CN101887042A - 纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱 - Google Patents

纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱 Download PDF

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Abstract

本发明涉及纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱,该测试舱包括主舱体、紫外灯、超声波加湿器、挥发性有机化合物传感器、电加热器、制冷压缩机及循环风机,主舱体顶端设有进样开关,主舱体正面设有气密门,底部设有清洗排水阀及排气采样电磁阀紫外灯设置在主舱体内部,超声波加湿器设在气密门的一侧,挥发性有机化合物传感器设在主舱体侧面,电加热器通过循环风管连接在主舱体上,制冷压缩机设在主舱体下部,循环风机设置在电加热器下方。本发明稳定性好、易维护、成本低,能长时间对气体进行探测,采用在线检测的方法,利用特殊传感器、基本评价装置、数据编程、在线检测仪表等组成的织物光催化性能在线VOC检测系统。

Description

纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱
技术领域
本发明涉及一种测试舱,尤其是涉及纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱。
背景技术
在我们生活的环境中,TVOC是被世界卫生组织(WHO)、美国国家科学院/国家研究理事会(NAS/NRC)等机构一直强调的一类重要的空气污染物。TVOC(Total Volatile Organic Compound)即总挥发性有机化合物,是指室温下饱和蒸气压超过了133.32Pa的有机物,其沸点在50~250℃,并在常温下可以蒸发的形式存在于空气中的有机化合物,包括烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类等。这些有机物的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。TVOC的主要来源在室外,通常由燃料燃烧和交通运输过程中所产生;而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾、建筑和装饰材料、家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等,共有近千种之多。它们都以微量和痕量水平出现,所以容易被忽视。TVOC可有嗅味,有刺激性,而且有些化合物具有基因毒性。一般认为,正常的、非工业性的室内环境TVOC浓度水平还不至于导致人体的肿瘤和癌症。当TVOC浓度为3.0-25mg/m3时,会产生刺激和不适,若与其它因素联合作用时,可能出现头痛;当VOC浓度大于25mg/m3时,除头痛外,可能出现其它的神经毒性作用。
目前,测定TVOC浓度主要通过在一段时间内测量TVOC的浓度,从而判断它的分解效果。一般采用气相色谱法,此外还有傅里叶变换红外光谱法、荧光光谱法等,常见方法如下:
1、样品中TVOC含量大于或等于15%的TVOC检测方法——差减法(ISO18901-1和GB 18582-2001):用差减法测出涂料中总挥发物的质量分数VT,再选用合适的方法测出水的质量分数VW,两者之差,即为TVOC。
2、样品中TVOC含量大于0.1%而小于15%的TVOC检测方法——气相色谱法(ISO 11890-2):VOC用气相色谱法分离,对每个色谱峰的化合物进行鉴定,用内标峰面积法定量。
3、样品中TVOC含量0.01%至0.1%之间的TVOC检测方法——气相色谱法(ISO/CD 17895):非常少量的样品中的VOC通过顶空进样器能完全挥发。原始样品用缓冲溶液稀释,取几十微升置于带隔膜密闭的瓶中,加热到150℃,完全挥发后,将部分蒸汽相传输到非极性毛细管柱中进行色谱分析。积分保留时间小于十四烷(沸点252.6℃)的所有组分的峰面积。用4种不同浓度贮备混合液标准加入法,定量测定VOC的含量。
上述检测方法,所检测数据表现为逐个点的测试与记录,不仅费用高,速度慢,而且同一配方的评价周期也较长,这给检测工作带来了很大的麻烦,同时检测的效率也比较低。
具有光触媒功能纺织品不仅能去除空气中的污染颗粒物,而且还能对有害气体和易挥发性有机化合物(TVOC)进行降解,并有持久、耐洗涤的降解VOC、除异味、抗菌、防污、抗紫外线等效果。目前,光触媒功能纺织品光催化降解VOC主要采用静态试验法,即通过化学方法对透过材料的VOC量进行评价,从而间接评价具有光触媒功能的纺织品降解VOC的能力。该方法所检测数据也表现为逐个点的测试与记录,速度慢,评价周期长,效率较低。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种可以在线检测易挥发性有机化合物的多功能环境模拟纺织品在线测试舱。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱,其特征在于,该测试舱包括主舱体、紫外灯、超声波加湿器、挥发性有机化合物传感器、电加热器、制冷压缩机及循环风机,所述的主舱体顶端设有进样开关,主舱体正面设有气密门,底部设有清洗排水阀及排气采样电磁阀,所述的紫外灯设置在主舱体内部,所述的超声波加湿器设在气密门的一侧,所述的挥发性有机化合物传感器设在主舱体侧面,所述的电加热器通过循环风管连接在主舱体上,所述的制冷压缩机设在主舱体下部,所述的循环风机设置在电加热器下方。
所述的主舱体采用镜面不锈钢、铜或玻璃制成。
所述的循环风机采用铝合金制成。
所述的多功能环境模拟纺织品在线测试舱的恒温系统通过热电偶反馈控制舱内温度。
所述的多功能环境模拟纺织品在线测试舱的通过对压缩空气恒湿及调节换气率实现控湿。
所述的挥发性有机化合物传感器为固态气体传感器,由烧结的金属氧化物组成。
所述的金属氧化物包括氧化锡、氧化锌或氧化镍。
所述的测试舱可以在线监测挥发性有机物,可用于包括具有光触媒功能纺织品降解总有机挥发物(TVOC)的性能测试、纺织材料本身TVOC污染物释放特性的测试或其他高分子材料降解TVOC的性能测试。
与现有技术相比,本发明具有稳定性好、易维护、成本低的特点,能长时间对气体进行探测,而且采用在线检测的方法,即利用特殊的传感器、基本评价装置、数据编程、在线检测仪表等组成的织物光催化性能在线VOC检测系统,与传统的采用气相色谱等的检测方法相比,检测数据表现为连续测试与记录,速度是传统方法的十倍至几十倍,且能定性和定量地进行监测。
附图说明
图1为实施例1中本发明的主视图;
图2为实施例1中本发明的侧视图;
图3为实施例2中的测试流程图;
图4为实施例2中测得TVOC最大值与甲醛溶液进样量的关系;
图5为实施例5利用Nano PC-1光触媒剂处理织物后降解甲醛效果;
图6为实施例5利用Nano PC-1光触媒剂处理织物后降解丙酮效果;
图7为实施例5利用Nano PC-2光触媒剂处理织物后降解甲醛效果;
图8为实施例5利用Nano PC-2光触媒剂处理织物后降解丙酮效果。
图中1为主舱体、2为气密门、3为均压板、4为紫外灯管、5为进样开关、6为挥发性有机化合物传感器、7为温度传感器、8为湿度传感器、9为门铰链、10为观测窗、11为循环风管、12为换气电磁阀、13为超声波加湿器、14为活性炭过滤器、15为流量计、16为热交换器、17为离心脱水器及压缩空气接口、18为电加热器、19为制冷压缩机、20为压缩机排风扇、21为循环风机、22为清洗排水阀、23为排气采样电磁阀。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
实施例1
纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱,该测试舱的主视图如图1所示,侧视图如图2所示,包括主舱体1、气密门2、均压板3、紫外灯管4、进样开关5、挥发性有机化合物(TVOC)传感器6、温度传感器7、湿度传感器8、门铰链9、观测窗10、循环风管11、换气电磁阀12、超声波加湿器13、活性炭过滤器14、流量计15、热交换器16、离心脱水器及压缩空气接口17、电加热器18、制冷压缩机19、压缩机排风扇20、循环风机21、清洗排水阀22、排气采样电磁阀23。
主舱体1体积为0.3m3,由镜面不锈钢制成,顶端设有进样开关5,主舱体1正面设有气密门2,气密门2通过门铰链9与主舱体1连接。主舱体1上设有观测窗10用于观测舱体内部的情况,气密门2的右侧设有循环风管11,循环风管11右侧依次连有换气电磁阀12、超声波加热器13、活性炭过滤器14、流量计15和离心脱水器及压缩空气接口17,循环风管11的下部连接热交换器16,热交换器16上设置有点加热器18,热交换器16的下部连接有铝合金制成的循环风机21,主舱体1的下部设有制冷压缩机19,制冷压缩机19的右侧设有压缩机排风扇20,底部设有清洗排水阀22及排气采样电磁阀23,主舱体1的侧面设有TVOC传感器6,该传感器为固态气体传感器,由烧结的氧化锡构成,TVOC传感器6右侧设有温度传感器7,下部设有湿度传感器8,多功能环境模拟纺织品在线测试舱的温度传感器7通过热电偶反馈控制舱内温度在24-26℃,通过对压缩空气恒湿及调节超声波加湿器13的的换气率实现控湿,主舱体1的内部设有紫外灯4,紫外灯4的上下部均设有均压板3。
测试舱的恒温系统由制冷压缩机19、冷凝器、蒸发器、电加热器18以及PID温控仪组成,通过PT100热电偶反馈控制舱内系统的温度,使之在24-26℃范围内工作。加热控温的PID温控仪的温度设定为25℃,通过PT100热电偶的反馈测量调节,PID程序可在加热或降温接近25℃时自动调节加热强度,使之越接近目标,温度的波动就越小。制冷的温控仪设定启动温度为19℃,当环境温度传感器探知环境温度大于19℃时,制冷系统自动启动,然后系统再通过PID加热使温度更稳定的接近25℃目标值。
测试舱的恒湿系统由高压离心脱水器17、超声波加湿器13、及湿度传感器8构成。舱内系统的湿度控制是通过对压缩空气的恒湿,以及调节系统的换气率而实现控湿的。压缩空气经高压离心脱水后湿度可控制在40%以下,舱内湿度传感器8测得湿度小于45%时,恒湿控制仪自动启动超声波加湿器13。当系统达到湿度范围要求以及VOC本底值要求时,应关闭电磁阀12和23,使得舱内系统处于关闭状态,即可以开始纺织材料评价试验。
TVOC传感器6是一个固态的气体传感器,主要由烧结的金属氧化物组成。当还原性气体吸附于传感器6的表面时,通过电子电导率的增加来探测气体。传感器6工作在稳定的电路里,当还原性气体(VOC)与装置中的气体传感器6反应,产生热量,会导致传感器回路中某一特定电阻的阻值改变,从而使回路中的某一输出分压值改变。根据电阻的变化来得到TVOC的相对值,并通过数据线传输到电脑上。
该多功能环境模拟纺织品在线测试舱其技术参数包括(1)体积:0.3m3;(2)截面风速:0.1-0.3m/s;(3)温控精度:25℃±1℃;(4)湿度控制精度:50%±5%;(5)VOC在线检测仪:最低分辨率0.02mg/m3,最大数据存储量3000个。其主要功能包括:(1)系统具有在23℃~55℃内恒温恒湿作用,同时可开展VOC净化材料或设备的评价。(2)通过启用预留的系统进气开关以及打开排水阀,该测试舱可以改作为纺织材料VOC释放特性研究评价测试舱。(3)VOC在线监测系统可用于空气净化材料或材料VOC释放特性的周期性能研究,给出连续的材料特性变化值。
启动多功能在线检测舱,将温度分别设定为25℃,30℃,35℃,相对湿度控制在50%。当系统达到设定条件时,关闭换气开关。分别用10μL和50μL甲醛溶液(含量37%)进样,通过后台软件观察并记录数据,比较不同温度下的测试结果,如表1和表2所示。
表1系统温度对于10μL甲醛进样量的测试结果影响
Figure B2009100551643D0000051
Figure B2009100551643D0000061
表2系统温度对于50μL甲醛进样量的测试结果影响
Figure B2009100551643D0000062
实施例2
纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱的在线检测流程如图3所示,将所需检测的样品经采样口导入至检测主舱内,舱体内的感应器可以检测出织物的TVOC值,该数值通过在线检测仪表输出,利用数据编程后,后台程序电脑接收所测得的TVOC数据,并显示出来。
多功能在线检测舱对有机物进样量的检测结果影响,在温度为25℃,相对湿度为50%的条件下,分别使用进样量为10μL、20μL、30μL、40μL、50μL和100μL甲醛溶液进行测试,结果见图4。
实施例3
利用多功能在线检测舱检测不同种类的VOC溶液:在温度为30℃,相对湿度为50%的条件下,分别使用10μL甲醛溶液,10μL丙酮溶液和10μL苯溶液进行测试,结果如表3所示。
表3不同种类VOC对于测试结果的影响
实施例4
多功能在线检测舱检测混合VOC溶液:在温度为30℃,相对湿度为50%的条件下,使用10μL甲醛与丙酮的1∶1混合溶液进行测试,结果如表4所示。
表4混合VOC溶液对于测试结果的影响
Figure B2009100551643D0000072
Figure B2009100551643D0000081
实施例5
织物用改性纳米TiO2光触媒剂处理后降解VOC性能的测试
整理剂:自制的纳米TiO2光触媒剂、改性纳米TiO2(Nano PC-1、Nano PC-2)光触媒整理剂;织物:32×3268×68全棉平布。
整理工艺:二浸二轧(整理剂浓度1%,轧掖率80%)→预烘(80℃,5min)→焙烘(130℃-150℃,3min)→后处理。
用多功能在线检测舱测试处理后织物降解VOC(甲醛和丙酮)的效果如下所示,利用Nano PC-1光触媒剂处理织物后降解甲醛效果如图5所示,利用Nano PC-1光触媒剂处理织物后降解丙酮效果如图6所示,利用Nano PC-2光触媒剂处理织物后降解甲醛效果如图7所示,利用Nano PC-2光触媒剂处理织物后降解丙酮效果如图8所示,其中,甲醛和丙酮的进样量都为10μL。
(a)甲醛        (b)丙酮
图2Nano PC-1光触媒剂处理织物后降解VOC的性能
(注:甲醛和丙酮的进样量都为10μL)
图3Nano PC-2光触媒剂处理织物后降解VOC的性能
(注:甲醛和丙酮的进样量都为10μL)

Claims (8)

1.纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱,其特征在于,该测试舱包括主舱体、紫外灯、超声波加湿器、挥发性有机化合物传感器、电加热器、制冷压缩机及循环风机,所述的主舱体顶端设有进样开关,主舱体正面设有气密门,底部设有清洗排水阀及排气采样电磁阀,所述的紫外灯设置在主舱体内部,所述的超声波加湿器设在气密门的一侧,所述的挥发性有机化合物传感器设在主舱体侧面,所述的电加热器通过循环风管连接在主舱体上,所述的制冷压缩机设在主舱体下部,所述的循环风机设置在电加热器下方。
2.根据权利要求1所述的纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱,其特征在于,所述的主舱体采用镜面不锈钢、铜或玻璃制成。
3.根据权利要求1所述的纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱,其特征在于,所述的循环风机采用铝合金制成。
4.根据权利要求1所述的纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱,其特征在于,所述的多功能环境模拟纺织品在线测试舱的恒温系统通过热电偶反馈控制舱内温度。
5.根据权利要求1所述的纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱,其特征在于,所述的多功能环境模拟纺织品在线测试舱的通过对压缩空气恒湿及调节换气率实现控湿。
6.根据权利要求1所述的纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱,其特征在于,所述的挥发性有机化合物传感器为固态气体传感器,由烧结的金属氧化物组成。
7.根据权利要求6所述的纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱,其特征在于,所述的金属氧化物包括氧化锡、氧化锌或氧化镍。
8.根据权利要求1所述的纺织材料总有机挥发物在线检测的多功能环境模拟测试舱,其特征在于,所述的测试舱可以在线监测挥发性有机物,可用于包括具有光触媒功能纺织品降解总有机挥发物(TVOC)的性能测试、纺织材料本身TVOC污染物释放特性的测试或其他高分子材料降解TVOC的性能测试。
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