气相色谱气味分析

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    上海华爱色谱分析技术有限公司系上海市高新技术企业,全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化试验研究与验证-色谱平台,全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会委员,中国工业气体协会理事单位,中国工业气体协会气体分析技术及仪器设备专业委员会副主任委员单位,公司致力于工业气体和电力系统两大领域的专用色谱仪的研发和生产,为国内专用色谱制造商。 华爱色谱自2004年成立以来,先后参与了1项国际标准ISO19230-2020《Gas analysis-Sampling guidelines》,和近百项《国家标准》的制修订工作。在气相色谱生产和应用领域,华爱色谱拥有几十项专利技术,先后承担过国家创新基金、重点新产品计划、火炬计划、成果转化等多项国家和上海市的科技项目,确立了华爱色谱在色谱分析行业内的地位。 座落于黄浦江畔的生产车间,具备完善的管理制度和的生产环境,2008年通过ISO9001国际质量管理体系认证;拥有GC-9560系列实验室气相色谱仪、HA-9660在线式气相色谱仪、GC-9760便携式气相色谱仪三大系列,二十余种产品,可配备FID、TCD、FPD、PDD、PED、ZrO2等各种检测器。 在电力行业,华爱色谱承担了GB/T 12022-2014《工业六氟化硫》和国网企业标准《SF6气体分解产物气相色谱分析方法》等标准的制修订工作 产品广泛应用于中国电力科学研究院、 冀北、 安徽省、 陕西省、重庆市、 天津市、 上海市、 福建省、 江苏省、 山东省、 浙江省、 四川省、 辽宁省、 黑龙江、 青海省等国网电力科学研究院、广东省电力科学研究院、 贵州省电力科学研究院、 广州供电局、 深圳供电局等南方电网直属单位,江西省检修公司、 河南省检修公司、 天津市检修公司等单位。 另外,华爱色谱在高纯气体和电子工业用气中痕量杂质检测的色谱仪设备,现已广泛应用于Air Liquide(液化空气)、Linde(林德集团)、Air Products(空气化工)、Praxair(普莱克斯)等国际名企;光明化工研究设计院、黎明化工研究设计院、中国计量科学研究院、中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院理化技术研究所等科研机构;盈德气体、苏州金宏、福建久策、福建德尔、佛山华特、中船重工、宝武集团、首钢集团等国内名企。 华爱色谱荣获奖项:2016年荣获上海市科学技术三等奖2018年荣获安徽省科学技术一等奖2018年荣获中国电力科学技术三等奖2020年荣获中国机械工业科学技术三等奖2021年荣获第二十二届中国专利优秀奖2021年荣获广东省技术发明二等奖
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    纳谱分析技术(苏州)有限公司是一家色谱耗材产品设计、研发、生产及销售的高新科技企业。公司产品线广泛,涵盖:生物大分子、小分子分离以及手性拆分色谱柱(如分析型色谱柱、UHPLC超高压液相色谱柱和制备柱),样品前处理产品(如固相萃取柱、QuEChERS产品等)以及气相色谱柱等色谱耗材产品5000多种,服务于全球上万家客户,为科研和工业领域色谱工作者提供优质的色谱耗材解决方案。公司主营产品:
  • 赛谱分析仪器有限公司位于山东鲁南地区。是专业研发、生产、 气相色谱 分析仪的厂家之一。主要产品有:氢火焰( FID )气相色谱仪、热导型 (TCD) 气相色谱仪、液化气中 二甲醚含量分析专用分析仪 、微量硫(磷)、火焰光度型色谱仪及色谱配套产品。公司拥有一批长期从事色谱分析应用的高级工程师,在气相色谱类仪器的维护、维修和调试等方面的技术力量雄厚。
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气相色谱气味分析相关的仪器

  • 产品概述谱育科技GC 2000是谱育科技在超过10年的气相色谱技术研发经验下,最新研制的实验室台式高端气相色谱仪。新一代GC 2000具有更稳定的表现、更智能的交互、更灵活的扩展性和一脉相承的使用习惯。无论在食品安全、环境监测、生命科学、化工能源、新兴材料、刑侦法医等领域,GC 2000都可以给出完美的解决方案,满足多样的用户需求。性能优势数字化高精度气路控制EPC,完美重现色谱峰GC 2000实验室台式气相色谱仪整机标配了数字化高精度全电子气路系统。系统中可最多装备6个这样的数字化气路模块EPC,最多控制多达18路气路。这些由数字化赋能的EPC的核心组件均采用稀有昂贵的红宝石材质。由于红宝石的质地坚硬易加工,且不易受环境因素影响而形变,是用于EPC内核微观气路材料不错的选择。当采用数字化EPC模块时,简单的内部气路设计即可轻松并稳定地实现0.001psi的气路控制精度。因此,使用GC 2000气相色谱仪进行重复性实验,可以得到重合的色谱峰表现。先进的特种加工和表面处理技术,明显改善复杂化合物分析的分析效果当化合物结构中含有N、O、S、P等复杂元素时,往往分子具有强活性,容易和样品流路里的活性点相互作用而形成吸附。表现在色谱图中,则会造成峰形拖尾、灵敏度降低、重现性变差的不佳效果。GC 2000在所有可能接触样品的表面均采用了如前沿的超惰性化表面处理工艺等特种加工和表面处理技术,全面封闭了表面活性点,使复杂化合物在气路表面无法形成吸附效应。用户从此无需担心分析复杂化合物的困扰,可以轻松得到完美的峰形和重复性,甚至可以有效降低复杂样品带来的基质效应。具有先进的特种加工和表面处理技术的分流/不分流进样口采用前沿工艺的流路中硫化物分析效果的改善基于开放操作系统的智慧触摸屏,使人机交互有了无限想象GC 2000装备的触摸屏内置了基于安卓开放式操作系统的构架编写的用户交互应用。应用APP拟物化的图形UI设计,全中文的用户交互界面,使所有模块的运行状态一目了然。同时,得益于安卓操作系统开放的开发平台,智慧屏还能实现状态参数分析,态势感知,故障自诊断,运行数据智能分析等功能。用户可以像使用手机一样简单地操作智慧屏,并打开人机交互的无限想象空间。 工作站软件传承经典的操作界面风格,用户无需改变使用习惯GC 2000气相色谱仪工作站软件界面秉承了数十年来用户一贯的使用习惯。用户无需重新进行系统的软件学习,即可熟练地操作,得到自己需要的结果。工作站软件界面上方可以找到仪器的状态、样品运行的状态栏和控制按钮;工作站软件界面的中部可以找到编辑序列编辑和方法编辑的快捷键,并醒目显示各模块参数实际的监控值;工作站软件界面的下方为实时在线谱图,可以第一时间了解色谱出峰的情况。采集软件界面图强大的分析软件可以进行数据间统计分析,并绘制样品趋势图传统的数据分析软件只能支持单个样品的数据处理,但无法满足比较样本间变化程度的需求。用户往往需要转移至Excel完成相应的工作。GC 2000的数据分析软件,除了能批量处理多样品的分析结果外,还能在不同样品之间进行混合统计运算,并图形化显示运算结果。使用户对样品间的比较、连续样本的变化趋势都能够一键即得、一目了然。分析软件界面图GC 2000除具有出色的稳定性和智能化外,还可以和诸多的进样系统和检测系统联结,构成灵活多变的配套组合,使气相色谱平台能帮助用户应对丰富的应用需求。在GC 2000的前端,用户可以选择连接谱育自有的顶空进样器分析饮用水中的消毒副产物,也可以连上自动非甲烷总烃进样仪监测污染源的排放;在GC 2000的后端,还可以联用单级质谱发现恶臭的来源,也可以联合三重四极杆串联质谱检测瓜果蔬菜中的农药残留。产品矩阵气泡图
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  • GC 5000 VOC 在线气相色谱分析仪监测低沸点臭氧前体物的最佳选择GC 5000 VOC 在线气相色谱分析仪,是为连续在线监测空气中C2-C6有机污染物而设计的,该款仪器设计紧凑,具有极高的灵敏度,检测限可达ppt级。GC 5000 VOC 分析仪可以单独使用,用于监测C2-C6臭氧前体物,(根据EU guideline 2002/3/EC,VDI guideline 2100和guidelines of the Technical Assistance Document EPA/600--R-98/161 of the American environmental protection agency EPA),也可以方便的与GC 5000 BTX分析仪配合使用,组成C2-C12臭氧前体物在线监测系统。先进的采样富集技术GC 5000 VOC 分析仪采用双级富集模块用于低沸点、易挥发性有机物浓缩进样:当易挥发性有机物在第一级富集模块采样完成后,加热解析使样品转移到第二级富集模块中并再次被吸附,然后再次加热解析后样品进入色谱柱中分离,采样过程由内置电脑控制自动完成,并可以方便地调整采样参数。 双级富集技术使低碳数有机物如乙烯和乙块等的穿透体积大于800ml,并且色谱峰形锐利,保证出色的分离效果。样品浓缩富集温度通常为0℃以上,避免样品在高湿度条件下冷凝后堵塞采样管路。 卓越的分析能力采用低维护隔膜泵在样品管线末端自动采集样品,避免样品间的交叉污染;采样量是由质量流量计测量提供的标准状况下的采样体积,避免气压和温度变化带来的偏差。 GC 5000 VOC采用反吹技术,进样后样品中的湿气和高沸点有机物会在预处理柱中被反吹掉,因此消除了湿气和高沸点有机物对下个分析周期中待测物的干扰,保证了保留时间的稳定性及色谱峰的识别。同时反吹技术也缩短了分析周期,延长了分析住的使用寿命。 可选配的显示和控制单元使用户可通过触摸屏进入仪器的维护及诊断功能。所有的参数和分析方法可以用便捷的方式进行编辑。仪器的实际工作状态、色谱图及分析结果由采色显示屏显示。 在监测子站的可靠运行GC 5000 VOC 在线气相色谱分析仪是经过特别的研发,适合于安装在监测子站或流动实验室内,进行连续的污染物质监测。仪器和软件的设计,使仪器能稳定可靠的运行,而无须任何人工干预。 可以通过以太网对仪器进行远程控制,以便进行数据、谱图查阅及故障诊断等操作;通过标准通讯协议可以进行仪器状态和数据等的传输。 为确保仪器的正常运行,仪器的所有控制单元、操作系统及软件都会被连续监控。任何错误信息都会记录并存储到日志文件中;如果出现系统故障,计算机会自动重新启动,仪器会自动开始下一个分析周期。 应用范围环境空气监测,污染源排放影响控制。C2以上的脂肪烃(乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、1,3-丁二烯等)C1以上的氯化烃类(氯甲烷,氯乙烷,二氯甲烷,氯乙烯等)常规指标机箱19”嵌入式机箱高6U深600mm重量约33kg安装设计机柜/导轨安装,推荐可滑动、伸缩式安装工作温度0-40℃湿度5-95%无冷凝EMCCE标识,符合EMC-guidelines 89/336/EEC电源220-250VAD,50-60Hz耗电量最大800W载气N2,GC等级,至少3bar辅助气助燃空气,GC级,至少3bar;H2,GC级,至少3bar连接件1/8”卡套接头压力控制减压阀;载气压力的电子读数显示;显示辅助气压的压力表流量 质量流量控制器对氢气流量的准确控制采样采样低维护的薄膜泵进行自动采样体积测量质量流量控制器精确测量和控制样气量,不受气压和温度变化的影响采样时间0-99min (可调)流量10-50 sccm/min (可调)样气量标准200-800 sccm(可调)富集-GC 5000 VOC 富集模块双级富集模块对C1-C6有机物质进行样品预浓缩、热解析和二次浓缩富集温度标准10℃(可调)解吸温度最大350℃(可调)加热速度可达到40 ℃/秒浓缩温度标准30℃(可调)进样温度最大350℃(可调)进样阀加热箱衬垫不锈钢内部尺寸H 210mm x W 80mm x D 55mm加热阀组温度控制,30-150℃可调阀GC 5000 VOC 3个电驱动 6通 VALCO 阀GC 5000 VOC basic 1个电驱动 6通 VALCO 阀色谱柱箱村垫不锈钢内部尺寸H 210mm x W 210mm x D 55mm预处理柱极性熔融石英毛细管柱,长度15-30M分析柱熔融石英毛细管柱,长度25-50m加热强制通风加热温度范围40℃至210℃温度控制闭环PID,设置分辨率1℃温度程序3阶程序升温,4个等级温线保持加热速度1℃/分钟至25℃/分钟,设置分辨率1℃/分钟柱箱冷却强制风冷检测器FIDFID-火焰离子检测器温度控制的检测器组件使信号输出特别稳定检测器线性响应放大器输出0-5VDC线性107通讯通讯端口以太网,RS232/RS485,4X USB,PS2,VGA协议GESYTECⅡ,需要其它协仪应事先说明选项带触摸展操作的显示和控制面板各种I/O口,提供模拟输出和数字I/O校准气体选择器(样气,校准气1,校准气2)供给FID 的助燃空气源
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  • GC7900苯系物专用分析气相色谱是天美公司推出的国内第一台配置PID光离子化检测器的苯系物专用分析仪,对苯系物的检测有这其他检测器不能比拟的检测灵敏度,比FID检测灵敏度高2个数量级,可实现ppb级检测,特别适用于室内空气TVOC及苯系物检测,水质苯系物检测等。主要特点1、专用苯系物测定气相色谱,苯的最小检出限1ppb。2、仪器具有电子流量显示功能,可以实时数字显示载气的流量与压力,方便使用。3、 专用TVOC分析反控工作站,可以控制GC的参数并完成专用TVOC分析的计算功能,输出报告。 最新《GC7900气相色谱仪》产品样本,其中的技术参数经过产品工程师仔细研究、核对,以求准确;涉及产品外观和颜色,以实物为准;该样本的信息说明和相关技术指标,如有变更,恕不另行通知。
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气相色谱气味分析相关的资讯

  • 涂料净味攻略-专业气味分析设备GC-O-MS找到气味关键组分
    随着人们对健康安全的诉求,消费者对车饰,家具,生活用品,玩具散发出来的气味越来越敏感。气味时刻影响着用户的生活体验感,成为影响产品销售的重要因素之一。通过气味解决方案来改善用户最终的体验是未来的趋势。找到涂料气味来源涂料通常是以树脂、或油、或乳液为主,添加颜料、相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。按涂料使用分散介质可以将涂料分为溶剂型涂料和水性涂料(乳液型涂料、水溶性涂料)。涂料中的气味来源主要来自树脂、乳液、助剂、有机溶剂中的游离单体,也即挥发性的有机物VOCs。 根据化合物的气味阈值,有些即使浓度非常低,也会产生令人不悦的气味。只有找到气味来源,才能的放矢的解决气味问题,从而有针对性的进行原材料和工艺的优化。GERSTEL提供全面的解决方案高效的采样技术,对涂料中的VOCs进行全面的捕集无歧视的进样技术,使分析物100%进入色谱分析设备灵敏的嗅闻嗅辨技术,准确找到气味所对应的化合物强大的气味物质数据库,锁定气味化合物的化学式案列介绍水溶性树脂(示意图)样品:水性树脂 采样技术:搅拌棒吸附萃取 SBSE采样过程:将是适量样品放入20ml的顶空瓶,加入适量水稀释,放入带PDMS吸附层的搅拌质子Twister(10mm长,层厚1mm),在室温下搅拌萃取1小时。 进样:萃取结束后,使用GERSTEL TDU2 热脱附单元进行热脱附进样嗅闻嗅辨:使用嗅觉检测口ODP4进行GC-O-MS分析数据处理: 使用GERSTEL嗅觉数据处理软件ODI对气味物质进行分析和锁定使用Twister搅拌吸附棒萃水性树脂样品流程(示意图)使用SBSE-TD-GC-O-MS技术得到的水溶性树脂色谱图和嗅觉图的重叠视图通过GC-O-MS技术检测到的气味化合物(列出部分)及对应的气味描述保留时间化合物风味描述8.53正丁基醚醚、化学味、果味11.22乙酸丁酯果香、苹果香、胶水、刺激12.75乙苯芳香、汽油、胶水13.14丙酸丁酯甜、果香、苹果香14.192-丙烯酸丁酯刺激气味、果香15.38丁酸丁酯
  • 研究新进展:便携式气相色谱仪实时监测与评价车内气味强度
    北京化工大学化学学院最新发布了一篇研究文章,该研究致力于开发一种便携式气相色谱仪,结合机器学习实现现场的VOC采集和快速的气味评价。研究者通过使用卷积神经网络-长短期记忆(CNN-LSTM)建立了气味强度的预测模型;由于收集的数据量较小,使用生成对抗网络(GAN)对每个气味强度类别的VOC数据进行了生成,以增强模型的训练。 在生成数据后,研究者再次使用CNN-LSTM建立了模型,并与人工神经网络(ANN)、支持向量机(SVM)和梯度提升决策树(XG-Boost)进行了比较。结果表明,使用GAN生成数据后的测试准确率优于原始数据。未来的工作将集中在进一步优化模型和扩大数据集上,以提高预测的准确性和稳定性。这项研究表明,通过使用深度学习和生成对抗网络,可以有效地预测车内的气味强度,从而改善车内的空气质量。此外,研究者还将探索将这种方法应用于其他环境条件下的空气质量预测,为未来的空气质量监测和改善提供了新的可能性。便携且模型结构较小的设备可以直接嵌入到车上,从而实现现场的VOC采集和快速的气味评价。
  • 瑞典神研究:GC-MS分析动物气味——活鸡可驱蚊
    关于如何预防疟疾,科学家们可谓是绞尽了脑汁。最近,来自瑞典和埃塞尔比亚的研究人员提出一个预防疟疾的新方法:床头放只鸡,或伪装成一只鸡。  人们早已知道由蚊子是传播疟疾的主要媒介,如何有效地驱蚊避蚊是防治疟疾的重要一环。瑞典人Paul Hermann Miller因为发明了为解决疟疾作出卓越贡献的DTT而被授予诺贝尔奖,但后来人们发现DTT对环境有巨大的破坏而放弃了。此后人们一直在寻找安全有效的避蚊方法,灭蚊剂和蚊帐是目前主要的方法。  瑞典农业大学(Swedish University of Agricultural Sciences)的化学生态学家Rickard Ignell领导的一个研究小组最近做了一个脑洞大开的实验。研究人员先在疟疾高发的埃塞尔比亚的三个村庄中捉了几千只蚊子,这其中绝大部分(98.5%)都是阿拉伯疟蚊(Anopheles arabiensis)——一种在撒哈拉沙漠以南的非洲传播疟疾最厉害的蚊子。他们分析了这些蚊子吸食的血液,发现在室内捕捉的蚊子吸食的大部分(69%)是人的血液,接下来是牛(18%)、山羊(3.3%)和绵羊(2%) 室外捕捉的蚊子吸食的则大部分是是牛(63%|)的血液,然后是人(20%)、山羊(5%)和绵羊(2.6%)的血液。奇怪的是,无论是室内还是室外捕捉的蚊子,都极少发现鸡的血液(在几千只蚊子里仅仅发现了一只室外的蚊子吸食了鸡的血液)。要知道,在这三个村庄捕蚊的地点附近,有大约6700人、10000头牛、3200只鸡、850只山羊和480只绵羊,他们都有可能是蚊子的捕食对象。  蚊子为什么不喜欢鸡呢?这群科学家猜测,蚊子具有极强的嗅觉,鸡的身上也许有什么气味让蚊子避开它们。于是,他们收集了这些动物身体各部位的样本,发现只有鸡的羽毛散发出来的味道有驱蚊的效果(这样看来,在驱蚊这件事上,拿着鸡毛当令箭还是挺靠谱的)。接着研究人员使用气象色谱和质谱仪器分析了牛、羊和鸡散发的气味分子。他们发现有一些气味分子,比如苧烯(limonene)、壬醛(nonanal)和 sulcatone是这些动物共有的,鸡所特有的气味分子有六种,其中已知的分子有四种,分别为hexadecane, naphthalene, isobutyl butanoate 和 trans-limonene oxide,还有两种无法通过气象色谱和质谱仪器分析出来。  接下来,研究人员人工合成了鸡身上所特有的这些化合物,用来测试蚊子的反应:随着剂量的增加,蚊子的反应也更强烈——阿拉伯疟蚊确实会逃避这些分子。  那么,这些分子是否真的能让人类免受蚊虫叮咬呢?研究人员招募了一些志愿者,让志愿者在蚊帐中作为“人肉诱饵”吸引蚊子。研究人员在蚊帐外挂上捕蚊器,捕蚊器旁还有一个散发以上四种气味分子的小瓶子(下图)。作为对照,他们还在一组志愿者的蚊帐外放了一只活鸡。实验的结果显示:无论是鸡的气味分子还是活鸡都能让蚊子远离捕蚊器,而那些散发着其它气味的捕蚊器可以捉到更多的蚊子。  研究者用各种气味分子做捕蚊实验的照片,左图是使用鸡的气味分子,右图是使用一只活鸡。图片来源于该研究的原始论文。  “我们惊讶地发现鸡身上散发的气味可以驱离蚊子。这项研究第一次发现了疟蚊会特异性地避开某种动物,而这种行为是由气味信号介导的。” Ignell教授在英国《独立报》(The Independent)的报道中说。  但是,蚊子为何会排斥鸡的气味呢?  研究者们现在还没有确切的答案,但有一些猜想。与牛和羊不一样,鸡是捉虫高手,捕食蚊子和其他昆虫,这可能使得蚊虫在进化中获得了躲避鸡的能力。也就是说,鸡身上散发出来的气味对蚊虫来说可能是一个危险的信号。如果这个猜想是正确的,也许我们可以去研究蚊虫的其它天敌是否也有能够驱蚊的气味分子。  有趣的是,在这项研究分析出的鸡特有的气味分子中,有两种曾经被报道过可以在那些不易被蚊子叮咬的人身上检测到,还有两种是已知的天然驱虫分子。  研究者们现在正在考虑把人伪装成鸡——用这些气味分子做成驱蚊剂以预防疟疾,他们也呼吁整个疟疾防治领域考虑类似的思路。毕竟,现在蚊子对杀虫剂的抗药性越来越严重了。  不过,Ignell教授表示他们的化学伪装剂还未最终完成。他在接受《科学美国人》(Scientific American)采访时不无幽默地说:“最理想的状况是我们把这些气味装在瓶子里然后送出去,你们一分钱也不用给——这当然是不可能的。不过有一个同样有效的方法,那就是在家里放一只鸡,这样蚊虫就会减少,这恐怕是最便宜的方法了。”

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  • 【原创大赛】GC-O技术在车内空气气味改善方面的应用

    【原创大赛】GC-O技术在车内空气气味改善方面的应用

    [align=left][b][color=#333333]文/谈[/color][color=#333333]惠洁(华测检测 [/color][color=#333333]汽车产品线[/color][color=#333333])[/color][/b][/align][b]1 前言[/b] 随着当今社会的飞速发展,大众消费水平正在大幅提高,汽车越来越多地走进普通家庭。近几年,常有车内有害物质致病的消息见诸报端,使车内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量逐渐成为消费者关注的重点之一。因此,对车内的有害气味进行评判与控制,是汽车内饰零部件设计开发过程中必不可少的项目之一。车内气味主要由车内零部件和内饰材料中所含有害物质释放,包括塑料、胶粘剂、阻尼材料(固化后)、皮革、橡胶、发泡剂、毛毡等。这些材料在生产以及加工中添加的有机溶剂、添加剂、助剂等挥发性成分是气味散发的主要来源。 众所周知,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]已广泛应用于挥发性、半挥发性样品的分析中,可以非常有效地将气味总体的各组分分离开来,但其无法确定各个气味组分对总体的贡献大小,也就无法确定影响气味的关键成份。另一方面,感官嗅闻法可以非常灵敏地感受特定样品的总体气味,却不能区分构成气味总体的各组分。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-O([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-Olfactometry)为一种感官检测技术,将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的分离功能和人鼻的嗅辨能力结合在一起,可对色谱柱流出物的气味同时进行定性和定量评价,使研究者能对特定气味成份的持续时间、气味强度、气味类型进行确定,在食品、烟草、环境治理等领域有着广阔的应用前景。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-O原理是在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]柱的末端安装分流阀,色谱柱流出物(分流比一般为1:1),一部分进入MS检测器,另一部分进入嗅辩仪。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]进样后,嗅辩人员坐在嗅辩仪的出口记录闻到的气体流出物的气味特征,同时,样品可被[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的检测器检测,并记录下[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]谱图。若将一个模拟输出端与已有的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]数据系统连接,由手控制单元的指针轮来记录辨别出的气味强度,可得到保留时间与气味强度关系的色谱图。2 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-O在汽车行业的应用 目前,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-O检测方法主要包括三类:稀释法(Dilution Method)、时间强度法(Time-intensity Method)和检测频率法(Detection Frequency Method)。汽车行业普遍采用时间强度法来分析研究车内气味溯源的问题,行业内也将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-O检测称为Sniffer测试。[align=center][img=,690,457]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012248282019_5029_3051334_3.jpg!w690x457.jpg[/img] [/align][align=center]图1 上海汽车VOC实验室[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-O检测设备[/align][align=center][img=,690,456]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012248376099_9981_3051334_3.jpg!w690x456.jpg[/img] [/align][align=center]图2 Olfactometry气味嗅辩仪[/align]目前,车内气味溯源主要分为零部件和整车两部分。车内零部件气味溯源的主要思路是通过对零部件总成的分析,确定气味来源的高风险物质;再将零部件进行拆分,通过分析拆分后的材料确定材料中的气味高风险物质并与总成进行对比,同时确定哪种或哪几种材料对总成零部件气味贡献最大,从而锁定气味的主要来源,再从生产工艺等方面进行改进。测试的采样方法与汽车VOC袋式法相同:根据测试零件的大小,选择大小合适的Tedler采样袋(一般袋子大小有10L、50L、100L、200L、500L、1000L和2000L),将样品放入采样袋内,密封后,抽真空后充入一定体积的高纯氮气,放入设定好温度和湿度的恒温恒湿舱内加热一定时间后,用Tenax管和DNHP管采集一定体积的袋内气体进行上机分析。具体的采样参数可根据各主机厂的企业标准来确定,也可参考国际标准ISO 12219-2。整车的气味测试主要参考HJ/T 400-2007,分析方法同零部件相同,由于整车内包含大量不同种类的内饰零部件,气味来源较多,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-O分析结果能得到更多的气味风险物质,对整车车内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量评价有一定参考价值。[align=center][img=,442,251]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012248473018_4058_3051334_3.jpg!w442x251.jpg[/img] [/align][align=center]图3 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]MS-TIC色谱图[/align][align=center] [/align][align=center][img=,400,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012248559469_5714_3051334_3.jpg!w400x300.jpg[/img] [/align][align=center]图4气味嗅辨强度图[/align][b]3 总结[/b] 车内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量关系着千万消费者的身心健康,各大主机厂和零部件供应商都致力于改善车内气味。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-O技术能从复杂的混合物中筛选出气味高风险物质,对其进行定量和定性分析,因此是目前车内气味溯源的重要手段。虽然,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-O技术目前仍然存在一定的不足,分析结果往往受色谱条件、样品制备方法、嗅辩员等因素的影响,但相信经过一定的优化,可以提高其准确性和重复性,使其在气味分析领域具有更广阔的应用前景。

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