1.
引言
色谱分析样品制备是一个非常重要和复杂的过程,因为色谱分析技术涉及的样品种类繁多、样品组成及其浓度复杂多变。样品物理形态范围广泛,对采用分析方法进行直接分析测定构成的干扰因素特别多,所以需要选择并实施科学有效的处理方法及其技术,达到分析测定或评价和调查的目的。现代色谱仪器对一个样品的分析测定所需要的时间越来越短,但是色谱分析样品制备过程所用的时间却仍然很长。据统计,在大部分的色谱分析实验中,将一个原始样品处理成可直接用于色谱仪器分析测定的样品状态,所消耗的时间只约占整个分析时间的60%-70%,而色谱仪器测定此分析样品的时间只约占10%,其余的时间是用于此样品测定结果的整理和报告等。
2.
样品前处理过程
2.1预处理
对样品进行粉碎、混匀和缩分等过程称为预处理。
固体样品——含水较低,粉碎过筛。含水量较高取食用部分切碎或先烘干后粉碎过筛。
液体、浆体——搅拌混合均匀
互不相容的液体——先分离再取样
特殊样品——根据实验要求特殊处理
2.2提取
浸提——针对固体样品使待测组分转移到提取液中
萃取——针对液体样品,利用某组分在两种互不相容的溶剂中的分配系数不同,从一种溶剂转移到另一种溶剂中,从而达到提取目的。
2.3净化
去除杂质的过程称为净化。
萃取法——适用于液体样品,少量多次
化学法——通过使杂质或待测物发生化学反应而改变其溶解性,使其与原体系分离。
层析法——利用混合物中各组分的理化性质(如溶解度、吸附能力、电荷、分子量、分子极性和亲和力等)不同,使各组分在支持物上的移动速度不同,而集中分布在不同区域,借此将各组分分离。

一种全自动氮吹仪
本实用新型公开了一种带预加热系统的氮吹仪,包括预加热系统,所述预加热系统包括加热板和不锈钢板,所述加热板为双面受热型,加热板与控制电路板电路连接,加热板的正面与样品座孔的底部相对应,背面与不锈钢板相对应,所述不锈钢板与加热板相对的一面上设有凹槽,所述进气连接管卡固于凹槽上。本实用新型所述带预加热系统的氮吹仪的结构简单、合理,在加热块的下方加装预加热系统,占用空间体积比较小,不影响仪器操作的简便性;节约能源且在短行程内达到了对吹扫气体的预加热作用;气体的预加热提高了试验的效率,缩短了试验的过程时间。农药多残留快速检测方法.此方法样品前处理过程简单,快速,采用固相萃取和氮吹仪实现了样品的净化和浓缩;双柱,双检测器的仪器配置提高了检测结果的准确度和精密度.采用加速溶剂萃取、旋转蒸发、硅胶柱层析、氮吹仪氮吹后用GC/MS测定的实验研究方法,获得了济南市7个点位环境空气颗粒物中16种PAHs的质量浓度和ΣPAHs值。结果表明,7个点位环境空气颗粒物中ΣPAHs的含量在103.409~206.904 μg/g之间,且长清点位的浓度值zui高,跑马岭点位zui低。致癌性的苯并[a]芘的含量在7个点位ΣPAHs中都占有相当大的比例,且在环境监测站点位环境空气颗粒物中的苯并[a]芘在ΣPAHs中所占的比例zui大。通过采用恒温水浴振荡器、电热板和氮吹仪3种不同浓缩方法,对莴笋中7种有机磷农药残留进行分析,并比较3种浓缩方法的优缺点.试验结果表明,恒温水浴振荡器、电热板和氮吹仪

主要特征:
1、同时浓缩单个或多个样品,毋需人工值守:全自动氮气浓缩仪采用多个光学传感器监控每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩至预设体积时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫,并报警提示。整个浓缩过程无需人工看管;
2、特别的气流吹扫轨迹及缓冲设计:可加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失;
3、工作参数任意设置、控制和实时显示:主要工作参数:氮吹压力、水浴温度和工作时间,均可按需设置。
4、氮吹气流压力稳定、恒定:仪器自带自动调压装置,气流压力可自动控制并保持恒定,不受工作通道(样品)突然开启、关闭或数量的影响;
5、样品无污染影响:所有气路及相关器件均采用经过验证的零污材料,避免样品受到来自仪器的污染;
6、操作简便、安全:灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程,易学易用;全封闭设计以及仪器自带的强力排风系统配置,可有效避免水浴蒸汽和有机挥发组份对仪器及操作人员的影响。
7、全自动氮吹仪具有自动补水功能

全自动水浴氮吹仪和全自动干式氮吹仪的区别
具体参数 | 全自动干式氮吹仪 | 全自动水浴氮吹仪 |
加热方式 | 铝块加热 | 水浴加热 |
加热温度 | 室温-95℃ | 室温-150℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ | ±1℃ |
产品优势 | 通过水加热,升温速度均匀,温度均匀度更高 | 通过铝块加热,升温速度快,温度均匀度相对水浴更高一些,没有水汽的污染 |