FestflüssigkeitsblaserEs ist eine Analyse-Vorbehandlungsanlage mit Automatisierung, hoher Empfindlichkeit und Anpassung an mehrere Szenarien, die weit verbreitet in den Bereichen Umweltüberwachung, Lebensmittelsicherheit, industrielle Sicherheit und wissenschaftliche Forschung verwendet wird. Das Kernprinzip basiert auf der Dynamic Top-Air-Technologie, bei der flüchtige organische Stoffe (VOCs) durch Hochgeschwindigkeits-Luftströme wie Helium oder Stickstoff vom Matrix abgetrennt und in einem Auffangsrohr angereichert werden und anschließend direkt in die Gaschromatographie (GC) oder das Gaschromatographie-Massenspektrometer (GC/MS) zur Trennungsprüfung nach einer Hochtemperatur-Analyse durchgeführt werden. Dieser Prozess ermöglicht eine effiziente Anreicherung und präzise Analyse von Spuren von VOCs.
FestflüssigkeitsblaserDie Kernmodule:
1. Probenbehandlungssystem
Reinigungseinheit:
Funktion: Durch Entfernen von Inertgasen wie Stickstoff oder Helium auf der Oberfläche oder im Inneren der Probe werden VOCs in die Gasphase getrieben.
Schlüsselkomponenten:
Blasnadel: Direkter Kontakt mit der Probe (flüssig oder fest), in der Regel aus Edelstahl oder PTFE, um Adsorption oder Reaktion zu vermeiden.
Durchflussregler: Präzise Einstellung der Durchflussgeschwindigkeit des Blasgases (z. B. 10 bis 100 ml / min), um die Blaseffizienz zu gewährleisten.
Heizmodule (optional):
Funktion: Erwärmen von flüssigen Proben oder Blasgas (z. B. 40 ° C ~ 100 ° C), um die Flüchtigkeit von VOCs zu fördern.
Anwendung: Geeignet für Proben mit geringer Flüchtigkeit bei niedrigen Temperaturen (z. B. Fett, Boden).
2. Erfassungssystem
Fangeröhre:
Funktion: Absorbiert abgeblasene VOCs, häufige Füllstoffe sind Tenax (2,6-Diphenylparabenzindioxid), Aktivkohle oder Silikon.
Eigenschaften: hohe Oberflächenverhältnis, hohe Temperaturbeständigkeit (kann 250 ℃ ~ 300 ℃ thermische Entbindung widerstehen).
Kaltfalle (optional):
Funktion: Erfassen Sie Stoffe mit hohem Siedepunkt bei niedrigen Temperaturen (z. B. -30 ° C), um zu verhindern, dass Verschmutzung durch den Eintritt in die GC-Säule verursacht wird.
Prinzip: Niedrigtemperaturfokussierung durch Flüssigstickstoff- oder Halbleiterkühlung.
3. Wärmeentbindungssystem
Funktion: Die VOCs in der Auffangsröhre werden sofort bei hoher Temperatur (z. B. 250 ° C ~ 300 ° C) entzogen und für GC- oder MS-Analysen geladen.
Schlüsselkomponenten:
Beheizungsofen: Programmtemperatur, regulierbare Erwärmungsgeschwindigkeit (z. B. 10 ° C / s).
Deadsorptionsgasstrom: Inertgase wie Helium bringen die VOCs nach der Absorption in die Spektroskolonne.