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  • 2021

    9-24

    热解析仪连接色谱特别适合于研究干酪根的类型、演化程度、裂解的烃类组成和产率等。样品是在充满氮气或氦气的装置中热解的。热解后的产物可以直接送入火焰离子化鉴定器分析,也可经色谱柱分离之后再鉴定。热解析仪可依据不同的研究目的,选用不同的热解条件(不同温度、不同步骤),以侧重于研究某一部分有机质。利用此法可以准确地检测出岩石中热解烃的含量,用有机质燃烧后生成的二氧化碳代表有机质的含氧量,由此计算出相当于氧碳比(0/C)原子比的氧指数;于酪根在高温下(300。C)热解产生的烃及吸附烃可...

  • 2021

    9-22

    吹扫捕集进样分析绝大部分采用氦气作为吹扫气,将其通入样品溶液中鼓泡。在持续的气流吹扫下,样品中的挥发性组分随氦气逸出,并通过捕集阱进行捕集。吹扫一定时间,待测组分全部或定量地进入捕集阱后,关闭吹扫气,由切换阀将捕集阱接入气相色谱仪的载气气路,同时,快速加热捕集阱,使组分热解吸后随载气进入气相色谱仪进行分析。通常使用的检测器是ECD和MSD等。吹扫捕集结构:吹扫捕集进样系统由样品瓶、捕集阱、连接管路、阀、捕集阱与色谱柱连接的接口等组成。捕集阱:捕集阱由吸附管和吸附剂等组成。吸附...

  • 2021

    9-17

    固液一体吹扫捕集仪从理论上讲,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。固液一体吹扫捕集仪的技术通常被称为动态顶空技术。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。固液一体吹扫捕集仪影响效率的因素:1、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...

  • 2021

    9-3

    吹扫捕集法比静态顶空法能测量更低的痕量组分,吹扫捕集器与GC的联结是P/T-GC-MS联用分析VOCs的一项重大挑战,原因在于吹扫捕集器、毛细管柱和质谱对气流量各有不同的要求。很多实验室开展实验时,选择宽口径毛细管柱并配套使用喷射分离器,因为吹扫捕集需要大的气流量,而宽口径毛细管柱易承受大的气流量,喷射分流器又能根据质谱对气流量的要求调节气体流速,所以这种方法有一定的优势。内置泡沫传感器,可检测到吹扫管内的泡沫,以防止污染样品的途径,保护整个分析系统,用户可自定义取样针和吹扫...

  • 2021

    8-9

    二次热解析仪是一款自带电子冷阱的热解吸仪,气路选用电动六通阀、八通阀和电磁阀相结合,可以编程主动完结吸附管的一次解吸冷阱富集、二次解吸、进样和反吹四个过程;冷阱温度、一次解吸温度、二次解吸温度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。二次热解析仪可以是一个不与色谱仪相连的独立的热解吸仪器,也可以用吹扫-捕集进样器的捕集管加热设备解吸,在这种情况下,热解吸进样便是吹扫-捕集进样的特例。二次热解析仪还可直接装在色谱仪的进样口,此刻它又可成为裂...

  • 2021

    8-9

    吹扫捕集设备与气相色谱的联结有两种方法可行。第一种方法是把色谱柱直接连接到吹扫捕集器的接口模块上,解吸出来的VOCs全部导人GC。这种方法灵敏度高,但色谱分离效率较低且需要大型质谱仪;第二种方法用小内径的毛细管柱把GC-MS进样口和吹扫捕集器的接口模块联结起来,因解吸气流量相对于毛细管而言偏大,气相色谱采用分流进样,所以仅有一部分解吸物进入色谱柱,这种方法有较好的分离效率,但灵敏度不高。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...

  • 2021

    8-5

    吹扫捕集技术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,广泛用于食品与环境监测、临床化验等方面。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,水对火焰类检测器也具有淬火作用。本装置带有样品自动搅拌功能;U型吹扫管可选5ml、25ml;本仪器配有针对各种进口仪器的专用接口,可连接国内外所有型...

  • 2021

    7-30

    固液一体吹扫捕集仪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、有机金属化合物。吹扫捕集对样品的前处理无需运用有机溶剂,对环境不形成二次污染,并且具有取样量少、富集功率高、受基体干扰小及简单实现在线检测等优点。固液一体吹扫捕集仪自上世纪七十年代年宣布有关吹扫捕集色谱法测定水中挥发性有机物的论文以来,此技术就一直受到环境科学与剖析化学界的注重。通过几代技术人员的深入开发和不断完善。迄今为止,它仍然是高灵敏度的剖析方法之一。不同条件对固液一...

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