Der automatische Sekundärthermialysator wird hauptsächlich zur effektiven Analyse flüchtiger und halbflüchtiger organischer Stoffe (VOCs/SVOCs) in Proben wie Umwelt, Materialien und anderen verwendet. Seine Kernfunktion besteht darin, die Detektionsempfindlichkeit durch zwei thermische Analyseprozesse (die erste Probenrohranalyse und die sekundäre Fokussierungsanalyse der Kaltfalle) zu verbessern, um eine effektive Analyse komplexer Proben in Verbindung mit dem Gaschromatometer (GC) oder dem Gas-Chromatometer (GC-MS) zu ermöglichen.
Eigenschaften:
Automatisierte Verarbeitung: Sie können die Probenahme, Entbindung, Probeneinsatz und andere Prozesse automatisieren, ohne menschliches Eingreifen, um die kontinuierliche Analyse mehrerer Proben zu unterstützen.
Hochempfindliche Prüfung: Mit einer zweistufigen thermischen Analyse-Struktur (elektronische Kühlung + sekundäre Tieftemperaturfokussierung), die die Auflösungsgeschwindigkeit und -auflösung deutlich verbessert, eignet sich für die Spurstoffprüfung.
Mehrfachanwendungen: weit verbreitet in Umweltüberwachung, Materialwissenschaft und anderen Bereichen, die den technischen Anforderungen der nationalen Normen für die Prüfung von organischen Schadstoffen entsprechen.
Kernkomponenten und Funktionen
Schnittstelle für Probenrohre: Kompatibel mit Probenrohren verschiedener Spezifikationen (z. B. Glas- oder Edelstahlrohre mit einem Innendurchmesser von 6 mm, 8 mm), unterstützt das automatische Be- und Entladen für unbeaufsichtigten Betrieb.
Analyseofen: Für eine thermische Analyse ist die Temperatur (innerhalb von ± 1 ° C) und die Analysezeit genau zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass das Zielobjekt aufgehoben und nicht aufgebaut wird.
Kältefallensystem:
Füllen Sie eine kleine Menge wirksamer Adsorptive (oder eine Luftkühlfalle) mit einer Tieftemperaturkühlung, um die fokussierte Anreicherung des Ziels zu erreichen.
Mit einer schnellen Erwärmungsfunktion (z. B. eine Erwärmungsgeschwindigkeit von über 100 ° C / s), um eine Ausdehnung des Zielspitzes bei der sekundären Analyse zu vermeiden.
Trägergassteuerungssystem: Über Präzisionsventile und Durchflussmesser wird die Durchflussgeschwindigkeit und das Schalten von Trägergasen (z. B. Stickstoff, Helium) gesteuert, um die Stabilität des Analyse-, Blas- und Transferprozesses zu gewährleisten.
Automatischer Probeneinsatzer: Sie können mehrere Probenrohre (z. B. 20-100 Bit) aufnehmen, um den Austausch und die Analyse des Probenrohres nach dem Standardprogramm zu automatisieren und die Analyseeffizienz zu verbessern.
Steuerungssystem: Parametereinstellung (Temperatur, Zeit, Trägergasstrom usw.), Prozessüberwachung und Datenaufzeichnung über einen Touchscreen oder Software zur Unterstützung der Verbindung zu GC-Systemen.