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全自动二次热解析仪:工作原理与技术创新

三体宏科

2024/09/10 16:28

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     在现代分析化学领域,全自动二次热解析仪以其高效、精准和自动化的特点,成为了处理复杂样品中挥发性及半挥发性有机物(VOCs/SVOCs)的重要工具。本文将深入探讨全自动二次热解析仪的工作原理,揭示其背后的技术奥秘。

工作原理概述

     全自动二次热解析仪的核心工作原理基于热解析技术,这是一种通过加热将样品中的挥发性成分从吸附介质(如吸附管)上解吸下来,并送入分析仪器(如气相色谱仪GC或气相色谱质谱联用仪GCMS)进行检测的方法。而“二次”则指的是在解析过程中,通过特定的技术手段对样品进行进一步的富集和净化,以提高分析的灵敏度和准确性。

全自动二次热解析仪-ATDS-8300ST主图1_01.jpg

详细工作流程

  1. 样品采集与吸附

    首先,待测样品通过特定的采样装置被收集到吸附管中。吸附管内部填充有高效吸附材料(如活性炭、Tenax等),这些材料能够选择性地吸附样品中的挥发性有机物。在采样过程中,样品中的VOCs/SVOCs被有效地富集在吸附管上,为后续的分析做准备。

  2. 初次解析与富集

    完成样品采集后,吸附管被放入全自动二次热解析仪的加热室中。在初次解析阶段,通过程序升温的方式对吸附管进行加热,使吸附在上面的VOCs/SVOCs逐渐解吸并释放出来。这些解吸出来的气体首先进入一个预浓缩装置(如低温捕集阱),通过低温捕集技术进一步富集样品中的挥发性成分,同时去除大部分干扰物质。

  3. 二次解析与进样

    经过初次解析和富集后,预浓缩装置中的挥发性成分被再次加热解吸,形成高浓度的样品气流。这股气流随后被送入气相色谱仪或气相色谱质谱联用仪的进样口进行进一步的分析。在二次解析过程中,通过精确控制加热温度和时间等参数,可以确保样品中的挥发性成分以最佳状态进入分析仪器。

  4. 分析与检测

    进入分析仪器后,样品气流中的挥发性成分在色谱柱上进行分离,形成不同的色谱峰。这些色谱峰随后被检测器(如火焰离子化检测器FID、质谱检测器等)检测并记录下来。通过分析这些色谱峰的位置、形状和强度等信息,可以实现对样品中挥发性成分的定性和定量分析。

技术创新点

  1. 高精度阀控流量技术:通过高精度阀控流量技术,全自动二次热解析仪能够精确控制样品气流的流量和流速,确保分析的准确性和稳定性。

  2. 独特两级解析结构:采用独特的两级解析结构,结合电子制冷技术,实现了对样品中挥发性成分的深度富集和净化,提高了分析的灵敏度和准确性。

  3. 智能化操作与自动化控制:配备10吋智能彩色触摸大屏和一键式操作系统,全自动二次热解析仪实现了从样品采集到分析检测的全过程自动化控制,大大提高了工作效率和用户体验。

  4. 强大的扩容性与兼容性:支持双通量工作模式,并可与任意品牌的气相色谱仪或气相色谱质谱联用仪联用,满足了不同用户的多样化需求。

     综上所述,全自动二次热解析仪以其独特的工作原理和先进的技术创新,在环境监测、食品安全、材料科学等多个领域展现出了广泛的应用前景和巨大的市场潜力。随着科学技术的不断进步和应用需求的日益增长,相信该仪器将在未来发挥更加重要的作用。


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