在環境監測、食品安全和藥物研發等領域,對樣品中揮發性有機化合物和氣味物質的分析要求越來越高。為了提高樣品分析的效率和準確性,全自動二次熱解吸儀成為了一種重要的工具。它能夠通過熱解和吸附技術,高效地提取和分析樣品中的目標物質,實現樣品分析的自動化和高通量。
全自動二次熱解吸儀基于熱解和吸附原理,通過一系列的步驟實現樣品中目標物質的提取和分析。它包括熱解室、吸附管、進樣系統、熱解程序和檢測系統等組成部分。在熱解室中,樣品經過加熱和分解,目標物質被釋放出來。然后,目標物質通過吸附管吸附,最后通過檢測系統進行定量分析。
全自動二次熱解吸儀的結構特點主要包括以下幾個方面:
1、熱解室:通常配備有獨立的熱解室,用于樣品的加熱和分解。熱解室通常由高溫耐受材料構成,能夠承受高溫條件下的樣品處理。熱解室內部設有加熱元件,通過控制加熱功率和溫度,實現樣品的熱解過程。
2、吸附管:吸附管是關鍵部件,用于吸附樣品中的目標物質。吸附管通常采用活性炭或其他吸附材料制成,具有較大的吸附表面積和吸附能力。吸附管通常通過進樣系統與熱解室相連,樣品中的目標物質在熱解后被釋放并吸附在吸附管上。
3、進樣系統:配備有自動化的進樣系統,用于將樣品引入熱解室進行處理。進樣系統通常包括進樣器和進樣控制系統,能夠實現樣品的自動進樣和定量控制。進樣系統可以根據需要進行多個樣品的連續處理,提高樣品分析的高通量性能。
4、熱解程序:具有靈活的熱解程序設置功能。用戶可以根據不同的樣品類型和分析要求,設定合適的熱解溫度和時間參數。熱解程序通常通過控制系統進行設定和調整,實現樣品的定制化處理。
5、檢測系統:配備有高靈敏度的檢測系統,用于對吸附管中目標物質的定量分析。常見的檢測技術包括氣相色譜-質譜聯用(GC-MS)、氣相色譜-火焰離子化檢測器(GC-FID)等。檢測系統能夠準確測量目標物質的濃度,提供可靠的分析結果。
6、控制系統:配備有先進的控制系統,用于實現設備的自動化操作和參數控制。控制系統通常包括觸摸屏界面和電腦控制軟件,用戶可以通過界面進行設備的操作和參數設置。控制系統還可以記錄和存儲分析過程中的數據,方便后續數據分析和報告生成。