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产品

RA 系列

什么是 RA 系列?

RA系列包括离散-直接吹扫的汞分析仪,采用还原气化法技术进行汞分析。这种技术通常也被称为蒸汽发生或氢化物冷蒸汽技术。在分析领域的许多方面,这种还原气化冷蒸气原子吸收光谱CVAAS)技术仍然被广泛地应用于汞检测。这也是EPA和其他法规在其分析方法中最早采用的方法之一。

方法

USEPA 245.1  |  USEPA 245.2  |  USEPA 245.5  |  7470A  |  7471B  ASTM D 3223-17  EN-1483  |  APHA 3112  JIS K0102 及更多

应该选择哪种类型的检测器

还原气化法可分别用于 CVAAS(冷蒸气原子吸收光谱法)或 CVAFS(冷蒸汽原子荧光光谱法)检测器。通常,CVAAS 用于痕量级(低至十亿分之几,ppb)检测,而 CVAFS 则是超痕量级(低至万亿分之几,ppt)检测的首选。在 NIC产品中,我们拥有这两种不同检测器的产品,以满足用户的不同需求:

  • RA-4300FG+

还原气化技术及其工作原理

基本原理

在样品溶液中,离子汞和元素汞都可以通过还原气化 – CVAAS CVAFS 检测方法轻松测量

还原气化,

添加还原剂

将还原剂,如氯化亚锡, SnCl2添加到样品溶液中,将所有离子汞转化为元素汞。

吹扫/喷射

所有元素汞将被净化空气流(适用于CVAAS)或氩气(适用于CVAFS-有或无金汞齐)吹扫。

测量

汞蒸汽被输送到 CVAAS 或 CVAFS的光路中进行测量。

离散直接吹扫技术的 3 大优势

NIC离散-直接-吹扫还原气化技术与其他还原气化技术之间的差异

NIC 离散-直接-吹扫还原气化技术

在这项技术中,汞分析仪单独处理在每个独立的样品管中的样品。因此,每个样品都与需要测量的同一样品批次中的其他样品隔离,无接触。

直接-吹扫技术用于从每个样品管中提取和传输转化为Hg0的 汞,送入检测器进行测量。因为只有汞蒸气接触流路,所以样品间的记忆效应和超范围样品结转效应几乎被消除。

工作原理

  • 首先,还原剂 (SnCl2) 会自动添加到样品管内含有酸消解液的样品溶液中。样品管被密封,留下一条通向检测器的闭环流路。
  • 将载气引入喷射(或吹扫)溶液,元素汞蒸汽从溶液中释放出来并进入流路,然后直接进入检测器进行测量。

优点

  • 几乎没有样品间的携带或记忆效应
  • 超范围样品结转大大减少
  • 离散技术使每个样品只需 200-300uL 的试剂
  • 全天运行产生的有害汞废物减少到少于一升
  • 不需要对样品进行过滤,因为直接吹扫技术可以毫无问题地处理样品中的颗粒物.

其他还原气化技术

  • 通常基于流动注射或连续流技术的分析仪,需将全部样品溶液引入系统以完成分析所需的化学反应。
  • 酸性样品溶液和还原剂 ( SnCl2) 通过必须经常更换的带有蠕动泵的泵管进入系统。
  • 当样品溶液和还原剂混合时,化学还原反应开始,在试剂的连续流动中将 Hg2+ 还原成 Hg0
  • 在进入检测器之前,需要用液气分离器或膜分离装置来去除液体,让Hg0 气体 能够进入检测器。

众所周知,汞极易吸附于不同材料和溶解于酸性试剂。

经过消解和氧化过程,样品通常是酸性很高的。酸性样品溶液和还原剂SnCl2 通过蠕动泵的泵管进入系统。酸性样品残留在泵管的内壁上,为从当前样品中吸附汞建立了可能的活性点位,这很容易传递给接下来的样品。

这种技术是无法避免这种现象的,这就是所谓汞记忆效应的表现,许多实验室的分析员都有过体验。尤其在分析汞浓度水平不同的样品时,这种影响特别明显和严重。

这种连续流的技术导致每天都会产生大量的危险废物,造成昂贵的废物处理需求。减少有害的汞废物应是全人类优先考虑的事情,也是《水俣公约》的重点目标。

湿法化学冷蒸汽技术是测量总汞吗?

湿法化学冷蒸汽技术是测量总汞吗?

RA Series

RA 系列的应用

RA 系列汞分析仪可用于分析:

告诉我们您的应用需求。

行业及应用

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湿法化学冷蒸汽技术是测量总汞吗?

比尔-朗伯定律(Beer-Lambert Law)的原子吸收理论是采用253.7 nm波长测量元素汞。因此,要测量总汞,所有汞必须在测量前转化为元素汞Hg0,然后才能在 253.7nm 波长下进行测量。

汞主要以三种形式存在,即元素汞、离子汞和有机汞。用氯化亚锡,SnCl2进行还原,仅对离子汞Hg2+有效。

为了测量样品中的总汞,必须进行一系列湿法氧化步骤(也被称为样品消解或湿法化学预处理),尽可能地分解样品和有机物以获取只含有离子汞和元素汞的溶液。

根据样品类型和汞含量的不同,多种湿法氧化处理方法被各种分析方法(如 APHA、EPA、JIS 等)所采用。

采用合适的湿法氧化处理方法,

所有形式的汞都可以被氧化并分解成离子汞和元素汞。

在还原步骤前,多余的氧化剂残留必须去除。

接下来,将还原剂SnCl2添加到消解和氧化后的样品溶液中,形成元素汞蒸汽,由 CVAAS 或 CVAFS 以 253.7 nm 波长进行测量。

Sn2+ + Hg2+ → Hg+ Sn4+

如果没有对样品进行消解,检测只能测量氧化汞含量,而不是总汞。