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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及挥发性有机物吹扫捕集,尤其涉及一种基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统。
技术介绍
1、环境水体中挥发性有机物含量低,对其进行直接测定极其困难,须选择合适的样品前处理方法进行分离富集,达到分析仪器的检测限。吹扫捕集法对样品的前处理无需使用有机溶剂,对环境不造成二次污染,而且具有取样量少、富集效率高、受基体干扰小及容易实现在线检测等优点,与gc/gc-ms联用后,常用于测定水体中、土壤及大气中的易挥发性及半挥性发有机物。
2、吹扫捕集技术(purge and trap,p&t)的原理是将待测样品(液体或固体)置入一可密闭的容器(样品瓶或者吹扫管)中,使用惰性气体以一定的温度、流量通入液体样品中(或固体表面)一定时间,将需要分析的组分吹扫出来,并使之通过装有吸附材料的吸附管(捕集阱)中进行富集(捕集);吹扫和捕集过程完成之后,快速加热吸附管(捕集阱)使被吸附的组分脱附,并用载气带入gc/gc-ms中进行分析.
3、目前市面的吹扫捕集仪主要采用装有填料的捕集阱,为了提高目标组分的响应,通常采用较大的吹扫体积(400~600m l),导致捕集管需要装填更多的填料,避免目标组分发生穿透;然而该法导致在脱附时需要较大的脱附流量,与gc或gcms联用时需要开启分流模式,通常分流比为30:1,导致捕集到的目标组分仅有少量进入色谱柱中,不利于降低仪器的检出限;此外,目前常用的捕集管均为不锈钢管,无法直接看到内部填料的状态。
技术实现思路
1、为克服相
2、本申请提供了一种基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,包括:
3、第一惰性气体源、第二惰性气体源、质量流量控制器(mfc)、压力控制器(epc)、气阻、压力传感器、注射泵、第一两位六通阀、第二两位六通阀、两位十四通阀、除水管、一级捕集管、二级捕集管、吹扫管以及采样泵;
4、所述第一惰性气体源通过第一三通与吹扫管连接;所述第一惰性气体源依次通过第一三通和第二三通分别与两位十四通阀连接;所述质量流量控制器设置在第一惰性气体源与第一三通连接管路上,
5、所述注射泵通过第二两位六通阀与吹扫管连接;所述吹扫管分别通过二通与废液桶、两位十四通阀连接;
6、所述两位十四通阀分别与除水管、一级捕集管、第一两位六通阀、采样泵、检测装置以及排空装置连接;所述压力传感器设置在采样泵与两位十四通阀的连接管路上;
7、所述第一两位六通阀分别与两位十四通阀、第二惰性气体源、二级捕集管以及排空装置连接;所述压力控制器和气阻设置在第二惰性气体源与第一两位六通阀的连接管路上。
8、优选的,所述第二惰性气体源依次连接压力控制器、第三三通、气阻以及第一两位六通阀的2口。
9、优选的,所述第一惰性气体源和第二惰性气体源可以为氮气、氦气、氩气等惰性气体源。
10、优选的,所述气阻可以是内径比较小的管道,实现气体需要具有一定压力才能进入第一两位六通阀的2口,气阻可以是外径1.6mm,内经0.1mm,长度5-10cm的不锈钢管;气阻可以平衡切阀时带来的压力波动。
11、所述质量流量控制器连接第一惰性气体源以及第一三通第一口,第一三通第二口通过v5二通阀与吹扫管的100接口连接,第一三通第三口与第二三通第一口连接,所述第二三通第二口通过v6二通阀与两位十四通阀的13口相接;所述第二三通第三口通过v7二通阀与两位十四通阀的3口相接;
12、所述压力控制器连接第二惰性气体源以及第三三通第一口,第三三通第二口与两位十四通阀的8口连接,第三三通第三口与第一两位六通阀的2口连接;优选的,所述第三三通第三口与第一两位六通阀的2口连接的管道中设有气阻;
13、所述注射泵与第二两位六通阀连接,所述注射泵通过第二两位六通阀的2口与吹扫管的102接口连接;优选的,所述注射泵通过第二两位六通阀的3口与废液桶连接,所述注射泵通过第二两位六通阀的4口与水样槽连接,所述注射泵通过第二两位六通阀的5口与甲醇槽连接,所述注射泵通过第二两位六通阀的1口与超纯水槽连接;
14、所述吹扫管的101接口通过v1两通阀与两位十四通阀的10口连接,所述吹扫管的103接口通过v4两通阀与废液桶连接;
15、所述除水管的两端分别与两位十四通阀的10口、14口连接;
16、所述一级捕集管的两端分别与两位十四通阀的1口、4口连接;
17、所述二级捕集管的两端分别与第一两位六通阀的3口、6口连接;
18、所述两位十四通阀的2口与所述第一两位六通阀的5口连接,所述两位十四通阀的5口依次连接压力传感器、v2二通阀以及采样泵,所述两位十四通阀的6口与第一两位六通阀的1口连接,所述两位十四通阀的7口与检测装置连接;优选的,所述检测装置可以是gcms检测仪;所述两位十四通阀的12口与排空装置连接;
19、所述第一两位六通阀的4口与所述排空装置连接;
20、在其中一个实施例中,所述两位十四通阀具有十四通阀a连通状态以及十四通阀b连通状态,
21、所述十四通阀a连通状态具体为:两位十四通阀的1口与两位十四通阀的14口连接,两位十四通阀的2口与两位十四通阀的3口连接,两位十四通阀的4口与两位十四通阀的5口连接,两位十四通阀的6口与两位十四通阀的7口连接,两位十四通阀的的8口与两位十四通阀的9口连接,两位十四通阀的10口与两位十四通阀的11口连接,两位十四通阀的12口与两位十四通阀的13口连接;
22、所述十四通阀b连通状态为:两位十四通阀的1口与两位十四通阀的2口连接,两位十四通阀的3口与两位十四通阀的4口连接,两位十四通阀的5口与两位十四通阀的6口连接,两位十四通阀的7口与两位十四通阀的8口连接,两位十四通阀的9口与两位十四通阀的10口连接,两位十四通阀的11口与两位十四通阀的12口连接,两位十四通阀的13口与两位十四通阀的14口连接。
23、在其中一个实施例中,所述两位十四通阀的1口与一级捕集管的一端连接,所述两位十四通阀的2口与第一两位六通阀的5口连接,所述两位十四通阀的3口与所述第一惰性气体源连接,所述两位十四通阀的4口与一级捕集管的另一端连接,所述两位十四通阀的5口与采样泵连接,所述两位十四通阀的6口与第一六通阀的1口连接,所述两位十四通阀的7口与检测装置连接,所述两位十四通阀的8口通过第三三通分别与第二惰性气体源、第一六通阀的2口连接,所述两位十四通阀的10口通过v1两通阀与吹扫管的101接口连接,所述两位十四通阀的11口与除水管的一端连接,所述两位十四通阀的12口与排空装置连接,所述两位十四通阀的13口与第一惰性气体源连接,所述两位十四通阀的14口与除水管的另一端连接;
24、优选的,所述两位十四通阀的3口依次连接本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
3.根据权利要求2所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
4.根据权利要求2所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
5.根据权利要求4所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
6.根据权利要求1所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
7.根据权利要求6所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
8.根据权利要求1所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
9.根据权利要求1所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
10.一种权利要求1-9任一项所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统的检测方法,其特征在于,包括:
【技术特征摘要】
1.一种基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
3.根据权利要求2所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
4.根据权利要求2所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
5.根据权利要求4所述的基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统,其特征在于:
6.根据权利...
【专利技术属性】
技术研发人员:万银备,吴曼曼,谭国斌,邹颖通,王犇,夏时风,魏民,
申请(专利权)人:广州禾信仪器股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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