有机元素分析仪

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元素分析仪vario micro cube说明书

元素分析仪vario micro cube说明书

如今,成功的根本100年前,在德国中部法兰克福附近,科技领先的Heraeus 公司开发生产了世界上第一台用于有机物分析的元素分析仪。

在此基础上,元素分析仪产品所需要的在技术方面的不断升级和创新促成了Elementar 公司的成立还是在同一地点,Elementar 成为了世界领先的C, H, N, S 和O 元素分析的专业仪器制造商。

Elementar 将其丰富的元素分析经验、微电子学和机械学的最新发展以及最新开发的分离技术融入到vario MICRO cube 当中。

我们甚至可以从Elementar 推出的最新仪器系列的外形和颜色上,清晰地感受到元素分析的基本概念和特殊要求。

凭借超过百年的元素分析专业技术和经验,以及不断的创新能力,Elementar 最新开发出的独特的产品 vario MICRO cube并不让人感到惊奇:● 可以覆盖多种元素以及几乎所有的样品类型● 分析结果的最高精度和准确性● 创新设计,操作简便● 低操作成本和安装要求 Heraeus Micro Analyzer 1930。

年的保修期!,的持久温度下进行不会因为氧气侵入而被破坏,形成仪器的设计理念-简单而精致简单的测量原理如下图所示:样品在锡或银容器中称量,然后放入内置的120位进样盘中,在全自动的过程中样品通过球阀进入燃烧管。

为了有效去除进样时带入的空气干扰,每个样品都用惰性气体进行吹扫(Heroeus专利)。

因此可以实现零空白进样。

催化燃烧在一个1200℃加热炉提供长达10在第二个加热炉中用还原铜对燃烧气体进行还原,的分析气体N2, CO2, H2O和SO2仍然在He载气流里。

气体混合物先在同一根吸附解吸柱上吸附,然后通过新开发的程序升温脱附(TPD)技术在吸附柱上依次分离,进入热导检测器进行(TCD)检测。

TCD检测器基于热敏电阻技术,因而具有极高的稳定性和测量动态范围。

检测器前的电子质量流量控制器(MFC)确保了分析气体的压力和流量一直保持绝对稳定的状态,因而一台仪器经校准后可以稳定几个月甚至几年。

有机元素分析仪的工作原理

有机元素分析仪的工作原理

有机元素分析仪的工作原理有机元素分析仪是一种用来测量有机物样品中元素含量的仪器。

它可以用于分析生物、化学和环境样品中的元素。

有机元素分析仪通过燃烧样品并与氧气反应,使其转化为气态形式。

然后使用不同的技术,如红外吸收或原子荧光分析,来测量气态物质中元素的含量。

燃烧器有机元素分析仪最常用的燃烧器是惰性气体保护下的低氧燃烧器。

这种燃烧器可以通过精确控制燃料和空气的流量来确保完全燃烧有机物样品,使其转化为气态形式。

燃烧器也可以使用光束式燃烧器,它可以使氧气分子原子化并与样品中的元素反应,从而将元素转化为气态形式。

这种技术比低氧燃烧器更为灵敏。

气体传输系统燃烧后,气态元素需要被传输到检测器中测量。

气体传输系统通常由多个系统组成,包括冷凝器、干燥器和陷阱。

这些系统在传输过程中可以去除水和其他干扰物质。

气体传输系统还可以对流速和压力进行控制,以确保样品中元素含量的准确测量。

检测器有机元素分析仪使用多种检测器来测量气态元素中的各种元素。

这些检测器包括原子荧光分析器、红外吸收分析器和质谱仪。

原子荧光分析器通过测量元素中的发射谱线来测量元素含量。

红外吸收分析器通过测量固定波长处的吸收度来测量元素含量。

质谱仪使用质量谱检测器来测量元素含量。

这些检测器可以根据样品的特性和要求进行选择。

标准曲线为了确保准确测量样品中的元素含量,有机元素分析仪需要建立标准曲线。

标准曲线是一条折线,连接不同元素含量的样品测量值。

使用标准曲线可以确定未知样品中的元素含量。

标准曲线可以通过对已知元素含量的样品进行测量来建立。

总结有机元素分析仪是一种用于分析生物、化学和环境样品中的元素含量的仪器。

它通过燃烧样品并与氧气反应转换为气态形式,然后使用不同的技术来测量元素含量。

有机元素分析仪需要建立标准曲线以确保准确测量样品中的元素含量。

有机元素分析仪的工作原理

有机元素分析仪的工作原理

有机元素分析仪的工作原理有机元素分析仪是一种专门用于分析样品中有机成分的仪器。

它通常在化学和环境科学领域中使用,可以用来分析空气、水、土壤、食品和人体组织等样品中的有机化合物。

在本文中,我们将探讨有机元素分析仪的工作原理和它是如何实现对有机成分的分析的。

什么是有机元素分析仪?有机元素分析仪是一种常用的分析仪器,它可以用来确定样品中的有机化合物的种类和浓度。

这种仪器可以用于空气、水、土壤、食品和人体组织中的有机物质分析,从而帮助人们了解样品中的有害物质的来源和浓度。

有机元素分析仪通常使用非常灵敏的检测器,可以检测出极小量的有机化合物。

有机元素分析仪的工作原理有机元素分析仪的工作原理与样品的成分有一定的关系。

样品中的有机成分可以通过燃烧、氧化或还原等方法被转化成为二氧化碳、水和其他无机化合物。

有机元素分析仪主要是利用这些转化过程来测定有机化合物的总量和成分。

有机元素分析仪中最常用的方法是热元素分析法(TEA)。

这种方法是将样品以一定速率加热到高温,燃烧样品中的有机成分,生成二氧化碳和水。

然后将样品中的气体混合物送入检测器中,测量二氧化碳和水的含量。

从二氧化碳和水的含量可以推算出样品中的有机成分的浓度。

TEA检测器通常是使用红外辐射进行检测,所以有机元素分析仪也叫做热元素分析-红外光谱仪(TEA-IR)。

有机元素分析仪的操作步骤下面是有机元素分析仪的一般操作流程:样品制备样品制备是有机元素分析的关键步骤。

样品应该被准确称量并塞入样品船中。

对于多个样品的分析,应该将样品船编号并且标记。

热元素分析样品船被放入有机分析仪中,加热到高温。

高温下样品中的有机成分被燃烧产生水和二氧化碳。

燃烧完成后,生成的气体混合物被送入到检测器中。

检测元素检测器将气体混合物中的二氧化碳和水分离出来,然后分别测量它们的浓度。

基于二氧化碳和水的浓度,可以推算出样品中的有机成分的含量。

数据处理分析结果应该被记录下来,通常使用计算机程序进行数据处理和输出。

元素分析仪vario micro cube说明书

元素分析仪vario micro cube说明书

如今,成功的根本100年前,在德国中部法兰克福附近,科技领先的Heraeus 公司开发生产了世界上第一台用于有机物分析的元素分析仪。

在此基础上,元素分析仪产品所需要的在技术方面的不断升级和创新促成了Elementar 公司的成立还是在同一地点,Elementar 成为了世界领先的C, H, N, S 和O 元素分析的专业仪器制造商。

Elementar 将其丰富的元素分析经验、微电子学和机械学的最新发展以及最新开发的分离技术融入到vario MICRO cube 当中。

我们甚至可以从Elementar 推出的最新仪器系列的外形和颜色上,清晰地感受到元素分析的基本概念和特殊要求。

凭借超过百年的元素分析专业技术和经验,以及不断的创新能力,Elementar 最新开发出的独特的产品 vario MICRO cube并不让人感到惊奇:● 可以覆盖多种元素以及几乎所有的样品类型● 分析结果的最高精度和准确性● 创新设计,操作简便● 低操作成本和安装要求 Heraeus Micro Analyzer 1930。

年的保修期!,的持久温度下进行不会因为氧气侵入而被破坏,形成仪器的设计理念-简单而精致简单的测量原理如下图所示:样品在锡或银容器中称量,然后放入内置的120位进样盘中,在全自动的过程中样品通过球阀进入燃烧管。

为了有效去除进样时带入的空气干扰,每个样品都用惰性气体进行吹扫(Heroeus专利)。

因此可以实现零空白进样。

催化燃烧在一个1200℃加热炉提供长达10在第二个加热炉中用还原铜对燃烧气体进行还原,的分析气体N2, CO2, H2O和SO2仍然在He载气流里。

气体混合物先在同一根吸附解吸柱上吸附,然后通过新开发的程序升温脱附(TPD)技术在吸附柱上依次分离,进入热导检测器进行(TCD)检测。

TCD检测器基于热敏电阻技术,因而具有极高的稳定性和测量动态范围。

检测器前的电子质量流量控制器(MFC)确保了分析气体的压力和流量一直保持绝对稳定的状态,因而一台仪器经校准后可以稳定几个月甚至几年。

Elementary元素分析仪操作流程及注意事项

Elementary元素分析仪操作流程及注意事项

Elementary操作流程及注意事项一、Elementary操作流程1.打开电脑,拔掉主机尾气的堵头2.启动元素分析仪,待进样盘和球阀初始化3.打开氦气和氧气,调节氦气的压力为0.13Mpa,氧气的压力为0.20Mpa,若(Flow He:230ml/min, Press:1200 mbar),且流量稳定,可进入下步,否则应该捡漏;若Flow He<210ml/min,则可能管路堵塞,需检查;4.启动软件,在弹出的对话框中将进样盘调节至初始位置,然后选择Options>>paramenters,将燃烧温度改为1150℃,还原管温度改为850℃,等待升温;5.待各参数指示字母不再跳动时,才可以进行实验;TCD:59.7℃Comb.tube:1150℃Reduct.tube:850℃MFC TCD:600ml/minMFC O2: 0 ml/min Flow He:200~230ml/min Press:1100~1250 mbar6.PS:在做完空白(Blnk)实验后,H含量需<1000, C,N,S 的含量均要<600时才可以进行下面的活化实验。

7.关机程序:当所有样品均测试完毕后,仪器会自动进入休眠状态,选择Options>>paramenters,将燃烧温度改为20℃,还原管温度改为20℃,等待仪器降温至100℃以下,关闭软件,关机,最后关闭载气,插入主机尾气堵头。

关机的温度是100℃,主要关机后,加热炉后的排风扇无法工作,加热炉室温度过高关机会影响一些管线和密封垫圈包括电路板的使用寿命。

由于测定结束后已进入睡眠状态,气体消耗不多,所以尽快使温度降低后关机。

假如需要尽快关机,对于cube型的仪器可以在温度降低到300℃关机,关机后仪器的正面的门打开散热。

对于varioEL型号可以略微高些。

二.注意事项1.若测试样品为植物(秸秆等)的提取物,或者是一般的有机合成物质,则称取样品17~18mg(20mg以内)即可,方法选用Sulf 12.若已知测试样品中S含量较高,则称取10mg样品即可,方法选用Sulf 13.每次实验结束后,实验人员须在《大型仪器使用登记簿》上签字;清理实验台面;将分析天平的电源取下,收起;拔下元素分析仪及电脑电源4.不得使用U盘。

有机元素分析仪操作规程

有机元素分析仪操作规程

有机元素分析仪操作规程注:仪器控制性操作均在仪器右下方的键盘上完成,小显示屏显示目前的操作信息,操作流程图见最后一页。

A.CHNS模式该模式为2400Ⅱ型最常采用,载气可用氦气,氧化剂用高纯氧,气动气用氮气或氩气。

1. 开机$1硬件检查:a色谱柱转换开关(CSV)在CHNS位置;b燃烧管:还原管及装填试剂应为CHNS模式。

$2通气:载气:20PSI(0.14mpa)、氧气:15PSI(0.1mpa),气动气:60PSI(0.4mpa)$3通电:开主机,开自动天平。

这时仪器进行自动自检,硬件自检通过后,显示器连续显示如下:(若未通过,参照信息错误表)z时间(打入081530回车表示8点15分30秒)z日期(打入091096回车表示96年10月9日)z操作者代码ID(打入任意数字或者字母)z充填压力值(不改回车)z运行计数器:还原管计数(不改回车)燃烧管计数(不改回车,新装燃烧管输入250)接受管计数(不改回车,刚清理过的输入250)z燃烧管温度(975)z还原管温度(500)z冲洗这时仪器自动向混合腔冲压至760mmHg左右,显示:He Y/N?输入200,Enter, 表示氦气冲洗200秒,仪器显示OXYGEN Y/N,输入60(表示氧冲洗60秒),Enter。

仪器开始按设定进行冲洗。

冲洗完毕,仪器进入STANDBY状态。

$4 检漏:。

按PARAMETER键,选择2 GAS,再选择1 Leak Test,输入1,2或3(即选择捡漏区域),Enter,按Start便开始检漏。

如果通过或压力减低速率小于0.1mmHg/5秒,都可以认为检漏成功,继续下一步;反之,参照“检漏失败”。

$5 开炉子:按PARAMETER键。

输入12,回车,输入1,回车,则炉子打开,燃烧管、还原管开始升温。

$6 CHNS模式选择:按PARAMETER键,输入代码6,回车,输入2,回车,则仪器软件上已设为CHNS模式。

$7 检查氧气阀是否关闭:按PARAMETER键,输入20,打入2,氧阀关闭。

有机元素分析仪故障解决方法

有机元素分析仪故障解决方法

有机元素分析仪故障解决方法有机元素分析仪是一种常用于分析有机物成分的仪器。

在使用过程中,经常会遇到一些故障,影响分析结果。

本文将介绍常见的故障及其解决方法,帮助用户更好地使用有机元素分析仪。

故障一:仪器无法启动解决方法一:检查电源有机元素分析仪需要接电源才能正常运行。

首先,检查插头是否插好,电源开关是否打开。

如果电源没有开启,打开电源开关,再次尝试启动仪器。

解决方法二:检查电压有机元素分析仪需要特定的电压才能正常运行。

检查电源输出电压是否符合要求,并确保电压稳定。

如果电压不足或不稳定,需要更换电源或调整电压。

解决方法三:检查仪器内部连接仪器内部的连接线是否接触良好,仪器是否损坏等都会影响仪器的启动。

需要检查仪器内部连接线是否松动或受损,并重新插好未接好的连接线。

故障二:气路堵塞解决方法一:检查气源压力有机元素分析仪需要气源才能正常运行。

检查气源的压力,确保气源压力稳定,符合有机元素分析仪的要求。

如果气源压力过低,需要检查气源供应是否稳定,是否存在气泄漏等原因,并及时处理。

解决方法二:检查气源管路检查气源管路是否堵塞或受损。

如发现气源管路存在障碍或问题,需要检查清理并修复。

解决方法三:检查分析柱有机元素分析仪分析柱可能存在气路堵塞的情况,需要检查分析柱是否堵塞或受损,并清洗或更换分析柱。

故障三:信号异常解决方法一:检查信号线路有机元素分析仪的信号线路可能出现问题,需要检查信号线路是否正常连接。

如果发现信号线路存在松动或受损,需要重新连接或更换信号线路。

解决方法二:检查检测器有机元素分析仪的检测器可能会出现信号问题,需要检查检测器是否正常工作,并清洗或更换检测器。

解决方法三:检查程序设定有机元素分析仪的程序设定可能存在问题,需要检查程序设置是否正确,并重新设置程序。

故障四:气密性差解决方法一:检查气密性有机元素分析仪的气密性问题可能会导致检测结果出现差异。

需要检查仪器的气密性是否完好。

如有气密性问题,需要及时处理并修复。

有机元素分析仪操作规程

有机元素分析仪操作规程

有机元素分析仪操作规程有机元素分析仪是一种常用的仪器,主要用于分析有机样品中的元素含量。

为了保证分析结果的准确性和实验操作的安全性,制定一套操作规程是非常必要的。

下面是有机元素分析仪的操作规程,共计1200字。

1. 实验前的准备:a. 检查仪器是否处于正常工作状态,检查仪器常规配套设备(模块、储液瓶等)是否齐全。

b. 检查氢、氮气瓶是否有足够的气体供应,确保试验中气源的稳定。

c. 检查仪器是否有足够的试剂储备,尤其是常用的标准溶液。

d. 清洁仪器和试剂容器,确保没有污染物干扰实验结果。

2. 仪器的开机操作:a. 打开主机总电源,确保电源正常,并按照操作面板的指示打开主机电源开关。

b. 启动软件系统,确认软件系统正常运行。

c. 按照仪器说明书的要求进行系统自检,确保仪器各功能模块的正常工作。

3. 样品的制备和操作:a. 根据实验要求,准备样品。

样品应选取代表性强、纯度高的有机化合物。

b. 样品的制备应遵循严格的操作规程,避免污染和误差。

c. 样品分析前,使用干燥剂对样品进行处理,确保样品中的水分含量较低。

d. 样品的称量应准确,避免误差。

4. 仪器的调试和校准:a. 使用标准溶液对仪器进行调试和校准,校准结果应保持在合理范围内。

b. 检查仪器的响应时间和灵敏度,确保仪器的性能稳定。

c. 周期性对仪器进行定期维护和检修,确保仪器长期稳定可靠的使用。

5. 分析操作的注意事项:a. 根据所需分析的元素类型和样品的特性,选择合适的仪器操作模式和参数设置。

b. 严格控制样品的装填量,避免超出仪器承载范围。

c. 在进行样品分析过程中,应注意观察仪器的运行状态和输出结果,确保数据准确可靠。

d. 对仪器输出的数据结果,应进行记录和归档,方便后期数据分析和结果比对。

6. 实验结束后的清洁和维护:a. 实验结束后,关闭仪器电源开关和总电源开关。

b. 清洁仪器的外部表面和试剂容器,确保不会对下次实验造成干扰。

c. 检查仪器的一切部件是否正常,保养仪器并进行维护,确保下次使用时能正常运行。

有机元素分析仪

有机元素分析仪

第二章有机元素分析导言有机元素通常是指在有机化合物中分布较广和较为常见的元素,如碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)等元素。

通过测定有机化合物中各有机元素的含量,可确定化合物中各元素的组成比例进而得到该化合物的实验式。

有机元素分析最早出现在19世纪30年代,李比希首先建立燃烧方法测定样品中碳和氢两种元素的含量,他首先将样品充分燃烧,使碳和氢分别转化为二氧化碳和水蒸气,然后分别以氢氧化钾溶液和氧化钙吸收,根据各吸收管的重量变化分别计算出碳和氢的含量。

目前,元素的一般分析法有化学法、光谱法、能谱法等,其中化学法是最经典的分析方法。

传统的化学元素分析方法,具有分析时间长、工作量大等不足。

随着科学技术的不断发展,自动化技术和计算机控制技术日趋成熟,元素分析自动化便随之应运而生。

有机元素分析的自动化仪器最早出现于20世纪60年代,后经不断改进,配备了微机和微处理器进行条件控制和数据处理,方法简便迅速,逐渐成为元素分析的主要方法手段。

目前,有机元素分析仪上常用检测方法主要有:示差热导法、反应气相色谱法、电量法和电导法几种。

一、基本原理V ario EL Ⅲ型元素分析仪是由德国Elementar公司生产。

该仪器主要采用微量燃烧法等实现多样品的自动分析,通过自动在线测定和计算可提供数据处理、计算、报告、打印及存储等功能。

仪器有CHN模式、CHNS模式和O模式3种工作模式,主要测定固体样品,仪器状态稳定后,可实现每9min 即可完成一次样品测定,同时给出所测定元素在样品中的百分含量,且仪器可自动连续进样。

该仪器具有所需样品量少(几毫克)、分析速度快、适合进行大批量分析的特点,其主要性能指标如下。

(1) 3种工作模式:CHN模式、CHNS模式和O模式。

(2) 空白基线(He 载气):C:± 30;H: ± 100;N: ± 16;S: ±20;O: ± 50。

有机元素分析仪..

有机元素分析仪..

OEA
OEA
5、计算方法
空白
PE元素分析仪的空白相当于基线,通常有两种空白:仪器空白、 分析空白,而仪器空白又分为载气空白、载气与氧气空白。 空白计算方法: NB=NR-ZR CB=CR-NR
HB=HR-CR
SB=SR-HR OB=OR-ZR
OEA
计算方法
K因子
K因子在PE元素分析仪上就是检测器的标定因子,实现运行一已 知含量样品,通过如下计算方法得出一物理单位为:CNTS/ug的标 定因子,其中CNTS为仪器TCD检测器测出的信号经放大,模数转换 后的数字量化值。 KN=[(NR-ZR) -NB] ×100/[SW ×N THEORY Wt%] KC=[(CR-ZR) -CB] ×100/[SW ×C THEORY Wt%] KH=[(HR-CR) -HB] ×100/[SW ×H THEORY Wt%] KS=[(SR-HR) -SB] ×100/[SW ×S THEORY Wt%] KO=[(OR-ZR) -OB] ×100/[SW ×OTHEORY Wt%]
OEA
普雷格尔(Fritz Pregl)
奥地利著名的分析化学家,有机化合物微量分析法
创始人。
1904年,普雷格尔在研究胆酸时发现,从胆汁中只 能获得少量胆酸,这促使他研究有机物的微量分析技术。 他利用自己和W.H.库尔曼共同设计的可以称量到微克级 的微量天平和其他微量分析技术,只用1~3毫克试样就 可以比较迅速和准确的定量分析。 1912年他又建立了一整套有机物中碳、氢、氮、卤素、硫、羰基等
发展历史
1912年 Pregl 应用德国的 Kuhl-mann制出的微 量天平建立了碳氢元 素微量分析方法。 1914年 诺贝尔化学奖获得者 Fritz Pregl研发第一代 微量分析仪。 1960年~至今 有人尝试将气相色谱 法用于元素分析,并 获得了初步成功。后 经不断改进,微量化、 自动化、计算机数据 处理以及多元素联合 测定成为有机元素分 析的新特点。

元素分析仪使用方法的注意事项及工作原理

元素分析仪使用方法的注意事项及工作原理

元素分析仪使用方法的注意事项及工作原理元素分析仪使用方法的注意事项元素分析仪作为一种试验室常规仪器,可同时对有机的固体、高挥发性和敏感性物质中C、H、N、S、元素的含量进行定量分析测定, 在讨论有机材料及有机化合物的元素构成等方面具有紧要作用。

可广泛应用于化学和药物学产品,如精细化工产品、药物、肥料、石油化工产品碳、氢、氧、氮元素含量,从而揭示化合物性质变化,得到有用信息,是科学讨论的有效手段。

元素分析仪使用方法的注意事项:1、用元素分析仪化验室用量筒量取液体试剂时,应用左手持量筒,瓶以大拇指指示所需体积的刻度处,右手持化学试剂瓶,注意将化学试剂剂瓶碰到量筒内,以免液滴沿着试剂瓶外壁流下。

然后将试剂瓶竖起,盖紧瓶塞,放回原处,标签向外。

读取刻度时视线与液面应在同一水平面上,若由于慎倒出过多的液体试剂,只能弃去或倒入指定的容器中供他人使用。

2、分装化学试剂时,固体试剂应装在易于拿取的广口瓶中,液体试剂应盛放在简单倒取的细口瓶或滴瓶中,见光易分解的试剂如硝酸银等应装在棕色试剂瓶中,并保存于暗处;盛放碱液的试剂瓶要用橡皮塞。

3、谙习常用元素分析仪化学试剂的性质,如市售酸碱的浓度、试剂的溶解性、有机溶剂的沸点、试剂的毒性及化学性质等。

4、一般固体化学试剂可在干净的蜡光纸上称量,具有腐蚀性,强氧化性或易潮解的固体试剂应在下班器皿内称量,绝不能用滤纸来称量。

称量时若取量过多,应将多取的药品倒在指定的容器内,供他人使用,绝不能倒回试剂瓶。

5、对固体化学试剂应用干净的药勺取用,若试剂结块,可用干净干燥的粗玻璃棒或专用不锈钢药刀将其捣碎后再取。

取出化学试剂后,应立刻盖紧瓶塞,以防搞错瓶塞,污染试剂。

用过的药勺和玻璃棒必需适时洗净。

6、用元素分析仪化验室用滴管将试剂滴入试管中,应用左手垂直地拿持试管,右手的拇指和食指夹住滴管的橡皮头,中指和无名指夹住滴管橡皮头与下班管的连接处,将滴管垂直或倾斜拿往,入在试管口的正上方,滴管口距试管中约2—3mm,然后挤捏橡皮头,使试剂滴入试管中,滴管不能伸入试管内,更不能触及试管内壁,否则,滴管口很简单沾上试管内壁的其他溶液,若再将此滴管放回原液瓶内,则滴瓶内的试剂会被污染。

各个品牌分析仪器介绍

各个品牌分析仪器介绍

各个品牌分析仪器介绍一:美国Thermo Electron SPA公司公司历史:Thermo Electron SPA公司最新型号的元素分析仪Flash EA1112是在原CarloErba(意大利卡拉尔巴)专业成熟的EA1110基础上,应用先进设计改进和升级而成的,是目前最为可靠和准确的元素测定仪。

CarloErba作为元素分析仪的先导,从1948年开始商业化其元素分析仪。

1968年在全世界首先推出自动进样和垂直加样的燃烧炉,代表型号为EA1102;1975年首先推出测定CHNO浓度范围从痕量(100ppm)至100%,代表型号为EA 1106;1988年推出可同时测定CHSN的分析仪,代表型号为EA1108。

自上个世纪八十年代初进入中国以来,其各个型号在国内高校、研究元素都有着广泛的用户群体。

自一九九六年加盟美国热电集团以来,生产的元素分析仪因其卓越性能而成为Thermo Electron的代表性产品。

目前在全球拥有二千多台安装量,在客户中有极好的口碑。

Flash EA1112型自动元素分析仪采用独特的“动态闪烧-色谱分离分析”技术。

只需极小的进样量即可获得C、H、S、N和O五种元素的精确含量。

其基本分析过程如上图所示。

Flash EA 1112型自动元素分析仪由于采用成熟的色谱分析技术,其样品燃烧分解气体采用一根内径极细的元素分析专用填充柱分离,完全避免了由于采用大量吸附剂而存在的残留效应,使得分析结果有很好的重现性和精度。

特别适合分析任务较重,样品数量较多的实验室。

主要特点:1. 独特的分离分析技术:采用成熟的色谱分析技术,完全避免了吸附-解吸装置带来的高背景效应和残留的危险,分析报告在给出数据结果的同时给出各组份的色谱流出峰。

2. 仪器具有快速而持久的稳定性能,升温只需要45分钟。

3. 样品的分解方式为“Flash”方式,即瞬时的动态闪烧和完全燃烧分解方式,在氧气辅助燃烧下瞬间温度高达1800℃,保证样品被完全氧化分解。

有机元素分析仪的应用范围及原理是什么

有机元素分析仪的应用范围及原理是什么

有机元素分析仪作为实验室常备仪器,可以对有机物中的CHNS等元素含量进行定量分析测定,在研究有机材料及有机化合物的元素组成方面有着重要的意义。

这里对有机元素分析仪的应用范围及原理做个简单的知识分享。

应用范围
环境监控:混合肥料、废弃物、淤泥、矿泥、沉淀物、肥料、固液垃圾等;
化学和药物产品:精细化工产品、药物产品、爆炸物、催化剂、有机金属化合物、纤维材料和纺织品等;
石油化工和能源:煤炭、焦炭、原油、石油、润滑油、油品添加剂等;
地质:海洋、河流沉积物,土壤,岩石和矿物;
节能减排:燃料、煤、油品成分分析等;
农产品:木料、食物、乳制品;
物理性质方面等。

有机元素分析仪的使用原理
将样品加入锡囊或银囊进行称重,进入燃烧管和纯氧结合燃烧,在燃烧即将完成时,加入动态氧气,保证有机物的充分燃烧。

将燃烧后产物如CO2、H2O和氮氧化物、二氧化硫、三氧化硫等,去除干扰因素,进入还原管,还原出相应的元素。

此处应该注意的是如使用锡制封囊,确保燃烧反应的充分进行。

有机元素分析仪在社会上的使用越来越广泛,对这一仪器的要求也越来越高,希望通过本文帮助大家选择更适合实验要求的仪器,将元素分析做的更好。

元素分析仪操作具体事项

元素分析仪操作具体事项

有机元素分析仪CHNS模式1.有机元素分析仪操作流程安全注意事项varioEL严禁分析烈性化学品如酸,碱性溶液和溶剂,爆炸物或能形成爆炸气体的材料。

含氟,磷酸盐或含重金属的样品可能会对分析结果或仪器零件的寿命产生影响。

启动仪器的检查顺序启动仪器电源。

(待仪器自检后)启动vario EL cube操作软件。

打开氦气和氧气,将气体的压力减压阀调至:He: MPa ; O2:软件压力显示1200-1250;注:开气阀的顺序,先打开总阀,再调节压力减压阀,缓慢调节。

选择操作模式:CHNS System > Mode>CHNS 而且燃烧管选择standard。

选择80孔位System > feeding。

仪器维护检查:Menu:Options > Maintenance > IntervalsAsh finger (100次);Combustion tube (1000次);Reduction tube (200次);Drying tube (open the front door ,三分之二变蓝就换);ball valve (2000次)。

设定温度的检查:操作模式:CHNS 燃烧炉:1150 °C ;还原炉:850 °C(Options >Settings> Parameter);注意:由于不同的操作模式选用的氧化剂/还原剂不同,必须严格按照设定的加热炉温,错误的使用燃烧/还原管将损害加热炉。

软件视窗中的传感器显示检查质量流量控制器流速"MFC-TCD": 230 ml/min进气氦气流速"Flow He": approx. 230 ml/min加氧时氧气流速"Flow O2": 35-38 ml/min (during O2 dosing only),不加氧时约16。

样品检测检查空白(blank)和运行(run-in)是否测定i Blank with O (一组便可以,烧柱子)ii Blank without O (清楚空气干扰:待N、C、H、S的Area 降到约100左右,便不必增加Blank without O的组数。

CE-440型元素分析仪测定有机样品中的碳氢氮

CE-440型元素分析仪测定有机样品中的碳氢氮
度, 获取 了准 确 的碳 、 、 氢 氮元 素 的测试 数据 。
2 实 验 部 分
2 1 工 作 原 理 .
贮、 统计 分 析 、 告 编辑 、 报 连续 诊 断 、 自动报 警维 修 等
功 能 。但实 际测 试过 程 中 , 响、 影 因素较 多 , 例如 称样 量、 燃烧 时 间 、 正 曲线斜 率 的选 择等 。 校
后 对样 品进 行 测定 。
去 除 C 和碱 石棉 产生 的 H O; O 石英 棉 , 隔试 剂 , 分
并允 许 载气 通过 。
2 3 仪 器 和 试 剂 .
3 结 果 与 讨 论
3 1 K 值 的变化 规 律 .
元 素 分 析 仪 的 K 值 类 似 于标 准 曲线 法 的斜 率
样 品在 高 温 和 富氧 的 环境 中燃 烧分 解 , 成 的 生 气体 C H O和 NO O 、 等 随后 被净 化 , 除杂 。用 高
清 华大 学 热能 实验 室 的 C - 4 E 4 0型元 素分 析仪
已经使 用 了 1 0年 , 析 了大 量 的煤样 、 泥 、 机合 分 污 有 成 物 、 物 质 、 圾 、 页 岩等 各 类 样 品 。在 日常分 生 垃 油 析 测试 中 , 通过 利用 标 准 样 品对 仪 器 的 测试 环 境 进
另 一 种 是 竖 直 进 样 。清 华 大 学 热 能 工 程 实 验 室 20 0 0年 购入美 国 E 公 司 的 C 一4 0型元 素分 析 AI E 4 仪, 采用 水 平进 样方 式 , 有 记忆 效 应 , 有数 据 存 没 具
加 , 和 氮 的实测 值 在 K 值 附 近 随 机 波 动 , 在 一 碳 存
酸银 , 除硫 、 去 卤族元 素 ( 氟 以外 ) 钨 酸 银 及 氧化 除 ; 镁 , 除 氟 、 、 ; 网 , 除燃 烧 气 体 中 的氯 、 、 去 磷 砷 银 去 溴

元素分析仪的使用

元素分析仪的使用
Y(C) = a + bx + cx2+ dx3+ ex4
Y(H)= a + bx + cx2+ dx3+ ex4
Y(N)= a + bx + cx2+ dx3+ ex4
2.标准物质测定——二次校准
标准物质
元素组成
C /%
H /%
N /%
Acetanilide
乙酰苯胺
理论值
测定值1
测定值2
平均测定值
校准系数
3.样品测定结果
未知样品
元素组成
C /%
H /%
N /%
O/%
酰胺类
化合物
(分子量71)
测定值1
/
测定值2
/
平均测定值
/
校准结果பைடு நூலகம்
计算值:
结构式
四、思考题
1.简述元素分析仪的用途及基本结构。
答:元素分析仪可用于有机化合物元素组成(CHNOS等的分析测定;基本结构包括氧化还原系统、吸附解吸系统和检测系统。
2.如果需要确切知道有机化合物的分子结构,一般还需要哪些表征手段或方法?
答:紫外可见吸收光谱(确定生色团和助色团)、红外吸收光谱(确定官能团)、核磁共振波谱(确定H的位置及数量)、质谱(确定分子量)
元素分析仪的使用
一、实验目的
1.掌握元素分析仪的工作原理;
2.了解Vario EL III元素分析仪的结构及用途;
3.掌握元素分析仪的定量分析方法。
二、实验原理(CHN模式)
1.氧化-还原-吸附分离
2.解吸检测
三、实验内容(CHN模式)
1.标准曲线的建立——一次校准

DRI 2001A型有机碳 元素碳(OC EC)分析仪 说明书

DRI 2001A型有机碳 元素碳(OC EC)分析仪 说明书

2001A型有机碳/元素碳(OC/EC)分析仪DRI Model 2001Organic Carbon/Elemental Carbon Analyser美国Atmoslytic Inc.仪器公司生产1. 产品简介DRI2001A型有机碳/元素碳(OC/EC)分析仪是一款应用热光法测量原理、设计精良、非常成熟的分析仪,可适用于美国IMPROVE,NIOSH5040,USEPA-STN, 加拿大MSC1,和中国香港UST-TOT方法,测量颗粒物样品中的有机碳(OC)和无机碳(EC)含量,也可直接测定大气颗粒物样品中的碳酸盐(CC)含量。

2. 热光法测量原理在热光炉中,先通入氦气气流,在无氧的气氛下程序升温,逐步加热颗粒物样品,使样品中有机碳挥发,之后通入2%氧/氦混合气,在有氧气氛下继续加热升温,使得样品中的元素碳完全氧化成二氧化碳(CO2)。

无氧加热释放的有机碳经催化氧化炉转化生成的CO2,和有氧加热时段生成的CO2,均在还原炉中被还原成甲烷(CH4),再由火焰离子化检测器(FID)定量检测。

无氧加热时的焦化效应(charring,也称为碳化)可使部分有机碳转变为裂解碳(OPC)。

为检测出OPC的生成量,用633 nm激光全程照射样品,测量加热升温过程中反射光强(或透射光强)的变化,以初始光强作为参照,准确确定OC和EC的分离点。

中国境内总代理:北京赛克玛环保仪器有限公司13. 分析程序(方法)以IMPROVE方法的为例。

热谱图上,无氧加热时段与各个温度台阶相对应的碳为:OC1、OC2、OC3、OC4;而有氧加热步骤中对应各个温度台阶的碳为:EC1、EC2、EC3;其中,EC1中包含了OPC。

检测样品对633 nm的激光的反射光强的变化,将反射光强回到初始光强的时刻定义为EC的起始点,从EC1中分离出OPC。

最终,颗粒物样品的有机碳总量(TOC)被定义为 OC1、OC2、OC3、OC4、OPC之和,元素碳总量(TEC)被定义为EC1、EC2、EC3之和减去OPC。

元素分析仪的使用

元素分析仪的使用

化学,化工
22 上海炼油厂研究所
炼油化工
23 上海英特儿营养乳品有限公司 (vario MAX CN)
蛋白质
24 上海疾病预防控制中心
(vario MAX CN)
蛋白质
25 上海科技大学化学系
化学,化工
26 上海石化股份公司研究总院
石油化工
27 南开大学元素研究所
元素
28 南开大学高分子所
高分子材料
13 中科院上海有机化学研究所
14 中科院上海有机化学研究所分析测试中心 (vario EL II)
15 中科院上海有机化学研究所分析测试中心 (vario EL III)
16 中科院上海药物研究所分析测试中心
17 东华大学材料工程学院
18 华东理工大学分析测试中心
应用领域 化学,化工
考古 化学,化工
碳材料分析 煤分析 煤分析 煤分析
石油化工 石油化工 石油地质 石油地质 石油地质 土壤化学 石油化工
催化剂 土壤化学
煤分析 石油地质 石油地质 汽车材料
Elementar 元素分析仪用(4)
55 中科院长春应用化学研究所
化学,化工
56 大庆石油管理局勘探开发研究院地化室
石油地质
57 大庆石化总厂研究院
TCD检测器
2) CO2柱 100 C CO2 3) H2O柱 150 C H2O 4) SO2柱 210 C SO2
280 C
TCD检测器 TCD检测器 TCD检测器
二、仪器结构
三、定量分析方法
一次校正——标准曲线法
y = a + bx + cx2 + dx3 + ex4
二次校正——标准物质法
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第二章有机元素分析
有机元素通常是指在有机化合物中分布较广和较为常见的元素,如碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)等元素。

通过测定有机化合物中各有机元素的含量,可确定化合物中各元素的组成比例进而得到该化合物的实验式。

一、基本构成及其工作原理
其工作原理根据的是F. 普雷格尔测碳、氢的方法与J.-B.-A.杜马测氮的方法。

在分解样品时通过一定量的氧气助燃,以氦气为载气,将燃烧气体带过燃烧管和还原管,二管内分别装有氧化剂和还原铜,并填充银丝以去除干扰物质(如卤素等),最后从还原管流出气体除氦气以外只有二氧化碳、水。

通过一定体积的容器中并混匀,再由载气带此气体通过高氯酸镁以去除水分。

在吸收管前后各有一个热导池检测器,由二者响应信号之差给出水的含量。

除去水分后的气体再通入烧碱石棉吸收管中,由吸收管前后热导池信号之差再求出二氧化碳含量。

最后一组热导池则测量纯氦气与含氮的载气之信号差,得出氮的含量。

氧/硫分析仪:现代的测碳、氢、氮的仪器,在换用燃烧热解管后都可测定氧或硫。

测定氧时,其前处理方法与经典法相似。

将样品在高温管内热解,由氦气将热解产物携带通过涂有镍或铂的活性炭填充床,使氧全部转化成一氧化碳,混合气体通过分子筛柱,将各组分分离,通过热导池检测器检测一氧化碳气体而进行定量分析。

另一种方法使热解气体通过氧化铜柱,将一氧化碳转化成二氧化碳,用烧碱石棉吸收后由热导示差的信号测定,或者利用库仑分析法测定。

测定硫时,在热解管内填充氧化钨等氧化剂,并可通过氧气帮助氧化,硫则通常被氧化成二氧化硫,生成的二氧化硫可用多种仪器方法测定。

例如,可通过分子筛柱用气相色谱法测量;也可通过氧化银吸收管,由吸收前后热导差示响应求出含量;也可通过库仑滴定法,将二氧化硫吸收氧化成硫酸,吸收液的pH将改变,电解产生氢氧银离子,将和质子中和,使pH再恢复至原来数值,由电量求得硫含量。

对被测样品的一般要求
用vario EL的标准设备分析具烈性化学品,酸,碱溶液,溶剂,爆炸物或能引起爆炸性气体混合物的物质是明确禁止的或被冒险执行。

那能导致仪器的毁坏和弄伤操作人员。

氟,磷酸盐,或含有重金属样品,这种物质对分析结果或仪器部件寿命有负面的影响。

样品制备方法的一般要求
样品要求均匀分布的微粒样品包裹在锡箔中,称重之后放入自动样品进样器的旋转式进样盘中。

样品重量输入PC中,既可通过界面的在线天平也可用键盘手动输入。

样品名称和矩阵特殊的加氧量(O2-指数1-5)被分配到样品重量中。

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