随着工业程度的不断提高,VOCs的污染有进一步扩大的趋势,因此深入研究其监测及治理技术,控制VOCs的污染具有重要意义。传统的环境空气中挥发性有机物监测方法主要依靠总烃、非甲烷总烃、臭气浓度等指标进行总量的控制,目标化合物主要集中在苯系物、挥发性卤代烃类,对于酮、醇、酯、硫烃类的监测方法较少,缺乏针对性监测分析方法。
硅烷化苏玛罐的内标响应和保留时间,方法空白和样品中每个内标特征离子的峰面积要在同批连续校准中内标特征离子的峰面积的-50%~100%。方法空白和样品中每个内标的保留时间与在连续校准中相应内标保留时间偏差在±0.50min以内。苏玛罐测定结果的相对标准偏差均小于30%。得到了良好的分离效果、较宽的线性关系和较高的灵敏度,方法在保存样品稳定性、保证方法检测限及提高分析化合物的种类等方面均有较大优势,适用于空气中低浓度挥发性有机物的监测。
硅烷化苏玛罐采集气体样品具有快速、方便、准确度高等优点,主要应用于有机气体样品的采集。使用过程中发现,采样罐容易受到污染,影响实验结果的准确性。关于苏玛罐清洗和保存,尚未有具体的国标和规范。该文考察了清洗次数、加热温度对采集不同浓度气体的苏玛罐清洗效果的影响,研究了苏玛罐存放的稳定性。用洗净后的苏玛罐在稳定的保存时间内采集低浓度样品,气相色谱测定样品浓度,测定结果准确、无干扰,清洗和保存效果良好。
硅烷化苏玛罐由于电子计算机进入自动控制领域,出现了数字计算机控制系统。小型机及微处理机的大量涌现,使计算机实时控制技术的发展异常迅速。可以说计算机与自动控制的结合,使自动化技术进入了崭新的发展阶段。由于进出数字计算机的信号都是断续的数字信号,因此必须将原来的连续信号变成断续信号,即采样信号。这样的控制系统必然在其一处或几处出现脉冲信号或离散信号,通常将这类系统称之为采样控制系统。