Автоматизированный термоанализаторВ качестве ключевого оборудования для предварительной обработки системы газовой хроматографии (GC) / темпераментного соединения (GC - MS), основная технология вращается вокруг « эффективной десорбции, точного контроля температуры, автоматизированного управления, низкого остатка, высокой воспроизводимости », ее основные технологии можно обобщить на следующие шесть категорий, которые непосредственно определяют точность и эффективность анализа образцов:
Точная терморегулирующая и термодесорбционная технология
Точность управления температурой является основным показателем производительности термоанализатора, который напрямую влияет на эффективность десорбции и скорость восстановления целевых компонентов:
Технология многоканального программного нагрева: поддерживает независимое многоступенчатое управление нагреванием пробоотборных труб, клапанных коробок и линий передачи (обычно ≥ 3 сегмента), скорость нагрева может достигать 5 - 20°C / с, может точно соответствовать требованиям десорбции летучих органических веществ (VOCs) с различными точками кипения, чтобы избежать побега компонентов с низкой точкой кипения и неполного разложения и всасывания групп с высокой точкой кипения.
Высокоточный терморегуляционный модуль: с использованием PID - алгоритма самонастройки + платинового резистора датчик, точность контроля температуры до ±0,1°C, однородность температуры ±0,5 °C, чтобы обеспечить воспроизводимость при анализе массовых образцов (RSD 2%).
Технология термостата линии передачи: линия передачи использует материал из кварца или нержавеющей стали, полная постоянная температура (50 - 250°C может быть отрегулирована), чтобы избежать десорбции целевого компонента в процессе передачи конденсации и адсорбции, чтобы гарантировать, что компонент полностью входит в хроматографическую систему.
II. Автоматизированная обработка проб и методы отбора проб
Автоматизированный дизайн является его основным преимуществом, уменьшая вмешательство человека и повышая эффективность анализа:
Автоматическая стойка для образцов и технология захвата: оборудована рамкой для образцов, вмещающей 10 - 100 пробоотборных труб, поддерживает автоматический захват, позиционирование, погрузку, некоторые модели высокого класса поддерживают сканирование штрих - кода пробоотборной трубы для идентификации, реализуют прослеживание образцов и непрерывный анализ партий (беспилотное время до 8 - 24 часов).
Автоматическое переключение клапанов с технологией управления потоком: использование электромагнитного переключения клапанов или шестиходовых клапанов, автоматическое завершение переключения потока « десорбция - продувка - вход» с помощью заданной программы, время переключения 0,1 s, чтобы избежать утечки потока или потери компонентов, вызванных ручным управлением.
Технология точного ввода образцов количественных труб: встроенная фиксированная объемная дозировочная трубка (1 - 1000 мкл необязательно), обеспечивающая последовательное количество каждого ввода, в сочетании с системой балансировки давления, для дальнейшего повышения воспроизводимости входного образца.
III. Эффективные методы продувки и улавливания / вторичной десорбции
Для сложных образцов или компонентов с низкой концентрацией эффективность обогащения повышается за счет оптимизации процессов продувки и вторичной десорбции:
Технология очистки динамической продувки: использование высокочистого азота (или гелия) в качестве продувочного газа, поток продувки может быть точно отрегулирован (10 - 100 мл / мин), удаление влаги и примесей в пробоотборнике путем обратной или многоступенчатой продувки, уменьшение помех матрицы.
Технология вторичной десорбции (фокусировка в холодной ловушке): ядро используется для анализа VOCs низкой концентрации, после десорбции ингредиенты сначала входят в криогенную холодную ловушку (от - 50°C до регулируемой комнатной температуры) для фокусного обогащения, а затем быстро нагреваются (скорость нагрева до 50°C / s) вторичной десорбции, что значительно повышает чувствительность обнаружения (предел обнаружения до уровня нг / м³).
Технология адаптации материала к холодной ловушке: холодная ловушка заполняется различными адсорбентами (например, Tenax, Carbograph), которые могут достигать целевого обогащения в соответствии с полярностью целевого компонента, выбором точки кипения, избегая адсорбции или потери компонентов.
IV. Технологии низкого остаточного и перекрестного загрязнения
Предотвращение перекрестного загрязнения между образцами имеет решающее значение для обеспечения точности анализа, и основные методы включают:
Инерциализация полного потока: части контактных образцов, такие как трубки отбора проб, линии передачи, компоненты клапанов, количественные трубки, обрабатываются силикатным или инертным покрытием (например, кварцевым покрытием, покрытием PTFE), уменьшая адсорбционные остатки активных компонентов, коэффициент остаточного содержания составляет 0,1%.
Технология очистки высокотемпературной выпечки: после каждого анализа образца система автоматически производит высокотемпературную выпечку на интерфейсе пробоотборной трубы, корпусе клапана и линии передачи (180 - 300 °C), в то же время путем замены продувочного газа, полностью удаляет остаточные компоненты и избегает перекрестного загрязнения.
Конструкция независимых каналов потока: продувочный и дегазационный пути независимы друг от друга и оснащены устройствами фильтрации газа (для удаления влаги, загрязнения нефтью), чтобы обеспечить чистоту несущего газа и уменьшить влияние внешнего загрязнения на результаты анализа.
Интеллектуальные системы управления и технологии связи данных
Точное управление и отслеживание данных с помощью интеллектуального дизайна:
Встроенный интеллектуальный модуль управления: с сенсорным экраном или промышленным компьютером, с поддержкой редактирования программы (может хранить группы методов ≥100), отображения параметров в режиме реального времени (температура, расход, время и т. Д.), автоматической диагностики неисправностей (например, недостаточное давление газа, предупреждение об аномальной температуре).
Технология сбора и экспорта данных: Автоматическая регистрация ключевых параметров в процессе анализа (температура / время десорбции, поток продувания, время ввода проб и т. Д.), поддержка интерфейсов USB, Ethernet, RS232 и других интерфейсов, связанных с хроматографическими рабочими станциями, для достижения автоматического хранения данных, экспорта (формат совместим с Excel, PDF), для удовлетворения требований соответствия.
Технология дистанционного управления и калибровки: некоторые модели высокого класса поддерживают мобильные приложения или компьютеры для удаленного мониторинга, настройки параметров, встроенные функции автоматической калибровки (например, калибровка потока, калибровка температуры), регулярная калибровка обеспечивает долгосрочную и стабильную работу устройства.
Технологии структурной оптимизации и надежности
Конструкция оборудования напрямую влияет на стабильность работы и срок службы:
Модульная конструкция: модуль управления температурой, модуль клапанной группы, модуль рамы образца, модуль газового пути независимо разделены, что облегчает техническое обслуживание и ремонт, а также поддерживает обновление модуля (например, новый модуль холодной ловушки, расширение емкости рамы образца).
Технология защиты от утечки и безопасности: интерфейс газовой магистрали соединен с помощью втулки или сварки, скорость утечки составляет 1 × 10 ⁻ Pa. m³ / s; Оснащается устройствами безопасности, такими как защита от перегрева, защита от избыточного давления, сигнализация о утечке газа и т. Д., Чтобы избежать риска высокой температуры или высокого давления.
Низкое энергопотребление и энергосберегающие и экологически чистые технологии: использование высокоэффективных нагревательных элементов и изоляционных материалов, быстрое потепление и низкое потребление энергии; Некоторые модели поддерживают режим ожидания, сокращая ненужное потребление энергии и продлевая срок службы нагревательных элементов.