Преконцентратор работает главным образом путем разделения и обогащения жидких частей проб для повышения концентрации целевого вещества в пробах, часто используемых в таких областях, как анализ биологических проб, химический анализ и экологический мониторинг. Принцип его работы, как правило, состоит из следующих этапов:
Ввод проб: предварительный концентратор вводит пробу, подлежащую измерению, в обогатительную установку через систему ввода проб. Эти образцы могут быть жидкими или газообразными, содержащими растворенные вещества.
Предварительная обработка или разделение: образцы обрабатываются физическими или химическими методами для удаления несвязанных веществ или для обогащения целевого материала. Общие методы разделения включают:
мембранная фильтрация: удаление крупных молекулярных примесей или растворителей с помощью полупроницаемой фильтрации.
Разделение газовой фазы: для образцов газа целевое вещество отделяется от газа методом конденсации или адсорбции.
Экстракция растворителем: путем селективного растворения целевого вещества удаляются другие нежелательные ингредиенты.
Процесс обогащения: концентрация целевого вещества в остаточной жидкости путем удаления растворителя или летучих компонентов. Этот процесс может включать:
испарение: испарение растворителя путем нагрева или декомпрессии, в результате чего концентрируется целевое вещество.
Конденсация: охлаждая образцы газа или пара, растворитель в них конденсируется в жидкость, оставляя концентрированное целевое вещество.
Адсорбция / десорбция: использование адсорбционного материала (например, активированного угля, силикона и т.д.) для адсорбции раствора, а затем высвобождение раствора через процесс десорбции для достижения эффекта концентрации.
Концентрированные образцы: когда концентрация целевого вещества достигает заданного стандарта, образец вводится в аналитическую систему для последующего анализа, такого как хроматография, масс - спектрометрия и т.д.
Обнаружение и управление: Преконцентратор обычно оснащен системой мониторинга, которая контролирует температуру, давление, скорость потока и другие параметры в процессе обогащения в режиме реального времени, чтобы обеспечить стабильный и равномерный эффект обогащения.
Благодаря этим шагам преконцентратор может эффективно повысить концентрацию целевого вещества в образце и облегчить последующий точный анализ.