顶空气体分析仪HGA-03设备的检测案例分享
顶空气体分析仪HGA-03设备的检测案例分享
顶空气体分析仪HGA-03设备的检测案例分享Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪采用专业的结构设计,配置高精度传感器,可以准确、便捷的测定密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器中O2和CO2的含量及其混合比例;由于其便携式设计,适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确的对气体组分含量和比例做出评价,从而指导生产,保证货架期。
顶空气体分析仪又可称为MAP气调包装顶空分析仪,食品包装气体分析仪,包装残氧仪,顶空气体分析测试仪,包装氧气分析仪,食品包装氧分析仪,顶空氧气和二氧化碳测定仪,顶空气体试验仪,顶空测试仪,顶空气体分析仪,包装残氧分析仪。
以下跟大家分享一个HGA-03顶空气体分析仪设备的检测案例!
充氮乳粉包装的顶空气体分析检测:
测试样品:某品牌乳粉气调包装(铝塑复合膜)样品。
试验设备:HGA-03顶空气体分析仪
地点:济南兰光包装安全检测中心
试验温度与湿度:23℃,50%RH
试验方法:气体传感器法
顶空气体分析检测过程:
(1) 试样制备:在23℃、50%RH的标准环境下,将无明显缺陷、泄露现象且密封良好的试样置于干燥器内调节状态48小时以上。
试样数量5个,取测试平均值作为试验结果。
(2) 试样处理:将密封垫贴到试样的待测部位,注意要贴牢固,防止漏气。
(3) 打开仪器电源,预热仪器。
(4) 将取样针头插入样品。
待试样放置稳定后,将取样针头刺穿密封垫中间部位进入试样
内部,但避免取样针头扎到包装内的物品而导致针头堵塞或断裂。
(5) 设置试验参数,如测试时间、气体采集体积等。
(6) 点击开始试验后,取样器自动从试样内部采集足够体积的样气。
(7) 样气将自动经注样口、管路进入气体分析传感器。
(8) 间隔一定的测试时间或者待气体分析传感器输出的气体浓度值稳定之后记录试验数
据。
(9) 关闭仪器电源。
测试结果:
5个样品内顶空气体中O2和CO2比例含量的算术平均值分别为2.1%、25.7%,每一个试样的测试值与算术平均值的偏差不超过±10%。
对于气调包装来说,内部气体除了O2、CO2,其余绝大部分为N2(因N2为惰性气体,目前国内外未开发出相应的气体传感器),其他气体比例含量可忽略不计,所以N2比例含量可由100%减去O2、CO2的比例含量后获取。
采用HGA-03顶空气体分析仪测试气调包装乳粉内顶空气体成分时,可获得精确度与重复性均较高的O2和CO2比例含量,可真实反映乳粉中气体环境,有效监控有害O2的成分,保证内部CO2与N2的比例可满足乳粉保质期的需要。
本试验采用的检测设备同样适用于其他含有一定气体的包装容器中O2和CO2的含量及其混合比例的测定。
Labthink兰光,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域客户提供行业咨询、产品销售、售后服务、风险控制解决方案。
Labthink兰光目前生产销售的设备百余款,检测仪器涉及包装材料的阻隔性能检测、厚度检
测、物理机械性能检测、包装容器的密封性能检测等方面,致力于为客户提供全面、专业、精湛的包装安全解决方案,帮助客户从风险控制入手,提高企业质量安全意识,减少企业成本流失。
Labthink兰光检测设备有:包装残氧分析仪、纸箱耐压试验机、透气性测试仪、雾化试验仪、透光率雾度测定仪、薄膜热收缩率测试仪、透气度测试仪、胶带剥离力试验机、透湿性测试仪、揉搓试验仪、瓶盖扭矩仪、电子拉力测试机、包装透气仪、蒸发残渣恒重仪、光泽度仪、落镖冲击测试仪、高温蒸煮锅、钢球冲击试验仪、初粘性测试仪、摩擦系数试验仪、摆锤冲击试验仪、热粘拉力试验仪、持粘性试验机、气相色谱仪、标准光源箱、油墨耐磨测试仪、纸张撕裂度测定仪、薄膜热封测试仪、电池隔膜透气率测试仪、包装密封检测仪、薄膜测厚仪等。
如需了解更多检测仪器的详细信息与操作方法,可直接登录济南兰光公司网站或致电咨询!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
空气与废气 Hg 方法验证报告
方法验证报告1、 验证项目:空气与废气 汞的测定2、 方法依据:《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局2007年 原子荧光分光光度法(B) 5.3.7(2)3、 方法的适用范围本标准适用于空气与废气中汞的测定。
本标准方法汞的检出限为0.003μg/m 3。
4、 主要使用仪器表1 使用仪器情况表序号 仪器编号 仪器名称 型号 仪器条件备注 1 BD-SB-075 原子荧光光度计AFS-8220 -- -- 2 BD-SB-049 电热板DB-2-- -- 2BD-SB-068空气/智能TSP 综合采样器崂应2051----5、 实验方法A 标准曲线的绘制取6个50ml 容量瓶,用汞标准使用液,按表2绘制标准曲线:表2 标准系列溶液注:y 值:标准溶液浓度,单位μg /L ;x 值:仪器响应值,单位Abs 所得回归方程y=920.3805x-492.3743,相关系数 r=0.9964 方法检出限、测定下限测试数据见表3:表3 方法检出限、测定下限测试数据表平行样品编号 测定值(μg/L )备注 样品名称:1 0.891 采样体积:10m 3 滤膜制备成50ml20.924序号 1 2 3 4 5 6 标准系列μg/L0.00 1.0002.0004.0008.00010.000响应值0.00366.93 1035.97 2908.64 6774.82 8968.903 0.9084 0.9035 0.8986 0.869 70.887平均值x (Abs ) 0.8971n xx ni i∑==1标准偏差S 0.01741)(2--=∑N x x S it 函数置信度为99%时的t 分布(单侧),n =7 时,t (6, 0.99)=3.143;检出限DL (μg /L ) 0.055S t MDL n ⨯=-)99.0,1(样品检出限(μg /m 3) 0.000275 样品检出限= MDL×50mL/(10×103)L测定下限(μg /m 3)0.00112测定下限=样品检出限×4结论:应用该方法本实验室测得的检测限为0.000275μg /m 3,低于方法检测限0.003μμg /m 3,满足方法要求。
烟包VOC、甲醛、邻苯类物质检测常见问题分析
烟包VOC、甲醛、邻苯类物质检测常见问题分析作者:金潇来源:《印刷技术·包装装潢》2014年第10期对于烟包的质量安全控制,除了在整个生产流程中对烟包质量安全做好实时监控以外,做好烟包及烟包用原辅材料的检测工作也至关重要。
通常情况下,与烟包相关的检测指标包括三项,即VOC、甲醛和邻苯类物质的检测。
针对这三项检测中的常见问题,笔者总结了如下解决方案,在此与大家分享。
VOC检测常见问题我公司在检测VOC时使用的是安捷伦7890A+7694E顶空-气相色谱仪,该仪器的常见问题是顶空管路易污染,即顶空管路存在残留物,VOC检测残留物一般为乙醇、异丙醇、乙酸乙酯、正丙酯。
当顶空管路的残留物量较大时,会影响工作曲线的定量准确性,导致检测数据偏大。
1.问题分析首先对仪器气相部分进行空运行,如基线平稳且无物质峰,即可判断气相管路无污染。
因气相部分日常运行温度较高,进样口为150℃,柱温最高达180℃,FID检测器温度为250℃,有机化合物在此系列温度下基本不会残留。
而顶空部分温度一般为80~120℃,通常会有一部分有机化合物残留在其中。
因此,在确定气相部分无污染的情况下,将顶空瓶封盖(保证空瓶存放环境纯净,内装空气无污染)置入样品盘中,按照正常检测VOC的方法运行空瓶样,如检测空瓶时有物质峰出现,则可判断顶空管路已污染。
2.解决方案顶空管路污染的解决方案是清洗顶空仪,具体步骤如下:(1)准备12个样品瓶(可重复做),10个装入约1/6瓶蒸馏水或超纯水,另外2个为空瓶。
(2)传输管线与GC进样口断开,设置合适的顶空载气流量(载气(3)如果传输管线与GC进样口不断开,GC柱箱温度设为200℃,保持5min,分流比为40∶1或50∶1。
(4)顶空设置。
区域温度:样品平衡125℃、样品环140℃、传输线150℃;时间事件:样品平衡时间2.5min、样品瓶加压时间1min、充气时间1min、样品环平衡时间1min、进样时间1min。
空气及液氧中109级乙炔和氧化亚氮的测定——介绍一种新型空分安全快速监测的分析仪器
封结构。
奥电极
图 1 放电离子化检测器结构
该检测器由电离室和放电室两部分组成,两室 之间有狭路相通,当在放电室内的两个高压电 极上 加以 适量高压电后, 两极之间就会产生放电, 从而
33 q咦 及 性O测定实例 . 样气; 某空分厂液氧;仪器:放电型专用气相 色谱仪 ( 美国 G W C公司,5 型) ( O M A 9 2 参见本 《 论文集》广告) 测定结果: ; 见图2 0
3 放电型气相色谱 仪简介
3 1 检测原理 .
气体总网第十二次全网大会盛技术交流会论文集 (01 20 .) 9
放电离子化检测器的结构如图 I 所示。
放电背景 气休
高压电极 光通过
人u二
不梢们成成耐尔壳体
择品气出n 样品气进t 7 ( 自住子 ) 来
电检测器检测得到一电流信号,经放大后由色谱工 作站进行数据处理, 打印机可将色谱峰及测定结果 打印出来。由干该仪器采用高纯氦为载气,为防止 系统泄漏, 柱阀系统须组合并被放在一个氦气密封 室内, 并且 所有附属设备 及连接件必须采用特殊密
( 收稿 日期 : 0- - 2 00 巧) 0 7
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近些年来,随着对空分设备安全生产的进一步 研究, 逐渐达成一个新的共识,即为有效的防止空 分设备爆炸事故的发生, 必须在控制空气及液氧中 碳氢化合物含量 ( 要是乙炔)的同时, 主 还要注意
平( 即<lx q氏) o 1 0 。一般的说。为达到安全 生产的目的,所选用的分析方法或仪器的灵敏度水 平, 应在正常值 ( l p, 即 O b 也就是 1- p 01 )以下, 但是非常遗憾,国内只 有极个别空分厂配套这种仪
安瓿瓶顶空气体分析检测方法介绍
书山有路勤为径;学海无涯苦作舟安瓿瓶顶空气体分析检测方法介绍摘要:安瓿瓶的顶空气体分析(尤其是残氧量分析)关系到粉针剂、水针剂、输液瓶、口服液等产品保质期内质量的稳定。
通过Labthink兰光(济南兰光机电技术有限公司labthink)生产的HGA-01顶空气体分析仪及其专用采样器可以便捷、高效地解决安瓿瓶残氧量检测问题,使得小体积安瓿瓶等包装检测得以良好实现。
关键词:安瓿瓶、残氧分析、顶空气体分析、粉针剂、水针剂、口服液、HAG-01一、为什幺要控制安瓿瓶顶空气体残氧量氧气是影响粉针剂、水针剂、口服液等产品保质期的主要因素,研究发现通过控制包装内气体成分的比例可有效延长产品保质期或改善保存质量。
当前粉针剂、水针剂、口服液等产品的包装主要采用安瓿瓶的包装形式,在灌装完成时会有少量空气残存在瓶中,因此包装瓶内的实际气体成分会与预想的有所出入,这样就对分析产品品质、保质期预计的有效性、包装设计的合理性带来了困难。
通过labthink兰光生产的HGA-01顶空气体分析仪可以有效解决安瓿瓶内的气体成分分析问题,如今它已经成为检验药品设计质量的重要手段以及验证产品保质期的重要方法之一。
二、安瓿瓶顶空气体分析检测难点残氧量是顶空气体分析检测的重点,但粉针剂、水针剂、口服液等产品常用的安瓿瓶包装整体体积很小,而安瓿瓶内顶部空间气体量更少,一般的顶空气体分析设备无法开展气体采集量小于0.5ml甚至0.2ml的分析测试,这也是安瓿瓶等小体积包装顶空气体分析检测的难点。
三、选择合适的HGA- 01顶空气体分析仪当前市面上的常规顶空气体分析仪基本无法完成对水针剂、粉针剂等药品残氧分析。
Labthink兰光的HGA-01顶空气体分析仪专注下一代成长,为了孩子。
顶空气相色谱法测定醇醚产品中微量环氧乙烷
S N &E N O 化 EIL1S3 C C T HO GI H2 , D2Y I E C L Y工技 0 1 )T4 E 科 ,1IU R N MA (: C C 3 19  ̄ N
顶 空气 相 色 谱 法 测 定 醇 醚产 品 中 微 量 环 氧 乙烷
宋 唯 沈 绪 东 , , 柴再胜。
(. 国石 油 吉 林 石化 公 司 电 石 厂 , 林 吉 林 12 2 ;. 国 石 油 东 北 炼 化 工 程 有 限 公 司 吉 林 设 计 院 , 林 1中 吉 3022 中 吉 吉林 12 0 ;. 国石 油 吉 林 石 化公 司 研 究 院 , 林 吉 林 12 2 ) 30 2 3 中 吉 3 0 1
别 是在洗 涤剂行业 应用 中对 其质 量分数 有一定 的
色谱 柱 : o a a s( P rp k Q 多孔 聚合 物 , . 4 ~ o 17
o 17 . 7 mm,. 2 0m×3mm) 锈 钢 填充 柱 。柱 温 不
升温 程 序 : 4 1 0℃ 恒 温 8mi, 0℃/ n升 温 至 n1 mi
标准偏差在 0 6 - 39 。应用此法杂质干扰 少, 醇醚产品 中微量环氧 乙烷在 0 4 5 / g .6 - .4 对 . ~2 k 线性 mg 美 系良好(>O98 , .9 )该方法操作简便 , 准确性 高, 重复性好 , 在应用中取得很好的效果。
关键 词 : 空 气相 色谱 法 ; 定 ; 量 ; 氧 乙烷 项 测 微 环
气 液平 衡 温 度 :0℃ ; 衡 时 间 : 0mi; 8 平 3 n 溶
剂 : MF 进 样量 : ; 空小 瓶 中气 液 体积 比 D lmL 顶
为 4: 。 1
14 定 性分析 .
包装残氧仪和顶空分析仪HGA-02
包装残氧仪和顶空分析仪HGA-02 购买残氧仪,请认准“Labthink兰光”谨防假冒
一、顶空分析仪概述
顶空分析仪采用专业的结构设计,配置高精度传感器,可以准确、便捷的测定密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器中O2和CO2的含量及其混合比例;由于其便携式设计,适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确的对气体组分含量和比例做出评价,从而指导生产,保证货架期。
二、测试应用
三、产品技术特点
1、专业
HGA-02残氧仪采用专业的结构设计,配置高精度传感器,可以准确、便捷的测定密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器中O2和CO2的含量及其混合比例;由于其便携式设计,适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确的对气体组分含量和比例做出评价,从而指导生产,保证货架期。
√O2和CO2分析传感器均采用进口元件,保证测试精度
√配置微型打印机,方便用户随时打印测试结果
√PVC操作面板、菜单式界面、LCD液晶显示,方便用户操作和查看结果
√系统配置中英文双语操作环境,满足不同语言用户的使用
2、智能
HGA-02采用微电脑控制系统,可以对试验数据进行分析、处理、并提供报告输出功能;同时,系统内置数据存储功能,满足用户大数据量存储的需求。
√便携式设计,电源和电池双供电模式,方便用户在实验室或生产现场使用
√配备RS232接口和专业控制软件,方便电脑连接和数据导入导出
√支持Lystem™实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告
四、技术指标。
ABBEL3040气体分析仪校验
ABBEL3040气体分析仪校验一、校验的目的气体分析仪的校验主要是为了确保仪器所测得的结果准确可靠,并符合国家和行业的标准要求。
校验的目的是消除仪器的误差,并评估仪器的测量性能,以便仪器可以正常运行,满足用户的实际需求。
二、校验的方法和步骤1.准备工作校验前需要准备好校验仪器和校验样品。
校验仪器可以选择标准气体混合器、气瓶和校验装置等。
校验样品可以选择标准气体或工业生产中的标准样品,确保其成分和浓度准确。
2.校验前检查校验前需要对仪器进行外观检查,检查仪器的外观是否完好,仪器的显示屏是否正常工作。
同时,还要检查仪器的传感器和接线是否有松动或损坏的情况。
如果发现异常情况,需要先进行维修或更换相关零部件后再进行校验。
3.零点校准零点校准是校验的第一步,用于消除仪器的零点漂移误差。
校准时,需要关闭气体供应,使仪器处于空气中,然后调整仪器的零点位置,使其指示值为零。
通常由仪器自带的校准程序进行调整,也可以通过手动操作来调整。
4.量程校准量程校准是校验的第二步,用于消除仪器的量程漂移误差。
校准时,需要使用标准气体进行校准。
将标准气体通过校准装置导入到仪器中,分别选择不同浓度的标准气体进行校准,调整仪器的量程位置,使其指示值与标准值一致。
5.线性校准线性校准是校验的第三步,用于消除仪器的线性误差。
校准时,需要使用多个标准气体进行校准,分别经过仪器后,记录仪器的指示值。
然后将记录的值与标准值进行对比,根据误差大小进行相应的调整,使仪器的线性性能达到标准要求。
6.重复性校验重复性校验是校验的最后一步,用于评估仪器的重复性性能。
校验时,需要使用相同的标准气体进行多次测量,记录仪器的指示值。
然后分析记录的数据,评估仪器的重复性误差,并根据结果进行相应的调整。
三、其他注意事项1.校验过程中要注意保持仪器的清洁和干燥,避免灰尘和湿气对仪器的影响。
2.校验过程中要注意校验装置的气流稳定和压力稳定,确保校验结果的准确性。
空气中气态汞的测定
空气中气态汞的测定吴志刚宜安职业安全技术有限公司江苏宜兴214206摘要:冷原子吸收光谱法测定空气中汞时,对实验中易出现的问题提出了相应解决方法,对分析方法的正确使用,起到一定作用。
关键词:冷原子吸收光谱法;空气中汞;吸光值前言:汞在自然界分布极少,常温、常压下以液态存在的金属。
常温下蒸发出汞蒸气,汞及其化合物有剧毒,可在体内蓄积。
吸入或接触后,可使人导致肝、脑损伤。
工业慢性中毒,可发生口腔炎和中毒性脑病。
随着工业的发展,对于职业病危害因素的检测变得越来越重要。
目前工作场所空气中汞及其化合物测定方法是国家职业卫生标准GBZ/T160.14-2004,笔者仅在原方法的基础上进行了探讨。
1实验部分1.1方法原理汞原子对波长253.7nm的紫外光具有最大吸收,在一定范围内,吸收值与汞蒸气浓度成正比。
空气中汞由酸性高锰酸钾吸收,加入氯化亚锡还原为汞单质,载气带入冷原子测汞仪,测定吸收值,标准曲线定量。
1.2仪器:NCG-1冷原子吸收测汞仪10ml翻泡瓶,干燥管,内填变色硅胶,橡皮管1.3试剂:实验用水为去离子水,用试剂为优级纯。
硫酸,ρ20=1.84g/ml。
硝酸,ρ20=1.42g/ml。
高锰酸钾溶液,3.16g/L。
硫酸溶液A,1.8mol/L:取100m l硫酸慢慢加入到900ml 水中。
硫酸溶液B,0.18mol/L:取10ml 硫酸慢慢加入到990ml 水中。
硝酸溶液,0.8mol/L:10ml 硝酸加入到190ml 水中。
汞吸收液:临用前,取100ml 高锰酸钾溶液与100ml 硫酸溶液A等体积混合。
汞保存液:称取0.1g 重铬酸钾,溶于1L硝酸溶液中。
盐酸羟胺溶液,200g/L氯化亚锡溶液:称取10g 氯化亚锡,溶于硫酸溶液B中并稀释至50ml,临用前配制。
标准溶液:用国家认可的标准溶液GSB-1729-2004浓度1000μg/mL;临用前稀释成0.1 μg/mL。
1.4实验方法1.4.1校正lng/ml—5ng/ml的标准曲线,方法如下:调节调零电位器使数字显示0 0 0,按下保持常规钮,打开翻泡瓶盖,用移液管在瓶内加入0.3ml浓度为0.1ug/m1的汞标液,再加入8ml 蒸馏水,2ml 10%氯化亚锡溶液,随即盖好翻泡瓶,载气将瓶内的汞蒸汽带入吸收池,电路记录吸收峰值,通过显示器显示,并被保持,调节显示调节钮,使显示的数值为0 6 0,然后按一下复零钮,使显示数值恢复到0 0 0,再用同样的方法加0.5ml浓度为0.1ug/ml的汞标液,调节线性电位器.使显示的数值为l 0 O,上述校正最好重复进行2—3次,直至调准为止1.4.2绘制标准曲线分别取0ml ,0.1ml ,0.2ml, 0.3ml ,0.4ml, 0.5ml浓度为0.1ug/ml的汞标夜,加入8ml无离子水,2ml 10% 氯化亚锡,与翻泡瓶内,分别测量并记录数值1.5质控样测定国家标准物质中心汞质控样GBZ20016-90(202032)标准值为10.7 μg/mL,不确定度为1.0,实际测定结果为9.95 μg/mL,符合要求。
常见气体分析仪器的操作与数据解析方法
常见气体分析仪器的操作与数据解析方法随着科技的不断进步和应用领域的不断扩大,气体分析仪器在各个行业都扮演着不可或缺的角色。
无论是环境监测、工业生产还是研究实验,气体分析仪器都能提供关键的数据和信息。
本文将介绍几种常见的气体分析仪器的操作方法和数据解析方法,帮助读者更好地理解和应用这些仪器。
一、红外光谱气体分析仪器红外光谱气体分析仪器是基于气体分子在红外光作用下吸收的特性进行检测分析的仪器。
其操作方法通常包括以下几个步骤:1. 准备工作:在使用前,确保仪器处于正常工作状态,检查红外源、样品室、探测器等各个部件是否正常。
2. 校准仪器:使用标准气体进行仪器的校准,以确保测量结果的准确性。
3. 设置参数:根据实际需要,设置仪器的测量范围、采样速率、采样时间等参数。
4. 采样准备:将待测气体样品导入样品室,注意避免样品受到污染,保持样品室的密闭性。
5. 数据解析:通过红外吸收光谱曲线,根据样品中吸收峰的位置和强度,判断和定量待测气体成分。
二、质谱气体分析仪器质谱气体分析仪器是利用气体分子的质量-电荷比差异进行分析的仪器。
其操作方法主要包括以下几个步骤:1. 仪器准备:保证质谱仪处于正常工作状态,检查离子源、质谱仪、检测器等部件的运行情况。
2. 校准仪器:使用标准气体进行仪器的校准,以获得准确的质谱信号。
3. 设置参数:根据待测气体的特性,设置质谱的离子化方式、扫描范围和分辨率等参数。
4. 采样准备:将待测气体样品引入质谱仪,通常需要先进行采样和预处理,如气相色谱柱分离等。
5. 数据解析:通过质谱图的峰形、峰位和峰面积等信息,可以判断和定量待测气体中的各种成分。
三、气体电化学传感器气体电化学传感器是利用气体与电化学产生的反应产物之间的关系进行气体分析的仪器。
其操作方法一般包括以下几个步骤:1. 初始化仪器:在使用前,对传感器进行初始化,以消除历史数据的影响。
2. 校准仪器:使用标准气体进行传感器的校准,以确保测量结果的准确性。
顶空气相色谱法测定水中环氧乙烷
色谱柱 : W a X 一 5 2 ( 3 0 m x 0 . 5 3 m m X 1 . 0  ̄ m ) ; 进样 E I
环 氧 乙烷沸 点 低 , 易燃 , 有毒 , 为 致癌 物 , 具 刺 激 温 度 : l 5 O ℃; 柱温: 6 0 o C ( 6 mi n ) ; 隔垫吹扫 : 3 m L / mi n ; 性 是 一 种 中枢 神 经 抑 制 剂 、 刺 激 剂 和 原 浆 毒 物 。空 分 流 比 : 2 0 : 1 ; 柱 流量 : 5 mL / mi n ; 载气流量 : 氮 气 流
乙烷测 定结果 的影响 。结果 表明最佳分析条 件为 1 0m L 水样 于 2 0mL 顶空 瓶 中, 加入 3 g 氯化钠 , 于6 0 ℃平 衡 3 0mi n 后, 用w a x 一 5 2 ( 3 o m x O . 5 3 a r m ̄ 1 . O m ) 色谱柱测定。环氧乙烷在 O . O 5 —5 m e  ̄ L 范围 内线性 良好 , 方法检出限 0 . 0 0 8 me C L ,
响应增加近两倍 , 由3 g 增至 6 g 时峰面积响应增加较
少, 选择 3 g N a C 1 为最佳 用量 。
1 )
1)u
环 氧 乙烷 是 重 要 的化 工 原 料 之 一 , 主 要 用 于制 相色谱 仪( 美 国V A R I A N ) , 配F I D 检测器 , 1 0 — 5 0 0 l x L 造 乙二 醇 、 合 成洗 涤 剂 、 非 离 子表 面 活性 剂 、 抗冻剂 、 微量 注射 器 , 2 0 m L顶空 瓶 。 乳 化剂 以及 缩 乙二 醇类 产 品 , 也 用 于生 产 增 塑剂 、 润
