SRI 便攜式氣相色譜儀在環境分析中的應用 SRI 便攜式氣相色譜儀滿足美國 EPA8021,8010,8015 等方法,可用于固體、液體、氣 體中有機物的分析,現場快速的定量分析高磷類農藥、鼠藥、殺蟲劑、有毒的鹵代化合物、 飲用水中的苯系物和揮發半揮發氣體物質,車載和實驗室使用均可。SRI 便攜式氣相色譜儀 配有快速及無限分段電腦程控柱溫箱,其可以 40?C/min 的速度由室溫升到 400?C,并配有 快速降溫風扇,標準的進樣口可連接標準填充柱及毛細柱。所有載氣配備電子壓力控制 (EPC),并配有 SRI 公司最先進的 32 位 WINDOWS 版色譜控制與數據處理系統。可以配置內 置熱解析、吹掃捕集和內置空氣壓縮機。有 16 種檢測器可選,可同時裝配 3 到 6 種檢測器, 能夠實現同種樣品不同組分的同時檢定。另可選配不同的進樣方式如分流/不分流進樣品、 氣體閥及液體閥等進樣方式,有 12 種進樣方式可選。可選單柱系統和雙柱系統。所有靈活 的配置大大提高了在復雜環境分析領域中的適用性。 在美國被美國環境保護署、 國家標準局、 農業部、 海關服務中心、 陸軍部、 疾病管制中心及各大學、 研究所、 各大石油公司(BP, Chevron, Shell 等)和知名企業(柯達膠卷、洛克希德發動機、固特異輪胎)等采用。 SRI 便攜式氣相色譜儀在環境應急檢測領域中有許多重要應用, 是非常有力的現場檢測 工具。空氣污染物,化學物質泄漏造成的水體污染,農藥殘留,垃圾填埋場惡臭物質,基于 EPA 方法的直接熱解吸或液體萃取技術進行的土壤污染分析。
下面是在一些環境領域中的應用介紹:
一 水中有機污染物 (一)水中苯系物 石油產品,焦爐氣和煤焦油,汽油,垃圾和有機物的焚燒都會產生苯系物的環境污染, 苯系物主要通過化工生產的廢水和廢氣進入大氣環境和水環境, 由于苯系物微溶于水, 所以 降水可從大氣中凝集揮發性苯系物而直接或間接的進入地表水。 水中苯系物的分析可以采用直接進樣,雖然省時省力,節省分析費用,但檢測限高,只 適于突發事件中高濃度的檢測, 僅作為一般參考方法; 而二硫化碳溶劑萃取法雖然降低了檢 測限,但操作復雜,人為誤差大,而且二硫化碳有毒,惡臭,所以一般不使用。EPA 推薦使 用吹掃捕集和靜態頂空進樣法。 儀器:SRI GC8610C 便攜式氣相色譜儀,配有頂空進樣器及標準頂空瓶,PID 檢測器, 20M×0.32mm×1.5μ m FFAP 毛細管柱,Peaksimple 工作站。 (二)水中苯胺類化合物 美國職業安全與衛生局(OSHA) ,日本等國家都把苯胺類列為主要監測項目或優先監 測的污染物黑名單,我國在以頒布的污水綜合排放標準(GB8978-88)中也規定了苯胺類的 排放標準。國家環境保護局篩選出的 68 種水環境污染物中就有 4 種苯胺類化合物,它們是 苯胺,對硝基苯胺,二硝基苯胺和 2,6-二氯硝基苯胺。 水中苯胺類化合物通過液液萃取,日本環境廳推薦使用乙醚,此外氯仿,苯也是常用的 萃取劑。然后與溴反應通過衍生后用 ECD 檢測,對苯胺的最低檢測限可以達到 0.02μ g/L. (三)飲用水中六氯丁二烯 國際飲用水水質準則規定飲用水中六氯丁二烯的準則值為 0.06μ g/L。 使用 ApiezonL 為 固定相的填充柱,ECD 檢測,最低檢測限可以達到 0.02μ g/L. (四)水中久效磷 以磷酸三丁酯為內標,用 GDX101 固相柱對水中久效磷進行富集和凈化,然后用氯仿 洗脫,再用乙醇轉容后,用 FPD 檢測。 (五)飲用水中的氯仿 參見國家標準 GB5750-85
二 大氣有機污染物 (一)車間空氣中苯酐 苯酐對皮膚,眼睛和上呼吸道有刺激作用和致敏性,可導致過敏性的皮炎,鼻炎,支氣 管炎和哮喘,西方一些國家的衛生標準是 6mg/m3, 我國車間空氣中苯酐的最高允許濃度是 1mg/m3. 采用慢速定量濾紙采樣,乙酸乙酯洗脫,25 米非極性大孔徑毛細柱分離,ECD 檢測, 如果采樣體積為 10L 的話,方法的檢測限為 1μ g/L,色譜分析時間僅為 5 分鐘。 (二)空氣中的四氫呋喃 美國衛生標準規定空氣中四氫呋喃含量不得高于 590mg/m3, 采用活性炭管采樣,熱解 吸后用 FFAP 柱分離,FID 檢測,采樣體積為 2L 時,檢測限為 5mg/m3. (三)微量含硫氣體分析 常規 FPD 只能檢測 ppm 級的含硫氣體,SRI Cryo-Sulful GC System 對 H2S 的最低檢測 限可低至 5ppb. 儀器: SRI GC8610C 便攜式氣相色譜儀,配有十通氣體進樣閥,采樣泵,冷凝濃縮裝置, FPD 檢測器,60M 毛細管柱,Peaksimple 工作站。 儀器條件 載氣: 10ml/min 的 He 采樣速率: 20ml/min 濃縮管溫度: -10 ℃ 檢測器溫度:150℃ 檢測器高壓:500V (四)甲烷/非甲烷總烴的測定 中國國家環境保護局推薦標準?HJ/T38-1999 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定?使 用雙 FID ,一個檢測器監測總烴,一個檢測器測定甲烷,然后相減得到非甲烷總烴。而 GB/T15263-94 只能測定總烴,SRI Method 25 Methane/Nomethane GC System 符合美國 EPA Method 25,使用單檢測器,通過切換同時測定甲烷和非甲烷總烴。 儀器: SRI Method 25 Methane/Nonmethane GC System, 含 FID 檢測器, 填充柱, Backflush 自動十通閥,內置靜音空氣發生器,Peaksimple 工作站 (五)美國環保局標準方法 TO-14 測定室內空氣 TVOC 儀器: SRI TO-14 Air Monitoring GC System 含 FID 檢測器,60 米毛細柱,TO-14 空氣濃 縮器,采樣泵及控制接口,內置靜音空氣發生器,Peaksimple 工作站。 其他材料:Tedlar 空氣采樣袋,Tenax 采樣管。
三 農藥污染 (一)有機氯農藥 環境樣品中殘留的有機氯農藥,經溶劑提取,凈化,濃縮后,采用 ECD 檢測。目前的 色譜分析方法有以下幾種: 中國國家標準方法:GB7491-87,GB/T14550-93 美國<<水和廢水標準檢驗法>> 美國 EPA608 方法 美國 EPA618 方法 (二)有機磷農藥 環境樣品中殘留的有機磷農藥, 經溶劑提取, 凈化, 濃縮后, 采用 ECD, FPD 或者 NPD 檢測。目前的色譜分析方法有以下幾種: 中國國家標準分析方法:GB13292-91, GB/T14552-93, GB/T14553-93 美國 EPA618 方法 日本環境廳方法 SRI 使用復合檢測器同時檢測有機氯和有機磷。 儀器: SRI GC8610C 含 NPD/DELCD 復合檢測器。 樣品: O-Cl 和 O-P 農藥含量各為 200pp。
四 爆炸物檢測 環境樣品水,土壤中硝基爆炸物(如 TNT,RDX 等)經 15 米毛細柱分離后,用 TID (熱離子化檢測器)檢測。對常見硝基爆炸物的檢測限低至 1ppb. 儀器: SRI Explosives GC System 含 TID(熱離子化檢測器) ,熱閃蒸進樣口,15 米毛細 柱,內置靜音空氣發生器,Peaksimple 工作站。 使用 TID 時,可以使用空氣作為載氣,這樣儀器可以在野外不使用任何鋼瓶及其他外 置氣體發生器展開分析工作。
便攜式氣相色譜儀可廣泛應用于:1)建筑裝飾材料、家具釋放的有毒、有害氣體現場檢測2)辦公大樓,居室內空氣監測3)食品、農副產品、綠色蔬菜中農藥殘留等現場檢測4)石油、化工、制藥、化妝品生產部門等廢水廢......
便攜式氣相色譜儀用于煤礦救援技術指標最小檢測濃度(單位L/L):氣體種類濃度范圍最低檢出限優先權氧1%-21%0.10%1氮1%-100%0.10%2一氧化碳0.5ppm-10000ppm0.5ppm......
一、便攜式氣相色譜儀實驗臺空間要求1.實驗臺除能容納儀器外還應有足夠的空間和承重力來容納其配件(如:計算機、打印機、氣源等);2.色譜儀的上部空間一定要無障礙物靠近或接觸儀器頂部,干擾冷卻。包括沒有架......
目的建立環氧乙烷、呋喃和二氯甲烷的便攜式氣相色譜現場快速檢測方法.方法空氣樣品由內置恒流采樣泵抽取,色譜柱分離后光離子化(PID)檢測器檢測,以保留時間定性,峰面積定量.結果在柱溫55℃,柱前壓8磅/......
隨著環境監測、過程分析、突發事件等現場檢測工作的迫切需要,便攜式氣相色譜儀(PortableGasChromatography)在當今氣相色譜儀的研究中受到很大的關注。便攜式氣相色譜儀由于體積較小,方......
目的建立工作場所中空氣中環氧乙烷、呋喃、二氯甲烷、苯、甲苯的便攜式氣相色譜現場快速檢測方法.方法利用動態氣體稀釋儀配制標準氣體,標準氣體和空氣樣品內置恒流采樣泵抽取,經色譜柱分離后用Voyager便攜......
SRI 便攜式氣相色譜儀在環境分析中的應用SRI 便攜式氣相色譜儀滿足美國EPA8021,8010,8015等方法,可用于固體、液體、氣體中有機物的分析,現場快速的定量分析高磷類農......
便攜式氣相色譜儀工作原理及特點 一、熱導檢測器氣相色譜儀熱導檢測器(TCD,thermalconductivitydetector)是利用被測組分和載氣熱導系數不同而響應的濃度型檢測器,它是......
1氣相色譜儀原理 1.1分離原理 氣相色譜法就是利用各種物質在流動相與固定相中分配系數的不同,當兩相作相對運動時,各種組分的分配就在兩相中反復多次進行,從而達到把各種組分從混合物中......
本文介紹了便攜式氣相色譜儀的原理和結構設計,基于微型氣相色譜原理,采用了氣路EPC、微型化分流/不分流進樣器、低功率快速溫控等技術,可實現集成化、自動化控制下的現場快速分離分析。將其應用于易制毒化學品......