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- 石上清泉1118 2017-09-05 00:00:00
- 热解析技术是一种二合一技术: 集采样与浓缩于一体, 然后将样品从采样管中转移出来后进行检测。热解析采用加热的方式将有机化合物从采样管中释放出来,而不是用溶剂洗脱的方法,这使得热解析技术避免了较长的溶剂洗脱时间
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- 热解吸原理是根据各组分在不同温度下的什么不同
- 热解吸的原理
热解吸是一种可以简化和加速各种气相色谱 (GC) 应用的技术,这些应用包括室内外空气监测、半导体材料、聚合物、室内装璜和家具、包装、药物中释出气体的分析以及香料和香气分析。
从固体吸附剂上将欲测组分解吸下来的方式有热解吸和液体解吸两种。目前,大都采用热解吸方式。为了使吸附的样品全部进入气相色谱,通常采用二次冷聚焦技术,使用不分流和注入口程序升温技术可以有力地改善GC 测定的灵敏度和分辨率。但是,活性炭吸附都采用溶剂解吸技术,活性炭吸附能力极强,需要较高的热解吸温度,这样就会产生样品的降解使分析测定误差增大。液体解吸大都采用低沸点溶剂萃取,例如:二硫化碳、二氯甲烷、戊烷、苯等。溶剂解吸与热解吸相比、溶剂萃取允许更长的吸附床,更高的流速和更大的采样体积,可以选择合适的测定技术分析所得的浓缩样品,取得比较准确的测定结果。然而,痕量分析要求溶剂萃取的样品体积越小越好,所以,常常需要蒸发出部分的溶剂以进一步地浓缩样品。由此,蒸发浓缩过程可能会引起一些问题,诸如:浓缩样品时会被玻璃器皿或者其他溶剂玷污,可能会蒸发掉样品中某些挥发性组分,此外,样品中溶剂会在GC分析中掩盖或干扰其他组分。
从吸附理论可知,温度越低,吸附剂与被吸附物之间的吸附力越强;随着温度的升高,吸附剂与被吸附物之间的吸附力越弱。因此,加热可以使吸附在吸附剂上的欲测组分解吸下来,加热的温度,即热解吸温度,与欲测组分的沸点、热稳定性和吸附剂的热稳定性有关。热解吸温度低可能会使样品中组分解吸不完全,回收率低,管中残存量大;热解吸温度太高可能会使某些组分对热的不稳定性而引起回收率低。此外,某些吸附剂对某些物质具有催化活性,致使它们的回收率降低。有报道,在热解吸过程Carbot(石墨化炭黑)和Tenax GR对α - 蒎烯和醛类化合物具有催化反应作用。
热解吸的过程受升温速率和Z终温度的影响,所以,热解吸时要求严格控制升温速率和Z终温度。升温速率越快,Z终温度越高,解吸速度就越快,进入色谱柱的初始样品谱带就越窄。Z终温度取决于欲测组分和吸附剂的热稳定性,一般在300℃以下,因为大多数高分子吸附剂在300℃时就开始分解了。热解吸过程中载气的流速也对热解吸有影响,一般是载气的流速越快,越有利于热解吸。
(来源:广州踏实德研仪器有限公司)
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氮气发生器是一款安全快捷无污染生产氮气的设备,使用生物医药化工等单位、实验室等需要氮气的场合。根据原理不同,主要分为变压吸附式和膜过滤式。
1、变压吸附制氮
利用氮气与其它气体分子在分子筛中的吸附能力差异,形成浓度差异的积累,在分子筛柱末端产出高纯度氮气。同时利用两根分子筛柱,一根吸附的同时引出一部分产品气为另一根解析,实现分子筛在线再生,整体表现即为仪器持续输出高纯氮气。
这类发生器可根据需要,调节氮气的纯度和流量,高可生产99.999%的氮气产品,流量可从几百毫升到几十升到几立方每分钟,纯度大小配置灵活,可根据每个需求具体定制,适用于各种气相色谱检测器。
2、中空纤维膜法
两种或两种以上的气体混合通过高分子膜时,由于各种气体在膜中的溶解度和扩散系数的差异,导致不同气体在膜中相对渗透速率有所不同。根据这一特性,可将气体分为“快气”和“慢气”。
当混合气体在驱动力——膜两侧压差的作用下,渗透速率相对较快的气体和水、氧、二氧化碳等透过膜后在膜渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体如氮气、一氧化碳、氩气等则在滞留侧被富集,从而达到混合气体分离之目的。
当以加压净化空气为气源时,氮气等惰性气体被富集成高纯度供生产应用,由渗透侧排空的为富氧空气。氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,高可得到99.9%的纯氮。
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一、二次热解吸设备工艺流程
1.预热干燥
含油污泥或含油钻屑经破碎筛分预处理,实现颗粒大小均匀且水分含量尽量低并除去杂质,然后经过计量料秤、上料输送机送到双层间接加热热解吸装置中,固相物料在上层预热干燥室内被加热、干燥,实现水分蒸发;
2.热解吸
干燥后的固相进入下层热解吸室内被进一步间接加热到450——650℃,固相中的有机污染物被加热到沸点,从固相中蒸发、解吸出来;
3.冷凝分离
从固相蒸发出来的水蒸气和有机物蒸汽被导入到急冷装置,经水喷淋急冷后重新凝结为液体,凝结的液体进入水处理装置进行油水分离、过滤和净化,水分被重新用于处理后干物料的降温和加湿,不凝气经除油除水过滤后进入燃烧室燃烧,分解气态污染物的同时回收热量。油水分离过程产生的油品可以回收利用。
二、二次热解吸设备系统组成
1.计量进料单元
2.热解吸单元
3.不凝气处理单元
4.油水分离单元
5.循环冷却单元
6.控制单元
三、二次热解吸设备可处理物料种类
1.含油污泥:原油管道刺漏污染土壤、油基泥浆(钻屑)、罐底油泥。
2.化工有机物污染土壤:制药、化工厂、化肥厂等。
四、二次热解吸设备优点
1.实现现场异位处置,确保合格,减少污染物料运输和连带的二次污染问题;
2.热效率高,整体逆流布置,采用热烟气回收利用技术实现热能回收,充分回收烟气余热,比同类产品高10%左右;
3.对于含水率20%以下的物料,砂性土平均能耗约30Nm3/t天然气或25kg柴油,平均电耗约20kwh/t,平均水耗约0.1m3/t;
4.间接加热,烟气与物料不接触,排放的烟气仅为燃烧燃料(通常是天然气)产生的烟气,无二噁英问题,无二次污染排放;
5.各个系统橇装设计,便于快速安装和运输,仅需1-2周便可在全国各地部署;
6.单元化设计,可根据项目需要配置多个热解单元实行积木式能力扩展;
7.自动化程度高,每班仅需5——6人即可操作;
8.设备核心部件进口,整体价格适中,运行成本低。
(来源:广州踏实德研仪器有限公司)
- 蒸发的原理:根据什么不同,液体蒸发而固体留在蒸发皿中
- 不同显微镜下的食盐
食盐是烹饪中最常用的调味料之一,学名为氯化钠(化学式NaCl),白色结晶体,吸湿性强,应存放与干燥处。食盐也是人体正常的生理活动不可缺少的物质,食盐在自然界里分布很广。海水里含有丰富的食盐。盐湖盐井和盐矿中也蕴藏着食盐。下面让小编带大家看看不同显微镜下的食盐。
一、偏光显微镜MP41搭配显微镜相机MD30拍摄的食盐晶体
偏光显微镜下的食盐晶体
偏光显微镜MP41是用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的一种显微镜,它可以将普通光改变为偏振光进行镜检的方法,以鉴别某一物质是单折射(各向同性)或双折射性(各向异性)。同时可应用于观察纸张添加材料的形状。
偏光显微镜MP41
显微镜摄像头MD30可以连接到任何标准的三目生物显微镜、体视显微镜、金相显微镜上,拍摄数码显微图象,它具有传输速度快,色彩还原好,图象清晰,存储方便能优点,可以广泛的应用于工业品管、教学研究、材料分析、临床检验,机器视觉等领域。MD30显微镜相机可以使你原本繁杂的工作变的轻松、有趣和高效。
二、倒置显微镜MI52-N搭配显微镜相机MDX10拍摄精盐颗粒析出晶体
倒置显微镜下的精盐颗粒析出晶体,颜色五彩斑斓
倒置显微镜MI52-N搭配显微镜相机MDX10
明美倒置显微镜MI52-N该倒置显微镜采用优异的无限远光学系统。超长工作距离聚光系统可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察,照明系统充分考虑散热性,人机工程学设计理念,使操作便捷,空间更广阔。
MDX10显微镜数字相机采用高性能成像芯片,针对显微镜拍摄场景特别优化,精确还原样品的精细结构和真实色彩,采用USB3.0数据传输接口,2000全分辨率下运行流畅,极大提升采集效率,是病理诊断、金相分析和体视观察等应用领域的理想工具。
如果您对食盐显微镜感兴趣或有疑问,欢迎与我们联系,期待与您相约!
来源:http://www.mshot.com.cn/kehuanli/20220714.html,转载请保留出处,谢谢!
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