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    吹掃捕集進樣技術

    自l974年首次發表有關吹掃捕集色譜法測定水中揮發性有機物的論文以來,此技術就一直受到環境科學與分析化學界的重視。經過幾代技術人員的深入開發和不斷完善。迄今為止,它仍然是高靈敏度的分析方法之一。今天小析姐就和大家詳細聊一聊吹掃捕集進樣技術。 產生背景 適用范圍 工作原理 采用氦氣作為吹掃氣,將其同通入樣品溶液鼓泡。在持續的氣流吹掃下,樣品中的揮發性組分隨氦氣逸出,并通過一個裝有吸附劑的捕集裝置進行濃縮。在一定的吹掃時間之后,等測組分全部或定量地進入捕集器。此時,關閉吹掃氣,由切換閥將捕集器接入GC的開氣氣路,同時快速加熱捕集的樣品組分解吸后隨載氣進入GC分離分析。可以簡單的成為動態頂空萃取-吸附捕集熱解吸。 影響吹掃捕集結果的原因 一是吹掃-捕集進樣器本身二是GC條件。前者包括解吸溫度、吹掃氣流速度、吹掃時間和解析條件等,故這些條件都應嚴格控制其重現......閱讀全文

    吹掃捕集進樣技術

    自l974年首次發表有關吹掃捕集色譜法測定水中揮發性有機物的論文以來,此技術就一直受到環境科學與分析化學界的重視。經過幾代技術人員的深入開發和不斷完善。迄今為止,它仍然是高靈敏度的分析方法之一。今天小析姐就和大家詳細聊一聊吹掃捕集進樣技術。 產生背景 適用范圍

    PAL吹掃捕集進樣解析

      1、在一臺RTC上集成了吹掃捕集進樣、ITEX動態頂空、液體進樣、頂空進樣、SPME/SPME Arrow、配置標準曲線、加內標等進樣方式和樣品前處理功能,結合廣州智達自主開發的操作軟件,實現各個功能在線切換   2、運用唯一-的樣品序列,將吹掃捕集方法和GC/MS數據處理完美嵌合   3、

    吹掃捕集(動態頂空)進樣技術

      一、吹掃捕集進樣技術的基本原理   動態頂空是相對于靜態頂空而言的。與靜態頂空不同,動態頂空不是分析牌平衡狀態的頂空樣品,而是用流動的氣體將樣品中的揮發性成分“吹掃”出來,再用一個捕集器將吹出來的物質吸附下來,然后經熱解吸將樣品送入GC進行分析。因此,通常稱為吹掃--捕集(Purge & Tra

    吹掃捕集(動態頂空)進樣技術

      吹掃捕集進樣技術的基本原理  動態頂空是相對于靜態頂空而言的。與靜態頂空不同,動態頂空不是分析牌平衡狀態的頂空樣品,而是用流動的氣體將樣品中的揮發性成分“吹掃”出來,再用一個捕集器將吹出來的物質吸附下來,然后經熱解吸將樣品送入GC進行分析。因此,通常稱為吹掃--捕集(Purge & Trap)進

    低溫吹掃捕集技術

    研究意義吹掃捕集法作為樣品的前處理方式,以其取樣量少、富集效率高、受基體干擾小、容易實現在線檢測等優點,自1974年Bellar和Lichtenber首次發表有關吹掃捕集色譜法測定水中揮發性有機物論文以來,一直受到環境科學與分析化學界的重視。美國EPA601, 602, 603, 624, 50

    氣相色譜儀吹掃捕集進樣

    氣相色譜儀吹掃捕集進樣是將惰性氣體或氮氣連續不斷地通入液體或固體樣品中,將揮發性組分從樣品基質中吹掃出來,隨氣流進入捕集阱,捕集阱采用吸附劑或低溫冷阱對吹掃出來的揮發性組分進行捕集,再經熱解吸將組分送入氣相色譜儀進行分析。這種技術又稱動態頂空進樣。一、工作原理:絕大部分吹掃捕集進樣分析采用氦氣作為吹

    吹掃捕集自動進樣器的技術性能

    ??吹掃捕集濃縮儀EVOLUTION Evolution 吹掃捕集濃縮儀是與GC 和GC / MS 聯用,分析水中或土壤中的揮發性有機物(VOC )。1.獨特RSVP 分體設計( Remove Sample Valve Pathway )可在3 分鐘之內拆開整個樣品路徑;2.GC直接進樣口可通過吹掃

    氣相色譜儀吹掃捕集進樣過程

    氣相色譜儀吹掃捕集進樣是將惰性氣體或氮氣連續不斷地通入液體或固體樣品中,將揮發性組分從樣品基質中吹掃出來,隨氣流進入捕集阱,捕集阱采用吸附劑或低溫冷阱對吹掃出來的揮發性組分進行捕集,再經熱解吸將組分送入氣相色譜儀進行分析。吹掃捕集進樣過程包括吹掃捕集、熱解吸和烘烤清洗過程。一、吹掃捕集:將待測樣品注

    吹掃捕集法

      吹掃捕集法常被用來研究奶品中的芳香化合物,如奶酪、人乳汁;也用于分析植物制品,曾報道的有原生態橄欖油、石榴汁、草莓、法國菜豆、谷類和檳榔等;還用于分析肉類。另外,盛裝食品的器皿如咖啡杯中的揮發性和半揮發性污染物,也可應用吹掃捕集法進行采樣分析。

    影響吹掃捕集技術吹掃效率的因素

      (1)吹掃溫度提高吹掃溫度,相當于提高蒸氣壓.因此吹掃效率也會提高。蒸氣壓是吹掃時施加到固體或液體上的壓力,它依賴于吹掃溫度和蒸氣相與液相之比。在吹掃含有高水溶性的組分時.吹掃溫度對吹掃效率影響更大。但是溫度過高帶出的水蒸氣量增加,不利于下一步的吸附,給非極性的氣相色譜分離柱的分離也帶來困難,水

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