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dgc瓦斯解吸仪
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dgc瓦斯解吸仪相关的方案
瓦斯气体检测分析方法
矿井瓦斯是井下有害气体的总称。这些气体中的主要成分是沼气,通常所谓矿井瓦斯,就是指沼气,是古代植物在成煤过程中,经厌氧菌作用,植物的纤维质分解产生CH4气体 ,及煤在高温高压的地质作用缺氧的状态下,产生一定的干馏气体,如CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。痕量的H2,SO2,H2S(不检测)和矿井通风气 O2,N2组成。
ATDS-20A Max全自动热解吸仪TVOC+苯分析方案
ATDS-20A Max全自动热解吸仪TVOC+苯分析方案方案优势室内空气质量分析配置方案范围 本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。
如何用QCM-D测量表面的吸附和解吸附
吸附可以被看做是分子从液体或气体中“粘附”到表面上。解吸附是一种相反的现象,是指已经吸附在表面上的分子从表面脱落的现象。QCM-D技术,本质上是一个用于称量极小质量的天平,可以通过检测表面上由于分子增加或脱落而引起的质量变化,从而实时监测表面上分子的吸附和解吸过程。
全自动二级热解吸仪7500S重复性测试
热解吸技术与气相色谱(-质谱联用仪)一起广泛用于空气中挥发性有机物(VOCs)的检测。随着空气污染问题的影响逐年扩大,空气中VOCs的检测量大增。常用的采样方式之一就是将空气通过吸附管,使VOCs吸附在特殊填料上,供后续热解吸和GC-MS检测。迅速增加的采样量使得原来的人工逐一装样操作变得繁琐。自动化的热解吸仪CDS 7500S则可以将这项工作完全自动化,避免大量人工投入,同时也使结果的重复性得到保障。配合使用CDS 9600吸附管活化仪,也作为加标样工具,使整个工作过程更简单快捷。
北京中惠普:环境空气-氯乙烯的测定-热解吸进样-气相色谱法
环境空气-氯乙烯的测定-热解吸进样-气相色谱法氯乙烯低温下浓缩在6201担体上,然后加热解吸,经3%聚乙二醇-400与GDX-301混合柱分离,用氢火焰离子化检测器测定.
热解吸仪易损件的维护
全自动热解吸仪在使用一段时间后需要进行保养,以保证其后期工作的正常进行,并延长其使用寿命。全自动热解吸仪易损件应定期更换。
谈谈热解吸仪那些众人皆知的小秘密
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。
热解析仪能够避免不同样品的交叉污染
热解析仪采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形。开机自检,故障报警和提示,采用自主技术自动定位、校准样品盘。可以自动运行标准个样品,无需人员值守。通过二次冷阱聚焦和直接电阻加热快速升温方法解决了一次解吸峰型差和解吸率低的问题。适用于职业卫生防治、CDC、环保等行业。
空气微粒中多环芳烃的热解析:GC-MS分析
多环芳烃(PAHs)广泛存在于环境土壤、水和空气微粒中。在常见的 16 种多环芳烃物质中,有7种被国际癌症研究机构(IARC)列为动物致癌物。因此,鉴于多环芳烃的致癌性,各国也都将其列为环境监测和监管的对象。分析土壤和水中多环芳烃常用的方法是首先用溶剂将多环芳烃从样品基质中提取出来,然后将液体提取物注入GC-MS 联用仪进行分析。在对空气中微粒表面吸附的多环芳烃进行监测的时候也采用了相似的技术进行分析。在分析空气颗粒中多环芳烃时常用的一种方法是加利福尼亚州空气资源管理委员会第429 号方法。虽然第429 号方法准确度和精密度都很好,但是该方法需要使用树脂采集空气样品,并在样品收集好后用二氯甲烷进行提取。这就使得在应用该方法时存在既费时,又接触有害溶剂的问题。本文描述了一种利用自动热解析将通过玻璃纤维滤纸收集的多环芳烃导入GC-MS 联用系统的技术,该技术不使用有害溶剂,而且极大地减少了样品制备的时间。其实,使用自动热解析分析多环芳烃是非常困难的,因为在加热时必须对整个样品路径进行加热,以防止出现严重的拖尾现象和待测物质残留。数据表明,本文所研究方法能够通过热解析对全部16 种多环芳烃类物质进行较好的分析。
北分瑞利:采用二次浓缩热解析仪测定室内空气中TVOC
摘要:采用F-509二次浓缩热解析仪与气相色谱仪联用,建立了对室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的检测方法。考察并优化了的各项参数,得到满意的样品检出限。在10~1000μg/ml之间TVOC标样中8个组分的峰面积和质量呈较好的线性关系,相关系数R≥99.9%。该方法与普通一次热解析相比较解析率提高一倍,结果较为理想。关键词:TVOC,热解吸,冷捕集,气相色谱
热解析仪的两级解析是什么?
热解析仪是一种样品前处理装置,把样品进行加热,解吸收集到的蒸气(挥发性有机化合物)再导入气相色谱仪中进行检测。应用于各种型号的气相色谱仪,并且不需改动原气相色谱的部件及操作条件。目前,热解析进样技术已广泛用于生命科学、工业、农业、环保、制药、烟草、教育、石化、毒理、食品、电子等众多领域。
应用模拟蒸馏快速分析石油产品沸点分布ASTM D2887-B
本文介绍了依据ASTM D2887-B方法使用赛里安气相色谱仪对2号瓦斯油分析得到了沸点分布数据。根据分析正构烷烃校正样品(C5-C44)软件自动计算出保留时间对沸点温度曲线。软件计算出的参考油样的沸点分布数据在D2887的允许范围之内。分析时间缩短为经典方法的四分之一。
全自动热解吸仪为各行各业的分析需求提供更好的解决方案
全自动热解吸仪采用了先进的分析技术,通过将样品加热至高温,使挥发性有机物质从样品中蒸发出来,然后利用吸附剂吸附这些挥发性有机物质,并通过热解吸技术进行分离和检测。其主要包括以下几个部分功能
图像法探讨Tenax TA 吸附二次热解吸气相色谱法测定苯系物的解吸效率变化的机理
摘要:目的:通过图像描出解吸温度,解吸时间,解吸流量对解吸效率变化的关系,并找出它们的内在联系,为不同二次热解吸仪快速建立起具有最高解吸效率时的仪器参数提供参考。 关键词 解吸效率; 图像法; 苯系物; 机理由于人类活动越来越多地向我们生存的大气空间排放各样各样的有害气体,环境的污染也越来越受到人们的重视,而苯系物又是排放的有机气体的罪魁祸首,因此检测苯系物的准确度与人的身体健康息息相关。
环境空气中环己烷检测方案(热解吸仪)
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
GC-FID分析空气中的酰胺类化合物
本文参考职业卫生标准GB/T 160.62-2004 《工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化和物》,采用硅胶管采集空气中的DMF 和DMA,解析液采用普通超纯水,赛默飞胺类分析专用柱TG-5MS AMINE,结合赛默飞世尔科技TRACE1310GC-FID 系统分析检测。该方法前处理操作简单,速度快,仪器灵敏度高,无杂质干扰。
Agilent 8890 气相色谱仪的高温模拟蒸馏性能
根据 ASTM 方法 D6352 配置 Agilent 8890 气相色谱仪以进行高温模拟蒸馏。本研究还证明了 n-C12 到 n-C102 范围内的校准,并使用 ASTM 5010 标准物质验证了性能。通过对 5010标准物质进行 10 次连续分析,展示了系统的高精密度。此外,最高可进行 n-C102 的系统校准,使测定最终沸点的性能得到了大大改善。使用减压瓦斯油样品,8890 系统可轻松满足 D6352 对重复分析的重现性要求。
固体吸附-热解吸-气相色谱质谱法测定室内空气中总挥发性有机物(TVOC)
在不当的装修过程中,装修材料及家具中可释放出多种对人体有害的挥发性有机物(VOCs),挥发性有机物种类繁多,对于室内环境空气中总挥发性有机物的测定,GB/T 18883-2022中新增总挥发性有机物TVOC的固体吸附-热解吸-气相色谱质谱检测方法,主要测定含三氯乙烯、四氯乙烯在内的22种总挥发性有机物,同时可检测其他符合TVOC要求的组分,监测室内空气质量。
应用活性炭管二次热解吸直接进样法快速、准确分析空气中苯系物
摘 要:近几年来,在贯彻GB11737-89、GB50325-2001和GB/T18883-2002的过程中,对室内空气中苯的分析方法普遍感到存在不少问题。为此,我们在研制成功的HL-800二次热解吸仪上,采用将活性炭采样管直接二次热解吸,并与气相色谱仪联用直接进样的方法,准确分析室内空气中苯系物。通过苯系物分析的重复性和回收率试验,证实了该方法的先进性和实用性,圆满解决了快速、准确、无二硫化碳污染进行分析室内空气中苯系物的方法。
GB/T 26253标准红外透湿仪的测试原理—全面解析透湿仪的工作原理与应用
GB/T 26253标准红外透湿仪是一种广泛应用于纺织、建筑、医疗等领域的关键测试设备。它能够准确测量材料的透湿性能,为评估材料的透气性能和透湿性能提供科学依据。本文将全面解析GB/T 26253标准红外透湿仪的测试原理及其应用。
选用二次热解析仪是因为它的什么优势
二次热解析仪是一款自带电子冷阱的,气路采用电动六通阀、八通阀和电磁阀相结合,可以编程自动完成吸附管的一次解析冷阱富集、二次解析、进样和反吹四个过程,冷阱温度、一次解析温度、二次解析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。
用QCM-D仪器实时监测洗涤剂清洗效果
瑞典百欧林公司提供的QCM-D仪器及其技术使得监测洗涤剂清洗效果变得高效并且数据更易处理。该仪器技术优势在于实时监测洗涤剂表面分子活动以及结构变化。洗涤剂质量的减少,表面溶胀以及解吸率一目了然。
成都科林:TD_GC_MS法分析燃放烟花爆竹产生的大气有机污染物多氯代二苯并-对-二噁英
自动热脱附解吸仪与GC-MS联用,测定烟花爆竹燃放后空气中多氯代二苯并-对-二噁英等有机挥发物的种类及含量。测定结果得到24种源污染物质。
成都科林:TD_GC_MS法分析燃放烟花爆竹产生的大气有机污染物羟基丙酮
自动热脱附解吸仪与GC-MS联用,测定烟花爆竹燃放后空气中羟基丙酮等有机挥发物的种类及含量。测定结果得到24种源污染物质。
成都科林:TD_GC_MS法分析燃放烟花爆竹产生的大气有机污染物巴豆醛
自动热脱附解吸仪与GC-MS联用,测定烟花爆竹燃放后空气中巴豆醛等有机挥发物的种类及含量。测定结果得到24种源污染物质。
成都科林:TD_GC_MS法分析燃放烟花爆竹产生的大气有机污染物多氯代二苯并呋喃
自动热脱附解吸仪与GC-MS联用,测定烟花爆竹燃放后空气中多氯代二苯并呋喃等有机挥发物的种类及含量。测定结果得到24种源污染物质。
TD_GC_MS法分析燃放烟花爆竹产生的大气有机污染物
自动热脱附解吸仪与GC-MS联用,测定烟花爆竹燃放后空气中有机挥发物的种类及含量。测定结果得到24种源污染物质。
热解析仪的系统是怎么运行的?
热解析仪是一种在许多领域中广泛应用的仪器。它具有的工作原理,通过加热样品并分析释放的气体或蒸汽,来揭示样品的成分和特性。无论是在科学研究、材料分析还是环境监测等领域,热解析仪都扮演着重要的角色。
只有真正的了解全自动热解析仪才能正确的利用它
全自动热解析仪采用电控高温六通阀,可以同时解吸两支样品。采用高性能的直流外部控制电路,如加热系统、制冷系统、电机控制系统等,安全可靠。
环境中TVOC、VOCs解决方案(热解析仪)
热解析仪对吸附采样管进行二次热脱附,并将脱附气用载气带入气相色谱。脱附温度及脱附时间,流速可调,冷阱能实现快速升温。冷阱一般采用半导体制冷,热脱附装置与气相色谱相连部分和仪器内气体管路均应使用硅烷化不锈钢管,并至少能在50-150度之间均匀加热。
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