基于CTC自动进样仪的气体采样管制标与热解吸全自动处理系统及方法

    公开(公告)号:CN118897036A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410952198.7

    申请日:2024-07-16

    IPC分类号: G01N30/06 G01N30/12 G01N30/24

    摘要: 本发明公开了基于CTC自动进样仪的气体采样管制标与热解吸全自动处理系统及方法,包括:套管模块,用于容纳采样管;托盘,用于放置若干套管模块;制标模块,用于容纳所述套管模块,并对套管模块内的采样管进行制标作业;热解吸模块,用于容纳所述套管模块,并对套管模块内的采样管进行热解吸作业。本发明提供基于CTC自动进样仪的气体采样管制标与热解吸全自动处理系统及其前处理方法,以解决现有技术中CTC自动进样仪的前处理操作人工依赖严重、耗时较长、效率低下且误差较大等问题,实现提高CTC自动进样仪前处理过程的自动化程度、降低人工依赖、提高前处理精度和效率的目的。

    一种高效液相色谱外标法检测虾青素含量的方法

    公开(公告)号:CN118688317A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310297045.9

    申请日:2023-03-24

    摘要: 本发明属于虾青素检测技术领域,且公开了一种高效液相色谱外标法检测虾青素含量的方法,包括以下步骤:步骤一、准确称取虾青素对照品0.001g,置容量瓶中;步骤二、虾青素对照品中加二氯甲烷溶解,再用甲醇稀释至刻度,摇匀;步骤三、称取供试品,置回流瓶中,加二氯甲烷,装上冷凝装置,加热回流。高效液相色谱外标法检测虾青素含量,色谱条件:高效液相色谱仪;色谱柱用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;乙腈:0.3%磷酸水为80:20为流动相;检测波长为300nm;试样用二氯甲烷溶解,然后用甲醇稀释至刻度;检测方法为面积外标法。这样检测虾青素可以不受其他物质的干扰,增加了检测结果的准确度,适用于虾青素的鉴定,也适用于虾青素提取物低含量的检测。

    一种水质挥发性有机物的实时在线监测设备

    公开(公告)号:CN110426480B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN201910854975.3

    申请日:2019-09-10

    摘要: 本发明一种水质挥发性有机物的实时在线监测设备,属于环保领域,具体涉及水体挥发性有机物在线监测,本发明所要解决的问题是提供了一种水质挥发性有机物的实时在线监测设备,能自动取样代替现有的人工现场取样,现场自动吹扫冷阱捕集热解析代替实验室人工操作捕集热解吸流程,能自动在线吹扫预处理,并自动进样分析,数据上传保存;采用的技术方案为:包括自动取样密封校准模块、在线除水模块和冷阱捕集高温解析模块;所述自动取样密封校准模块、在线除水模块和冷阱捕集高温解析模块依次连通,所述自动取样密封校准模块上连接有采样泵,所述采样泵经在线除水模块干燥后,利用冷阱捕集高温解析模块将样品解析后进行监测;本发明可广泛应用于环保领域。

    一种高纯度蓝藻多肽类代谢产物的制备及定量分析方法

    公开(公告)号:CN114544835B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202210225665.7

    申请日:2022-03-09

    摘要: 本发明公开了一种高纯度蓝藻多肽类代谢产物的制备及定量分析方法,获得两种microginin类化合物,并以这些化合物作为标准品,定量分析环境样品中microginin的含量。本发明提供的方法制备的microginin纯度可达到90.0%以上,纯度符合化学对照品要求,同时提供了microginin化学对照品完整的基础化学依据、化学信息和定量分析方法,本发明采用乙酸乙酯萃取结合色谱制备高纯度蓝藻多肽类代谢产物microginin,对蓝藻代谢产物有较好的代表性,也适用于此类代谢产物的定性和定量分析,能够用于对自然水体,特别是饮用水源水体中蓝藻产生的microginin类化合物进行定量监测,保障饮用水源安全,具有良好的社会效益。

    一种滴管炉收集焦油的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118209658A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410376023.6

    申请日:2024-03-29

    摘要: 本发明提供了一种滴管炉收集焦油的方法,涉及煤炭利用和清洁能源领域。首先在大气速和一定温度范围使用滴管炉对煤进行快速热解实验,若采用固定床实验使用冷阱罐冷却收集挥发分的收油方法,挥发分还未来得及冷凝,就已经被大气速带离冷阱罐,给后续研究制造困难。因此滴管炉热解采用异丙醇溶剂吸收焦油的方法,让从反应管出来的挥发分先经过250℃的加热区防止冷凝,再经过5个装有异丙醇溶剂的气体洗涤瓶,并将其中后3个瓶置于冷浴环境,这都有效提高了焦油收率。此外,本发明使用固定床辅助计算了异丙醇在GC‑MS中的响应因子,以此可计算得到焦油质量。通过对快速热解焦油的表征分析,提供了探究煤热解机理的一种途径。