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Analizador de inyección de flujo

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Descripción general

El analizador de inyección de flujo utiliza un sistema óptico compuesto por una fuente de luz fría y fibra óptica. la vida útil de la fuente de luz fría es de 100.000 horas y la salida estable de energía óptica hace que el tiempo de calentamiento sea corto y la atenuación lenta de la energía óptica no cause deriva de la línea de base Debido a la fuente de luz sobrecalentada. el sistema óptico alcanza buenas condiciones de uso. la señal de tiempo de conducción de fibra óptica no distorsiona, lo que reduce considerablemente el ruido de la línea de base, la deriva y mejora la sensibilidad de detección.

Detalles del producto

Analizador de inyección de flujoPrincipio:

El principio del analizador de inyección de flujo es inyectar primero una muestra de líquido en una composición líquida fluida, continua y no espaciada. la muestra inyectada forma una cinta y se transfiere al detector. El detector registra continuamente cambios en la absorbancia, el potencial del electrodo u otras cantidades físicas debido al paso de la muestra por la piscina de circulación. Los procesos físicos y químicos complejos se realizan cuando el líquido se mueve en el canal del analizador de inyección de flujo. El análisis de inyección de flujo es una combinación de los tres principios anteriores, a saber, la inyección de muestra, la dispersión controlada de la banda de muestra inyectada y el tiempo reproducible de la banda de muestra que fluye desde el puerto de inyección hasta el detector. Debido a que la solución de muestra se dispersa en el flujo de carga del reactivo en condiciones estrictamente controladas, la concentración de la sustancia medida en la solución de muestra se puede determinar de acuerdo con el método de comparación estándar en un Estado de equilibrio no reactivo, siempre que el método de inyección de la solución de muestra, el tiempo de retención En la tubería, la temperatura y el proceso de dispersión sean las mismas condiciones.


En segundo lugar,
Analizador de inyección de flujoComposición:


En segundo lugar,Analizador de inyección de flujoCaracterísticas del instrumento

Estructura tridimensional, el instrumento adopta un diseño de canal integrado, muestreo, reacción en uno, sin necesidad de apoyar la máquina principal
La bomba de pistón reemplaza la bomba peristáltica tradicional, ajusta la velocidad de flujo por sí misma, no necesita cambiar el tubo de la bomba peristáltica, ahorra tiempo y esfuerzo.

流动注射分析仪

El modo de comunicación de la interfaz can puede vincular varios módulos para el análisis de datos al mismo tiempo.
La piscina de circulación adopta una estructura de suspensión de ángulo ajustable para evitar la trayectoria de formación de burbujas, mientras que adopta una estructura de eliminación automática de burbujas de suspensión de choque, que puede descargar burbujas instantáneamente para garantizar la precisión de la medición.

流动注射分析仪



Se utiliza un sistema óptico compuesto por una fuente de luz fría y fibra óptica. la vida útil de la fuente de luz fría es de 100.000 horas y la salida estable de energía luminosa hacen que el tiempo de calentamiento sea corto y la atenuación lenta de la energía luminosa no cause deriva de la línea de base debido a la fuente de luz sobrecalentada. el sistema óptico alcanza buenas condiciones de uso. la señal de tiempo de conducción de fibra óptica no distorsiona, reduce considerablemente el ruido de la línea de base, la deriva y mejora la sensibilidad de detección.
En segundo lugar,Analizador de inyección de flujoÁrea de aplicación
Análisis de agua potable, aguas superficiales, aguas subterráneas y aguas residuales - fenoles volátiles, cyanide、 Más de una docena de pruebas, como sulfuros, tensoactivos aniónicos, fósforo total, nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, nitratos y nitritos.
Análisis del suelo y las plantas - nitrógeno total, nitratos, nitritos, fósforo efectivo, Boron efectivo y otros proyectos

流动注射分析仪
Análisis de bebidas y alimentos - cianide en el vino

Análisis de fertilizantes - fósforo efectivo, nitrógeno amoniacal, nitratos, nitritos

Método de análisis del analizador de inyección de flujo:
Análisis de inyección de flujo único
Este método es simple y más comúnmente utilizado método fia.
Análisis de inyección de flujo múltiple
Este método se puede utilizar cuando se producen cambios químicos después de mezclar más de dos reactivos.

多道流动注射分析法

Varios reactivos se pueden agregar a la tubería en diferentes momentos y diferentes puntos de fusión, y finalmente entrar en el flujo de circulación para la detección.
Método de zona de fusión
El método de banda de fusión consiste en inyectar reactivos y muestras por separado en varias válvulas de inyección al mismo tiempo, de modo que los reactivos y las muestras se empujen por la misma velocidad de carga de flujo en sus respectivas tuberías y se sintetizan en una banda de fusión adecuada para la transferencia bancaria. En este método, el flujo utilizado es agua destilada o solución tampón, lo que ahorra mucho reactivos.

También se puede adoptar un sistema de cinturón de fusión con el método de flujo intermitente. Cuando la muestra se inyecta en la carga de flujo desde S (la carga de flujo es agua y amortiguador), la bomba de arranque es i, la bomba de cierre ii, la carga de flujo empuja la correa de la muestra a una posición determinada del punto de fusión, el cronómetro t detiene la bomba I y la bomba ii, continúa avanzando en la carga de flujo y, al mismo tiempo, se añade el reactivo r, y cuando toda la correa de la muestra pasa por el punto de fusión, se activa la bomba I y se detiene la bomba II.
Método de inyección doble
El método de inyección doble consiste en inyectar la solución de la muestra en dos rutas de flujo diferentes al mismo tiempo utilizando una válvula de inyección simultánea de doble canal.

El tapón de muestra inyectado puede pasar por el mismo detector uno tras otro. También se puede detectar por separado a través de dos detectores idénticos o diferentes. El método se utiliza principalmente para el análisis de inyección de flujo de dos sustancias diferentes en la misma muestra.
Extracción con disolvente por inyección de flujo
Este método se deshace de las operaciones tradicionales de extracción manual, realiza la automatización de la extracción con disolvente y mejora la eficacia.

El dispositivo de extracción por inyección de flujo se muestra en la figura 17.43. Las muestras que contienen la parte ancestral a extraer se inyectan en el flujo de fase de agua desde el muestreador, y cuando llegan a un punto determinado, el disolvente orgánico se inserta proporcionalmente con el separador de fase a en el flujo de fase de agua de manera regular, formando una sección en la que la fase de agua regular y la fase orgánica están separadas entre sí. después de la extracción en la Corona de extracción d, el analizador de fase C tendrá la misma y la fase de agua, y la fase orgánica entrará en el detector.
Método de parada de flujo
En la fia, la bobina de reacción no debe ser demasiado larga, lo que requiere una velocidad de reacción relativamente rápida, lo que tiene ciertas limitaciones para el sistema con una velocidad de reacción más lenta. El método de parada de flujo se puede aplicar eficazmente al sistema de análisis de reacciones químicas lentas. El método consiste en detener con precisión la bomba (incluido el momento de parada de la bomba y la duración de la parada de la bomba) en un momento adecuado en el que la zona de dispersión de la muestra entra en el detector de circulación, registrando los cambios que se producen durante la reacción adicional de la mezcla de reacción en reposo (como Los cambios en la absorbancia, etc.) para estabilizar gradualmente la reacción y mejorar la sensibilidad de la determinación. Se ha aplicado a la determinación de constantes de reacción, el estudio de mecanismos de reacción, el análisis de reacción lenta y el análisis de muestras de color.
Reactor de llenado
En la fia, a veces se necesitan reactivos sólidos, como partículas de CD de partículas de zinc, enzimas solubles o resina de intercambio de iones como reductores. En este momento, las partículas sólidas del reactivo deben cargarse en la columna y conectarse con la línea de reacción para formar un reactor de llenado. En la actualidad, este reactor incluye principalmente reactores de reducción de llenado, reactores de enzimas fijas y reactores de llenado cruzado de iones. La figura 17.44 muestra el diagrama de flujo de la FIA con columnas de preconcentración.

Además, la tecnología de gradiente de inyección de flujo también se ha aplicado mucho. En la fia, las muestras inyectadas en el sistema de flujo se dispersan para formar una banda de muestras dispersas con un gradiente de concentración continuo. En condiciones estrictamente controladas, cualquier punto de la banda de muestra dispersa puede proporcionar información precisa sobre la concentración. Esta técnica, que se basa en condiciones de control precisas para desarrollar la información contenida en el gradiente de concentración de la banda de muestra, se llama técnica de gradiente, como dilución de gradiente, corrección de gradiente, escaneo de gradiente, titulación de gradiente y penetración de gradiente.
El análisis por inyección de flujo es muy utilizado, se combina con muchas técnicas de detección y técnicas de separación y enriquecimiento, y se ha utilizado en cientos de análisis orgánicos o inorgánicos, así como en la determinación de algunas constantes físicas y químicas básicas. Se ha utilizado ampliamente en muchos campos, como el medio ambiente, la clínica, la medicina, la agricultura y la silvicultura, la geología metalúrgica, el monitoreo de procesos industriales, la bioquímica y la alimentación, especialmente en las ciencias ambientales y la medicina clínica. A continuación se enumeran brevemente los análisis de varios componentes para referencia.
Determinación del zinc disponible en el suelo

El zinc efectivo en el suelo se puede determinar mediante el método de análisis de extracción por inyección de flujo, y su dispositivo se muestra en la figura 17.45. El dispositivo de extracción está compuesto por un aislador de fase, una tubería de extracción ptee (0,8 mm de diámetro interior y 2 m de largo), un separador de fase y un tubo de estrangulamiento (0,5 mm de diámetro interior y 1 m de largo). La fase orgánica se introduce mediante el método de entrada del método de descarga de reemplazo. Las dos botellas de vidrio de entrada y salida se cargan en solución de cloruro de carbono de dithizona y agua destilada, respectivamente, y la fase orgánica no entra y sale de la tubería de extracción a través de la tubería de la bomba ajustando el aumento o disminución del agua en las botellas a y b; El agente de extracción es una solución de cloruro de carbono de dithizona del 0002%; La solución de 0,85 MOL / lnh4oh que transporta la corriente (que contiene un agente de enmascaramiento) es un 1% de ácido dietilditiocarbamato; El extractor del suelo es de 0,05 MOL / L - 0,1 MOL / lcacl2 - 1,0 MOL / L de trietanolamina, el pH se ajusta a 7,3, se diluye 10 veces con agua antes de su uso y la solución estándar de la serie de zinc se diluye con el extractor. 25g muestra de suelo seco al aire a través de un agujero de tamiz de 1 mm, se agregan 50 ml de agente de extracción y se filtran después de oscilar durante 2 horas. El proceso de análisis y los parámetros se muestran en la figura. El volumen de muestreo es de 240 ul. la absorción se determina a 535 nm utilizando una piscina de circulación de 8 ul. La tasa de análisis es de 60 muestras / H.
Determinación de algunos componentes en el agua
La detección del contenido de F - iones en la lluvia puede utilizar un electrodo F - selectivo como detector para el análisis de inyección de flujo, con un límite de detección de 15 ng / ml, una desviación estándar inferior al 3% y una velocidad de análisis de 60 veces por hora. Los iones po4 3 - en el agua del río, el agua de mar y el agua del pozo se pueden utilizar como método de detección para el análisis de inyección de flujo, con un límite de detección de 0,01 ug / ML y una velocidad de análisis de 30 veces por hora. El análisis del contenido de arsénico en la muestra de agua puede reducir as (v) a as (iii) con sulfato de hidrazina de antemano, y luego eliminar el exceso de hidrazina con una pequeña columna de intercambio de iones positivos, y luego detectarlo con un análisis de inyección de flujo - detector ampere, con un límite de detección de 0,4 ppb.
Determinación de algunos componentes del suero
Para determinar el contenido de iones ca2 + y el valor de ph en el suero, la muestra de suero se puede inyectar en el portador de corriente, y el "tapón de muestra" primero pasa por el electrodo de vidrio capilar para determinar el valor de ph, y luego fluye a través del electrodo selectivo ca2 +, para medir el valor de pca. La determinación indirecta del contenido de glucosa en suero se puede realizar con la ayuda de la columna de glucosa Oxigenasa fija y el método ampere. Las siguientes reacciones ocurren cuando la glucosa fluye a través de la columna enzimática:
Glucosa + O2 + H2O - glucosa Oxigenasa → H2O2 + CO2
El H2O2 generado se puede detectar por el método Ampere con un electrodo pt, o se puede utilizar el método de análisis de inyección de flujo de tres tuberías, cada reactivo de tubería es una solución de ureasa, ácido hipocloroso y fenol. La urea se degrada enzimáticamente para producir nh3, luego se oxida por ácido hipocloroso a cloroamina, y luego reacciona con el fenol para producir índigo, que se determina por espectrometría a 620 nm, con un límite de detección de 2 mmol / L. También se puede utilizar un electrodo de vidrio capilar para la medición potencial, y el contenido de urea se puede cuantificar indirectamente cambiando el valor de ph:
Nh2conh2 + H2O - Ureasa - → 2nh3 + CO2
La técnica de análisis de inyección de flujo se combina con la espectrometría de absorción atómica para determinar el contenido de litio en el suero de los pacientes tratados con litio. El análisis de inyección de flujo también se puede combinar con la espectrometría de emisión de plasma acoplada inductivamente.
Combinación del método de fluorescencia FIA y el método de análisis dinámico
La combinación del método de análisis de inyección de flujo con el método fotométrico fluorescente mejora en gran medida la sensibilidad del análisis. El complejo ternário se produce mediante la reacción del terbio con EDTA y ácido sulfosalílico, que puede determinar el contenido de terbio en el mineral por fluorescencia. La longitud de onda de excitación es de 320 nm y la longitud de onda de determinación es de 545 nm. para el terbio con contenido de 80 pg, su desviación estándar relativa de medición es del 4%, y varios iones metálicos no se ven perturbados.
La ventaja del método de análisis catalítico es que la sensibilidad es mucho mayor que la del método de análisis químico general, y su límite de detección puede alcanzar alrededor de 10% - 9 MOL / L. Las trazas de iones I se pueden determinar de acuerdo con las siguientes reacciones catalíticas:

La fórmula de reacción catalítica puede estimar trazas de iones I
Se puede utilizar el método de análisis de inyección de flujo de tres vías, una de las cuales es el agua destilada secundaria como reunión de transporte de flujo para introducir la muestra, y las otras dos vías de flujo son la solución CE (iv) y la solución as (iii), cuyo flujo se puede ajustar. El método de detección se puede utilizar mediante espectrometría.