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...

  • 2021

    5-27

    吹扫捕集法的过程是用氮气、氦气或其他惰性气体以一定的流量通过液体或固体进行吹扫,吹出所要分析的痕量挥发性组分后,被冷阱中的吸附剂所吸附,然后加热脱附进入气相色谱系统进行分析。由于气体的吹扫,破坏了密闭容器中气、液两相的平衡,使挥发组分不断地从液相进入气相而被吹扫出来,也就是说,在液相顶部的任何组分的分压为零,从而使更多的挥发性组分逸出到气相,所以吹扫捕集法比静态顶空法能测量更低的痕量组分。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...

  • 2021

    5-21

    水土一体吹扫捕集仪是一款取样、进样、清洗一体式全自动吹扫捕集仪。可以将液体样品自动准确取样到吹扫管中进行吹扫后通过捕集阱吸附分析物质,也可以对固体样品加入蒸馏水震荡和过滤后进行吹扫捕集。广泛应用于环境分析如饮用水、废水、土壤中有机污染物分析。水土一体吹扫捕集拥有丰富功能性选件:内标物添加,泡沫監控/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。采用高性能的低压直流外部控制电路,如加热系统、制冷系统、电机控制系统等,安全可靠。每个样品管自动检测管路密闭性,...

  • 2021

    5-17

    热解析仪可以研究各种材料热稳定性性能,同时还可用于对各种和温度有关的物理和化学变化中的热效应的测定,广泛应用于石油产品、高聚物、络合物、液晶、生物体系、医药等相关行业。测试温度范围:室温~1600℃。在完全相同的测试条件下,研究升、降温过程中样品因化学反应和物理变化所引起的质量变化和热量的变化。用于测定样品的熔融与结晶过程、结晶度、玻璃化转变、相转变、反应温度与反应热、热比、氧化稳定性、固化、纯度、热稳定性、分解过程、氧化与还原过程、吸附与解吸、水分与挥发物、气化与升华、成分...

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