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[Entech] 7200 Preconcentratorの紹介資料をクリック▼ ▼ ▼
:::: :::: YOUNGIN:::Home製品&応用製品[Entech]7200A Preconcentrator概要PreconcentratorはGCまたはGC/MSと連結して使用される試料前処理装備で、大気分析のためのソリューションを提供しています。 アメリカ、ヨーロッパ、日本などではすでに一般化されたキャニスター(Canister)装置で気体試料を捕集し、固有の3段階濃縮過程と水分除去技術を使用して極性、非極性VOC分析だけでなく内部の熱処理された気体流れ経路はC2-C15の炭化水素の実験が可能です。 また悪臭に代表される硫黄化合物などややこしい···www.youngin.com

[Entech] 7200 Preconcentrator パンフレットを見る▼ ▼ ▼添付ファイル7200 LowRes031919.pdfファイルダウンロード内のコンピュータ保存ネイバーMYBOXに保存ネイバーMYBOXに保存ネイバーMYBOXに保存Applicationabstract1980年代半ばからいわゆるキャニスター法と呼ばれる試料収集法を基本とした室内外空気中のVOC分析法が登場し始めた。米国環境庁(U.S.EPA)では、これまで出てきたキャニスター法を補完し、TO-14(直近TO-14Aに改正)とIP-1Aを作成した。これは、CAAで指定されている187種類の有害大気汚染物(HAP、hazardousairpollutants)のうち41種を定量分析するための分析法である。その後、ASTMでも大気、室内、作業場の空気分析のための分析法を出版した。最近、イタリアの環境省法令も都心地域の大気中のベンゼンモニタリングにキャニスター法を指定した。TO-15 として知られる新しい分析法は、極性有機物を含む膨大なVOCを分析するためのものでCAAAの97種のHAPを分析対象とする。TO-14では非極性(BTEX)成分または極性の弱いクロロエタン、クロロエチレン、クロロベンゼン、フロンなどを分析するようになっている。Advantages of Canister method 1. Canister Approach Superior 2. キャニスターを利用した現場試料捕集3. すべての流路の非活性コーティング4. 手動試料捕集調節(Passive Sampling Control)Advantages of Canister method 1. Canister Approach Superior 2. キャニスターを利用した現場試料捕集3. すべての流路の非活性コーティング4. 手動試料捕集調節(Passive Sampling Control)1. Canister Approach Superior 대기 중 오염물은 농도가 매우 낮기 때문에 시료 포집과 분석 과정에서 손실되지 않도록 유의해야 한다.이에 반해 캐니스터법은 다음과 같은 장점을 갖는다.캐니스터법의 장점* 원거리 또는 무인시료 포집 가능 * 특정시간 시료 포집으로 적절한 집적성 확보 * 수주중 시료가 안정되어 보관과 이동 편리 * 서로 다른 곳에서 포집한 시료도 동일한 분석법으로 분석 가능 * 반복 분석이 가능하므로 측정 정밀성 확보미국 환경청의 TO-14법은 현장에서의 시료 포집과 실험실 분석의 2개 부분으로 구성되고 있다.2. 캐니스터를 이용한 현장 시료 포집 캐니스터 법을 사용하면, 고체 흡착 트랩을 이용하여 시료를 채취할 때 문제였다 Sample Breakthrough(성분이 흡착되지 않고 그저 트랩을 통과하는 현상)과 회수율은 전혀 문제가 되지 않는다.또 시료 전처리 과정이 필요 없기 때문에, 분석 시간을 현저히 줄일 수 있다.공기 시료는 캐니스터는 스테인레스 용기에 포집된다.이 용기는 2종류가 있지만, 전기-비활성화 과정을 거쳐서 내부 표면의 극성, 활성 부위를 대부분 줄인 SUMMACanister가 있고 용기 안에 용융 실리카를 화학 결합으로 코팅한 SilcoCan이라는 것이 있다.SiocoCan은 SUMMA보다 활성 부위를 대폭 줄인 것으로 최근 선호되고 있다.3. 모든 유로의 비활성 코팅 캐니스터 내부에 활성 부위가 존재할 경우 분석하는 오염 물질 성분이 영구 흡착되는 현상을 일으키니까 분석 자체가 불가능하다.그러므로 거름막과 진공 펌프를 이용하고 캐니스터에 가스를 채우 비운 과정을 반복 캐니스터를 세척을 써야 한다.이때 사용하는 진공 펌프는 오일을 사용해서는 안 되며, 세척용 기체는 습기를 포함한 초순수 질소 가스이어야 한다.이때, 습기는 캐니스터의 내벽에 남는 활성 부위를 해결하는 역할을 한다.이런 세척이 잘 돼야 매우 낮은 농도(sub-ppb)까지 분석된다.정기적인 하늘 실험을 통해서 캐니스터의 세척 상태와 감도를 점검하라.세정이 제대로 이뤄질 경우 캐니스터 내에 잔류하는 VOC농도는 각 성분당 0.01-0.1ppb정도가 된다.4. 수동 시료 포집 조절(Passive Sampling Control)수동 시료 포집은 완벽한 진공(내부 압력이 50mtorr이하)가 걸린 캐니스터로 한다.공기가 매우 미세한 측정 밸브를 통해서 들어가면서 유속이 조절된다.밸브는 희망하는 샘플링 시간 또는 캐니스터 체적으로 세트 되고, 통상 3-100sccm정도이다.질량 속도계는 이러한 용도에 매우 적절하다.6리터 캐니스터는 몇분부터 24시간까지 시료를 포집할 수 있어 보다 긴 시간 시료를 포집하고 싶으면 더 큰 캐니스터(up to 33L)을 사용하거나 능동 시료 포집(캐니스터 가압)방법을 사용한다.Application도시 대기 오염의 주범 아래<표 1>은 낮 시간과 출퇴근 시간에 도심 공기를 반복 분석한 결과다.예상대로 차량 배기 가스에서 나온 많은 종류의 탄화 수소류가 있거나, 프론과 할로겐화 용매는 sub-ppb수준에서 매우 낮은 농도가 검출됐다.이 결과는 Pauda에서 지방 환경 단체와 협력하여 벤젠을 12일 동안 모니터링한 결과다.이 연구의 목적은 전 도시의 주요 도로와 교차로에 걸쳐서 만들어진 대기 모니터링 네트워크의 데이터를 검증하는 것이다.2종류의 시료를 이날 포집했다.하나는 아침 8시부터 9시까지 또 하나는 24시간까지 서서히 포집했다.분석 결과는 단일 지점의 시료(1시간 포집)을 2회 샘플링한 것으로 나타났다.재현성이 매우 좋은 최적 시료 안전성-시간과 시스템 분석 조건 미세 조정이 나은 것으로 나타났다.구축된 대기 모니터링 시스템은 대기 질을 향상시키기 위한 국제 규제를 충족할 수 있었다.∙ ►►베리에이션 민콩크.Conc. x1Conc. x2<x>/x(%)<x>(μg/m3)(μg/m3)1프레온12(디클로로디플루오로메탄)7.메틸클로라이드01은 42.72.8241.41.43 프레온114(1,2-디클로로에트라플루오로에탄)ND4비닐염소NDND5 브롬화메틸ND6 염화에틸NDND7 Freon 11 (트리클로로메탄) 3.62.82.781, 1-디클로로에탄NDND9Methylene Chloride 4.74.44.210Freon 113(1.1.2-트리코로트) 11.80.80.911,1-dichloroethane。NDND13 클로로폼 00.20.20.241.2 클로로에탄투 클로로에탄.NDN151, 1, 1-트리클로로에탄011116벤젠0. 915.715.515.817 탄소테트라클라이드00.90.9181, 2-디클로로프로판00.60.619 트리클로로에틸렌00.90.920cis-1,3-디클로로프로펜NND21trans-1, 3-디클로로프로펜 NND221, 1, 2-트리클로로에탄ND23 톨루엔 3.44746.247.8241,2-디브로모에탄NDND25 테트라클로로에틸렌 05.51.526 클로로벤젠NDN27 에틸벤젠 010.110.128m, p-xylene 0.935.134.829 스티렌 02 입니다.42.42.4301, 1, 2, 2-테트라클로로에탄NDND31o-xylene013321, 3, 5-트리메틸벤젠04.84.8331, 2, 4-트리메틸벤젠0.616.11616.134m 디클로벤젠 00.10.135p-디클로로벤젠 00.50.536o-dichloroben 장면인민위원회 371,2,4-트리클로로벤젠 00.10.138 헥사클로로-1,3-부타디엔 00.10.1 βVOCs 1.1161.9161162.7<표 1>통근 시간의 Padua시 대기 중의 VOC측정 결과(*ND:Not Detected)◆ 표준 제품 및 분석 기기 분석에 사용된 표준 제품과 기기는 다음과 같다.시중에서 구입할 수 있는 인증서가 있는 가스 상호 정규 표준 혼합물은 일반적으로 1ppm농도로 전기-비활성화 처리된 알루미늄 실린더에 가압 상태로 들어가고 있다.분석 기기는 Entech 7100 preconcentrator(GC/MS의 시료 주입구 역할을 하는)와 Agilent 6890 GC/5972 MSD를 사용하여 캐니스터 클리너와와 표준 가스 희석 장치는 각각 Entech 3100과 4600모델 장비를 사용했다.◆ 분석 과정 분석 시스템은 캐니스터에서 GC기둥에 시료가 정량적으로 정확히 재현할 수 있는 전달되도록 설계됐다.시료 부피가 클수록 시료에 포함된 물과 이산화 탄소를 분석 전에 제거하는 것이 매우 중요한 포인트이다.다이어그램에서 Entech사의 기술이다 3단계 수분 조절이 보인다.마이크로 스케일의 purge-and-trap기술을 사용하여 시료 20~1000mL를 유리 구슬 트랩(모듈 1)를-150℃에 액체 질소로 낮춤으로써 VOC과 수분, 이산화 탄소를 트랩에 머물도록 한다.다음 단계로 모듈 1을 상온에서 보존하고 휘발 성분만을-10℃의 Tenax트랩에 옮긴다.이 온도에서 이산화 탄소는 테너 스트랩에 머무르지 않고 날아가게 된다.모듈 2를 180℃로 가열하기로 휘발 성분을 탈착 모듈 3에서 초저온 냉각에 농축한다.빠른 시료 주입과 고 분리 능력 HP-1분리 관을 이용한 분석을 통하여 사중극자 질량 분석기로 분석한다.데이터는 HP-Vectra PC에서 스마트 LabTM(7100 preconcentrator, 3100 canister cleaner, 4600 standard gas diluter제어)와 Agilent 6890 MSD software(GC/MSD제어)로 처리했다.정량은 표준 재료(내부/외부)을 이용하는 매우 높은 정도가 필요한 경우에만 labelled standard를 사용했다.* 대기농축/희석장비 관련 제품문의 *영인과학응용마케팅팀T. 02-519-7494E. [email protected]* 대기농축/희석장비 관련 제품문의 *영인과학응용마케팅팀T. 02-519-7494E. [email protected]* 대기농축/희석장비 관련 제품문의 *영인과학응용마케팅팀T. 02-519-7494E. [email protected]#영인과학,#대기오염분석,#대기VOC분석,#VOC분석,#대기시료,#캐니스터,#캐니스터법,#EPATO15,#EPATO14 #TO14A #preconcentrator #diluter #entech #표준가스희석 #표준가스농축


