Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Chengdu Kelin Analysis Technology Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Статья

Chengdu Kelin Analysis Technology Co., Ltd

  • Электронная почта

    colinat@126.com

  • Телефон

    13608002681

  • Адрес

    Wukoxi Road, 85 Dingsheng International A2 - 3

Свяжитесь сейчас
Аналитический процесс АРТ
Дата:2025-12-04Читать:0
Автоматический десорбционный десорбционный абсорбционный абсорбтор (ThermalDesorptionUnit, TDU) - метод десорбции летучих органических соединений (ЛОС) из твердых или жидких образцов. Он нагревает образец таким образом, что органическое вещество выводится из образца и попадает в газовую фазу, а затем анализируется с помощью газоанализатора (например, газового хроматографа, GC). Автоматические термодесорбционные десорбционные приборы широко используются в таких областях, как мониторинг окружающей среды, контроль качества пищевых продуктов и материаловедение. Ниже приведены типичные аналитические процессы:
1. Подготовка и загрузка образцов
Предварительная обработка образцов: образцы обычно требуют определенной предварительной обработки для удаления влаги или других несвязанных примесей, чтобы повысить точность анализа.
Загруженный образец: обработанный образец помещается в термодесорбционную трубку (обычно металлическую или стеклянную трубку). Десорбционная трубка содержит подходящий адсорбент (например, активированный уголь, молекулярное сито или полимерный материал) для захвата летучих органических веществ (ЛОС).
2. Нагрев и десорбция образцов
Процесс нагрева: Десорбционная трубка, содержащая образец, помещается в нагревательную камеру термодесорбента, которая десорбирует VOCs, адсорбированный на адсорбенте, путем нагрева. Процесс термодесорбции обычно требует более высоких температур (обычно от 150°C до 350°C), а скорость и температура нагрева являются ключевыми факторами, влияющими на эффект десорбции.
Поток десорбционного газа: после нагрева десорбционное летучее соединение выводится через десорбционную трубку вместе с газом - носителем (обычно азотом или гелием). Скорость потока газа обычно контролируется между 10 - 50 мл / мин, обеспечивая плавный поток газа.
3. Система анализа притока газа
Вход в газовый хроматограф: диссорбированный газ (включая VOCs) поступает в газовый хроматограф (GC) через газовый поток для анализа разделения. Колонна хроматографии в газовой хроматографии удаляет компоненты газа.
Другие аналитические приборы: в некоторых случаях высасываемый газ может также поступать в другие типы аналитических приборов, таких как масс - спектрометр (MS) или спектрометр, для дальнейшего анализа молекулярной структуры и концентрации соединений.
4. хроматографическое разделение
Колонна хроматографии: В газовой хроматографии высасываемый газ проходит через хроматографическую колонну, которая отделяет компоненты газа в зависимости от взаимодействия различных соединений с фиксированной фазой.
Анализ температуры и давления: эффективность хроматографического разделения зависит от температуры, давления, скорости потока и других условий хроматографической колонны, которые обычно необходимо оптимизировать для достижения оптимального эффекта разделения.
5. Обнаружение и количественный анализ
Детектор: Разделенные компоненты газа подаются в детектор для качественного и количественного анализа. Обычными детекторами являются детекторы ионизации пламени (FID), детекторы электронного захвата (ECD), масс - спектрометрические детекторы (MS) и так далее.
Качественный анализ: химический состав компонентов в газе может быть определен по времени удержания (retentiontime).
Количественный анализ: концентрация отдельных органических соединений в пробах может быть количественно проанализирована путем сопоставления стандартных образцов с известными концентрациями.
6. Обработка данных и вывод результатов
Сбор данных: все данные в процессе анализа автоматически записываются и могут отображаться в режиме реального времени. С помощью хроматографии можно увидеть соединения, соответствующие каждому пику.
Обработка данных: обработка данных с помощью программного обеспечения для анализа данных, хроматографическая карта для распознавания пиков, интегралов, количественного анализа и других операций.
Отчет о результатах: конечные результаты включают концентрацию, виды и соответствующую масс - спектральную информацию о различных органических веществах в пробах.
7. Очистка и повторное использование
Очистка десорбционной трубки: После каждого испытания десорбционную трубку необходимо промыть, чтобы удалить остаточное вещество, чтобы гарантировать точность следующего теста. Процесс очистки может включать продувку инертным газом или очистку растворителем.
Калибровка системы: регулярная калибровка термодесорбционного десорбционного десорбционного и газового хроматографов для обеспечения точности и надежности прибора.
Резюме:
Аналитический процесс автоматического термодесорбционного десорбционного аппарата обычно включает в себя несколько этапов подготовки образца, нагревания и десорбции, газового анализа, хроматографического разделения, количественного обнаружения и обработки данных. Этот процесс позволяет эффективно и точно анализировать летучие органические вещества (ЛОС) в твердых или жидких образцах. Этот процесс широко используется в таких областях, как экологический мониторинг и материаловедение.

Последняя статья:Узнайте о пользе пустых бутылок.

Следующая статья: