河南水浴氮吹濃縮儀CY-DCY-24SL上下升降的詳細資料:
河南水浴氮吹濃縮儀CY-DCY-24SL上下升降
主要特征:
1、分配室上各氣針通道可組合使用或單獨使用,每一路氣針均可單獨開關。分配室的高度可視需要調節。
2、每一路氣體可單獨進行調節,滿足用戶的不同需求。同時克服了不可調氮吹儀各氣路氣流量大小,不一的弱點。
3、水浴氮吹儀具有特殊的自平衡懸掛升降系統,設計巧妙,使分配室的高度調節更加靈活,真正實現單手操作。
4、數字溫控器,雙數字顯示,調節采用PID技術并可實現超溫報警。
5、可能與溶劑接觸的部件均采用316不銹鋼材料、合金鋁并表面進行塑料噴涂,使用壽命長且清潔方便。
6、整機可放入通風櫥中使用。
7、配有氣體流量計,調節進氣流量值,清晰讀數,避免氣體流失浪費。
8、一般標配的加熱塊規格為孔徑∮15mm,特殊規格用戶可提前預定其特殊孔徑及形式。
氮氣吹掃儀又稱為:氮氣濃縮裝置、氮氣吹干儀,簡稱:氮吹儀、吹氮儀,氮吹儀有:干式氮吹儀和水浴氮吹儀,干式氮吹儀由鋁塊加熱,溫度可以達到100度以上,而且使用起來比較方便,水浴氮吹儀是由水當介質加熱的,溫度范圍在0-100度以內,水浴氮吹儀溫度比較均勻。
氮吹儀的原理
其工作原理是通過將氮氣吹入加熱樣品試管內,使樣品中的溶劑快速蒸發、分離,因為氮氣一般不會和樣品反應,從而達到樣品無氧濃縮的目的,保持樣品更純。
河南水浴氮吹濃縮儀CY-DCY-24SL上下升降
技術參數:
產品型號 | CY-DCY-12SL | CY-DCY-24SL | CY-DCY-36SL | CY-DCY-48SL |
處理樣品數 | 12個 | 24個 | 36個 | 48個 |
加熱方式 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | 水浴 |
標配加熱塊數 | 試管架一個 | 試管架一個 | 試管架一個 | 試管架一個 |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ |
溫控方式 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 |
氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮氣消耗量 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 |
外形尺寸 | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm |
氮吹濃縮影響因素
適當增加溫度能提高目標物質回收率。對于不同物質, 可以通過設置濃縮儀的參數適當控制濃縮時溫度和壓力, 縮短濃縮時間, 以達到更好的回收率。
實驗室樣品前處理的過程簡述
1預處理
對樣品進行粉碎、混勻和縮分等過程稱為預處理。
固體樣品——含水較低,粉碎過篩。含水量較高取食用部分切碎或先烘干后粉碎過篩。
液體、漿體——攪拌混合均勻
互不相容的液體——先分離再取樣
特殊樣品——根據實驗要求特殊處理
2提取
浸提——針對固體樣品使待測組分轉移到提取液中
萃取——針對液體樣品,利用某組分在兩種互不相容的溶劑中的分配系數不同,從一種溶劑轉移到另一種溶劑中,從而達到提取目的。
3凈化
去除雜質的過程稱為凈化。
萃取法——適用于液體樣品,少量多次
化學法——通過使雜質或待測物發生化學反應而改變其溶解性,使其與原體系分離。
層析法——利用混合物中各組分的理化性質(如溶解度、吸附能力、電荷、分子量、分子極性和親和力等)不同,使各組分在支持物上的移動速度不同,而集中分布在不同區域,借此將各組分分離。
4濃縮
樣品經過提取凈化后,體積變大,待測物濃度降低,不利于檢測,所以濃縮的目的是減小樣品體積提高待測物濃度,常見方法如下:
常壓濃縮——適用于揮發性和沸點相對較低的組分,通過升高溫度,將溶劑由液態轉化成氣態被抽走或被通過冷凝器再次收集,從而達到濃縮目的。
減壓濃縮——通過抽真空,使容器內產生負壓,在不改變物質化學性質的前提下降低物質的沸點,使一些高溫下化學性質不穩定或沸點高的溶劑在低溫下由液態轉化成氣態被抽走或被通過冷凝器再次收集。
冷凍干燥——冷凍的同時減壓抽真空,使溶劑升華,適用于生物活性樣品。
氮吹濃縮——適用于體積小、易揮發的提取液。采用惰性氣體對加熱樣液進行吹掃,使待處理樣品迅速濃縮,達到快速分離純化的效果。該方法操作簡便,尤其可以同時處理多個樣品,大大縮短了檢測時間。被廣泛應用于農殘檢測,制藥行業和通用研究中的樣品批量處理。
一個完整的樣本分析過程,從采樣開始到寫出分析報告,大致可以分為4個步驟:樣本采集、樣本前處理、分析檢測;數據處理與報告結果。統計結果表明,這個步驟中樣本前處理占用了相當多的時間,有的甚至可以占有全程時間的70%,甚至更多;比樣本本身的檢測分析多近一半的時間。因此近些年來樣本前處理方法和技術的研究引起了分析學家的關注。各種新技術與新方法的探索與研究已經成為當代分析化學的重要課題與發展方向之一,快速、簡便、自動化的前處理技術不僅省時、省力,而且可以減少由于不同人員操作以及樣本多次轉移帶來的誤差,同時可以避免使用大量有機溶劑并減少對環境的污染,樣本前處理技術的深入研究必將對分析化學的發展起到積極的推動作用。