CN105954415A - 一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置和方法 - Google Patents

一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105954415A
CN105954415A CN201610317268.7A CN201610317268A CN105954415A CN 105954415 A CN105954415 A CN 105954415A CN 201610317268 A CN201610317268 A CN 201610317268A CN 105954415 A CN105954415 A CN 105954415A
Authority
CN
China
Prior art keywords
way valve
outlet
connects
nitrous oxide
valve
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610317268.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105954415B (zh
Inventor
李玉红
詹力扬
陈立奇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Third Institute of Oceanography SOA
Original Assignee
Third Institute of Oceanography SOA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Third Institute of Oceanography SOA filed Critical Third Institute of Oceanography SOA
Priority to CN201610317268.7A priority Critical patent/CN105954415B/zh
Publication of CN105954415A publication Critical patent/CN105954415A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105954415B publication Critical patent/CN105954415B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/04Preparation or injection of sample to be analysed
    • G01N30/06Preparation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N2030/022Column chromatography characterised by the kind of separation mechanism
    • G01N2030/025Gas chromatography
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/04Preparation or injection of sample to be analysed
    • G01N30/06Preparation
    • G01N30/12Preparation by evaporation
    • G01N2030/125Preparation by evaporation pyrolising

Abstract

一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置和方法,涉及水体中溶解氧化亚氮的检测。装置设有氮气钢瓶、第1减压阀、第2减压阀、质量流量控制器、流量计、六通阀、第1三通阀、第2三通阀、Nafion管、半导体制冷器、吹扫管、捕集管、杜瓦罐、电加热管、十二通阀、科伦泵、样品瓶、气相色谱仪、计算机。方法:进样阶段;吹扫阶段;捕集阶段;解析阶段;分离和检测阶段。耗时短,灵敏度高、自动化程度高、操作简单,采用杜瓦罐盛装液氮作为捕集管的低温来源,可达到‑100℃以下,可将氧化亚氮气体完全捕集到分子筛上。电加热管可在0.5min内升至100℃以上,将氧化亚氮气体迅速解析进入气相色谱仪。科伦泵可实现氧化亚氮浓度准确测定。

Description

一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置和方法
技术领域
本发明涉及水体中溶解氧化亚氮的检测,尤其是涉及一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置和方法。
背景技术
氧化亚氮气体对全球气候和大气化学过程均有重要影响。等物质量氧化亚氮的温室效应是二氧化碳的200~300倍。同时,其光化学产物NO在平流层中可与O3反应,破坏大气臭氧层(Crutzen,1970)。大气中氧化亚氮浓度正以每年0.25%左右的速度增长,大气氧化亚氮分压每增加5ppb,相应辐射强迫增加11%。海洋是大气中氧化亚氮的净源,世界许多大洋及近岸海域中氧化亚氮的分布特征,引起很多科学家的关注。目前最常用的方法为气相色谱法,首先将水样进行预处理以得到溶解气体,然后将气体注入色谱柱,经分离后分别用电子捕获检测器(ECD)检测。根据原理不同,分析海水中溶解氧化亚氮气体时常用的前处理方法可以分为三大类:顶空平衡法、真空脱气法和吹扫捕集法。
顶空平衡法:在一个密闭体系中,待测组分根据亨利定律在液相与顶空气相之间达到热力学平衡,通过测定气相中的组分含量而计算出待测水样中该组分含量(McAuliffe,1963)。但是该方法需要的平衡时间太长,而且灵敏度较低,一般不适于低浓度海水样品中的氧化亚氮测定。
真空脱气法:真空脱气法是指将水样引入一个已被抽真空的密闭容器中,置于恒温超声水浴中,帮助溶解气体从液相中脱出,进而引入检测器的测定方法(Schmitt,1991;Lammers,1994)。但是该方法对不同氧化亚氮浓度的海水样品具有不同的脱气效率,难以通过标准样对待测样品校正。
吹扫捕集法:又称气体抽提法,利用高纯气体(N2或He)将海水中溶解的气体吹出,并收集在吸附剂上,待解吸后予以测定,该方法首先由Swinnerton等(1962)提出。虽然早期有研究者采用干冰冷阱,或半导体制冷等技术,将氧化亚氮气体吸附在分子筛上,但是因温度不够低,吸附的部分氧化亚氮会缓慢流失,导致检测结果的不准确。
发明内容
本发明的目的在于提供可靠性高,检测限低,节省人力的一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置和方法
所述测定水体中溶解氧化亚氮的装置设有氮气钢瓶、第1减压阀、第2减压阀、质量流量控制器、流量计、六通阀、第1三通阀、第2三通阀、Nafion管、半导体制冷器、吹扫管、捕集管、杜瓦罐、电加热管、十二通阀、科伦泵、样品瓶、气相色谱仪、计算机;
所述样品瓶与十二通阀入口相连,十二通阀出口接科伦泵的入口,科伦泵的出口接吹扫管;氮气钢瓶分为三路,第1路经第1减压阀连接流量计,流量计出口连接Nafion管入口,并从Nafion管的出口排空;第2路连接质量流量控制器入口,质量流量控制器出口连接六通阀入口,六通阀出口连接第1三通阀入口,第1三通阀出口连接吹扫管入口,吹扫管出口连接第2三通阀入口,第2三通阀出口连接Nafion管入口,Nafion管的出口连接六通阀另一入口,六通阀出口连接半导体制冷器入口,半导体制冷器出口连接捕集管入口,捕集管位于盛装液氮的杜瓦罐内,电加热套包裹在捕集管外围,捕集管出口连接气相色谱仪;第三路经第2减压阀连接第2三通阀入口,第2三通阀出口连接吹扫管;所述捕集管可以在机械臂的带动下,通过升降实现进入和离开杜瓦罐的动作。
所述样品瓶可采用10个,10个样品瓶与十二通阀入口相连。
所述测定水体中溶解氧化亚氮的方法,包括以下步骤:
1)进样阶段:将氧化亚氮水样瓶连接科伦泵,科伦泵的进样量根据该批水样中氧化亚氮浓度的范围来确定,一般大洋水体中氧化亚氮浓度低可以增加进样量,近岸水体中氧化亚氮浓度高只需少量进样,科伦泵出口连接十二通阀,然后通过十二通阀的出口进入吹扫管,完成进样阶段;
2)吹扫阶段:高纯氮气通过质量流量控制器的出口连接六通阀,六通阀的一个出口连接第1三通阀,第1三通阀的一个出口连接吹扫管,对待测水样进行鼓泡,将水样中的溶解气体全部吹扫出吹扫管,吹扫管的出口连接第2三通阀,第2三通阀的一个出口连接Nafion管,Nafion管的出口经六通阀后连接半导体制冷器,气路中的气体经过Nafion管和半导体制冷器可以去除其中绝大部分的水汽,避免在气相色谱中累积,影响氧化亚氮的测定。吹扫过程持续4~5min即可将其中溶解气体完全吹扫脱离原来水样,完成吹扫阶段;
3)捕集阶段:气路由半导体制冷器出口连接捕集管,此时捕集管由机械臂控制下降,没在杜瓦罐液氮氛围中达到-100℃的环境中,氧化亚氮和其他气体分子被捕集管内的分子筛吸附捕集,持续约1min,完成捕集阶段;
4)解析阶段:捕集管由机械臂控制抬高离开杜瓦罐,对电加热管通电加热,将捕集管内吸附的氧化亚氮分子解析进入气相色谱仪,完成解析阶段;
5)分离和检测阶段:将捕集管内吸附的氧化亚氮分子解析进入气相色谱仪后进行分离和检测。
在气相色谱分析的阶段,可以再次开始进样、吹扫和捕集的动作,由此开始每个步骤的循环操作以节省时间。
在整个预处理和分析阶段,高纯氮气通过第1减压阀和流量计进入Nafion管后排空,为Nafion管提供反向气流,实现对气路干燥、去除水汽的作用。
吹扫步骤完成后,将吹扫管内的旧水样通过科伦泵反向抽出,通过十二通阀的排水管排空废弃。高纯氮气通过第1减压阀和第1三通阀为吹扫管提供补偿空气。
本发明采用杜瓦罐盛装液氮(-196℃)作为低温来源的装置,使氧化亚氮在该温度下全部被分析筛捕集,捕集完成后采用电加热套迅速升温,将氧化亚氮脱附解析进入气相色谱仪分析的装置和方法,提高该方法的可靠性,降低该方法的检测限,节省人力。
本发明的有益效果如下:与其他检测水体中氧化亚氮的装置和方法相比,本发明采用的吹扫捕集法具有耗时短,灵敏度高、自动化程度高、操作简单的特点,本发明采用杜瓦罐盛装液氮作为捕集管的低温来源,可以达到-100℃以下,可以将氧化亚氮气体完全捕集到分子筛上。电加热管可以在0.5min内升至100℃以上,将氧化亚氮气体迅速解析进入气相色谱仪。科伦泵具有定量进液的特点,可以根据水样中氧化亚氮浓度的高低,更改水样进样的体积,以实现氧化亚氮浓度的准确测定。操作者仅需将制备好的样品(每次10个)连接至进样口,通过定制软件操控,即可开始样品的自动化分析,节约劳动力且数据平行性有保障,具有明显的优势。
附图说明
图1为本发明所述测定水体中溶解氧化亚氮的装置实施例的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例,对本发明做详细的说明。
参见图1,本发明所述测定水体中溶解氧化亚氮的装置实施例设有高纯氮气钢瓶1、第1减压阀2、第2减压阀4、质量流量控制器3、流量计5、六通阀6、第1三通阀7、第2三通阀8、Nafion管9、半导体制冷器10、吹扫管11、捕集管12、杜瓦罐13、电加热管14、十二通阀15、科伦泵16、样品瓶17、气相色谱仪18;
所述高纯氮气钢瓶1分别连接第1减压阀2、第2减压阀4、质量流量控制器3,第1减压阀2出口连接流量计5入口,流量计5出口连接Nafion管9后排空;质量流量控制器3的出口连接六通阀6,六通阀6的一个出口连接第1三通阀7,第1三通阀7的一个出口连接吹扫管11,吹扫管11的出口连接第2三通阀8,第2三通阀8的一个出口连接Nafion管9,Nafion管9的出口经六通阀6后连接半导体制冷器10,半导体制冷器10出口连接捕集管12,捕集管12外围包裹电加热管14,并位于杜瓦罐13内,捕集管12出口连接气相色谱仪18;第2减压阀4的出口连接经一三通阀7;样品瓶17通过科伦泵16连接十二通阀15,其中一个出口连接吹扫管11。在图1中,粗箭头是液体流路;细箭头是气体流路。
以下给出所述测定水体中溶解氧化亚氮的方法:
首先是进样阶段:将氧化亚氮水样瓶17连接科伦泵16,科伦泵16的进样量根据该批水样中氧化亚氮浓度的范围来确定,一般大洋水体中氧化亚氮浓度低可以增加进样量,近岸水体中氧化亚氮浓度高只需少量进样,科伦泵出口连接十二通阀15,然后通过十二通阀15的出口进入吹扫管11。进样完成后,进入吹扫阶段:高纯氮气通过质量流量控制器3的出口连接六通阀6,六通阀6的一个出口连接第1三通阀7,第1三通阀7的一个出口连接吹扫管11,对待测水样进行鼓泡,将水样中的溶解气体全部吹扫出吹扫管11,吹扫管11的出口连接第2三通阀8,第2三通阀8的一个出口连接Nafion管9,Nafion管9的出口经六通阀6后连接半导体制冷器10,气路中的气体经过Nafion管9和半导体制冷器10可以去除其中绝大部分的水汽,避免在气相色谱中累积,影响氧化亚氮的测定。吹扫过程持续4~5min即可将其中溶解气体完全吹扫脱离原来水样。吹扫完成后,进入捕集阶段:气路由半导体制冷器10出口连接捕集管12,此时捕集管12由机械臂控制下降,没在杜瓦罐13液氮氛围中达到-100℃的环境中,氧化亚氮和其他气体分子被捕集管12内的分子筛吸附捕集,持续约1min。捕集完成后,进入解析阶段:捕集管12由机械臂控制抬高离开杜瓦罐13,对电加热管14通电加热,将捕集管12内吸附的氧化亚氮分子解析进入气相色谱仪18进行分离和检测。在气相色谱分析的阶段,可以再次开始进样、吹扫和捕集的动作,由此开始每个步骤的循环操作以节省时间。
在整个预处理和分析阶段,高纯氮气通过第1减压阀2和流量计5进入Nafion管9后排空,为Nafion管9提供反向气流,实现对气路干燥、去除水汽的作用。
吹扫步骤完成后,将吹扫管11内的旧水样通过科伦泵16反向抽出,通过十二通阀15的排水管排空废弃。高纯氮气通过第1减压阀3和第1三通阀7为吹扫管11提供补偿空气。
以上操作步骤顺序均通过定制软件对阀的切换来实现,并由此循环,实现连续测定。每隔一定数量的样品中间插入三个标准水样,以消除气相色谱仪器的漂移,实现数据的校正。该方法对于大面调查海洋中氧化亚氮的浓度和海洋环境的监测,具有快速、准确率高、节省人力的优势,其科研、社会意义值得其推广应用。

Claims (3)

1.一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置,其特征在于设有氮气钢瓶、第1减压阀、第2减压阀、质量流量控制器、流量计、六通阀、第1三通阀、第2三通阀、Nafion管、半导体制冷器、吹扫管、捕集管、杜瓦罐、电加热管、十二通阀、科伦泵、样品瓶、气相色谱仪、计算机;
所述样品瓶与十二通阀入口相连,十二通阀出口接科伦泵的入口,科伦泵的出口接吹扫管;氮气钢瓶分为三路,第1路经第1减压阀连接流量计,流量计出口连接Nafion管入口,并从Nafion管的出口排空;第2路连接质量流量控制器入口,质量流量控制器出口连接六通阀入口,六通阀出口连接第1三通阀入口,第1三通阀出口连接吹扫管入口,吹扫管出口连接第2三通阀入口,第2三通阀出口连接Nafion管入口,Nafion管的出口连接六通阀另一入口,六通阀出口连接半导体制冷器入口,半导体制冷器出口连接捕集管入口,捕集管位于盛装液氮的杜瓦罐内,电加热套包裹在捕集管外围,捕集管出口连接气相色谱仪;第三路经第2减压阀连接第2三通阀入口,第2三通阀出口连接吹扫管;所述捕集管在机械臂的带动下,通过升降实现进入和离开杜瓦罐的动作。
2.一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置,其特征在于所述样品瓶采用10个,10个样品瓶与十二通阀入口相连。
3.一种测定水体中溶解氧化亚氮的方法,其特征在于包括以下步骤:
1)进样阶段:将氧化亚氮水样瓶连接科伦泵,科伦泵出口连接十二通阀,然后通过十二通阀的出口进入吹扫管,完成进样阶段;
2)吹扫阶段:高纯氮气通过质量流量控制器的出口连接六通阀,六通阀的一个出口连接第1三通阀,第1三通阀的一个出口连接吹扫管,对待测水样进行鼓泡,将水样中的溶解气体全部吹扫出吹扫管,吹扫管的出口连接第2三通阀,第2三通阀的一个出口连接Nafion管,Nafion管的出口经六通阀后连接半导体制冷器,气路中的气体经过Nafion管和半导体制冷器去除其中绝大部分的水汽;吹扫过程持续4~5min,将其中溶解气体完全吹扫脱离原来水样,完成吹扫阶段;
3)捕集阶段:气路由半导体制冷器出口连接捕集管,捕集管由机械臂控制下降,没在杜瓦罐液氮氛围中达到-100℃的环境中,氧化亚氮和其他气体分子被捕集管内的分子筛吸附捕集,持续约1min,完成捕集阶段;
4)解析阶段:捕集管由机械臂控制抬高离开杜瓦罐,对电加热管通电加热,将捕集管内吸附的氧化亚氮分子解析进入气相色谱仪,完成解析阶段;
5)分离和检测阶段:将捕集管内吸附的氧化亚氮分子解析进入气相色谱仪后进行分离和检测。
CN201610317268.7A 2016-05-13 2016-05-13 一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置和方法 Expired - Fee Related CN105954415B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610317268.7A CN105954415B (zh) 2016-05-13 2016-05-13 一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置和方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610317268.7A CN105954415B (zh) 2016-05-13 2016-05-13 一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置和方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105954415A true CN105954415A (zh) 2016-09-21
CN105954415B CN105954415B (zh) 2017-12-22

Family

ID=56911407

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610317268.7A Expired - Fee Related CN105954415B (zh) 2016-05-13 2016-05-13 一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置和方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105954415B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106980001A (zh) * 2017-04-10 2017-07-25 济南大学 一种用于测定水体中溶解态氧化亚氮的试验装置
CN108872512A (zh) * 2018-06-20 2018-11-23 三峡大学 快速监测水体溶解痕量气体浓度的装置及方法
CN112881551A (zh) * 2021-01-14 2021-06-01 自然资源部第三海洋研究所 一种同时测定水体中甲烷、氧化亚氮的装置和方法
CN113777262A (zh) * 2021-09-24 2021-12-10 同济大学 一种基于恒温控制的海水甲烷传感器校准装置及校准方法
CN115524415A (zh) * 2022-09-16 2022-12-27 重庆同辉科发气体有限公司 一种高纯度氧化亚氮分析管路系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040142481A1 (en) * 2003-01-21 2004-07-22 Hartlein Thomas M. Foam detection/prevention in the context of a purge and trap sample concentrator
CN101609074A (zh) * 2009-07-17 2009-12-23 国家海洋环境监测中心 适用于氧化亚氮的制冷式吹扫捕集仪
CN102466636A (zh) * 2010-11-09 2012-05-23 国家海洋局第一海洋研究所 紫外荧光法检测海洋挥发性硫化物的装置及其制作方法
CN102650623A (zh) * 2011-02-28 2012-08-29 国家海洋局第一海洋研究所 一种检测海水中低浓度氟利昂装置及其制作方法
CN102721579A (zh) * 2012-06-29 2012-10-10 华瑞科学仪器(上海)有限公司 一种水中挥发性有机物的采样检测装置
CN104502493A (zh) * 2015-01-29 2015-04-08 国家海洋局第三海洋研究所 一种用于连续在线观测水中挥发性有机物的吹扫捕集仪

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040142481A1 (en) * 2003-01-21 2004-07-22 Hartlein Thomas M. Foam detection/prevention in the context of a purge and trap sample concentrator
CN101609074A (zh) * 2009-07-17 2009-12-23 国家海洋环境监测中心 适用于氧化亚氮的制冷式吹扫捕集仪
CN102466636A (zh) * 2010-11-09 2012-05-23 国家海洋局第一海洋研究所 紫外荧光法检测海洋挥发性硫化物的装置及其制作方法
CN102650623A (zh) * 2011-02-28 2012-08-29 国家海洋局第一海洋研究所 一种检测海水中低浓度氟利昂装置及其制作方法
CN102721579A (zh) * 2012-06-29 2012-10-10 华瑞科学仪器(上海)有限公司 一种水中挥发性有机物的采样检测装置
CN104502493A (zh) * 2015-01-29 2015-04-08 国家海洋局第三海洋研究所 一种用于连续在线观测水中挥发性有机物的吹扫捕集仪

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106980001A (zh) * 2017-04-10 2017-07-25 济南大学 一种用于测定水体中溶解态氧化亚氮的试验装置
CN108872512A (zh) * 2018-06-20 2018-11-23 三峡大学 快速监测水体溶解痕量气体浓度的装置及方法
CN108872512B (zh) * 2018-06-20 2019-07-09 三峡大学 快速监测水体溶解痕量气体浓度的装置及方法
CN112881551A (zh) * 2021-01-14 2021-06-01 自然资源部第三海洋研究所 一种同时测定水体中甲烷、氧化亚氮的装置和方法
CN113777262A (zh) * 2021-09-24 2021-12-10 同济大学 一种基于恒温控制的海水甲烷传感器校准装置及校准方法
CN115524415A (zh) * 2022-09-16 2022-12-27 重庆同辉科发气体有限公司 一种高纯度氧化亚氮分析管路系统
CN115524415B (zh) * 2022-09-16 2023-05-30 重庆同辉科发气体有限公司 一种高纯度氧化亚氮分析管路系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN105954415B (zh) 2017-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105954415A (zh) 一种测定水体中溶解氧化亚氮的装置和方法
CN106018590B (zh) 一种测定水体中溶解甲烷的装置和方法
CN101949906B (zh) 水样中多环芳烃的减压吹扫捕集处理方法
US8247239B2 (en) System for introducing standard gas into sample container
US7709267B2 (en) System and method for extracting headspace vapor
CN102183610B (zh) 7n电子级超纯氨的分析方法
US20060021504A1 (en) Analyte pre-concentator for gas chromatography
CN206594119U (zh) 一种具有自动标定功能的挥发性有机物在线监测系统
CN105092350B (zh) 用于水中溶解氦氖的测定的前处理装置及其方法
CN105954416B (zh) 一种测定水体中溶解异戊二烯的装置和方法
Schmitt et al. A sublimation technique for high-precision measurements of δ 13 CO 2 and mixing ratios of CO 2 and N 2 O from air trapped in ice cores
CN202676680U (zh) 一种检测海水中低浓度氟利昂装置
CN111766357A (zh) 一种水中VOCs连续自动监测系统及监测方法
CN112629985A (zh) 同位素样品纯化和收集制备系统及其方法和应用
CN103063504B (zh) 一种水中溶解气体分离装置及分离方法
US3517521A (en) Method and apparatus for separating neon from a mixture of gases
CN101839878A (zh) 高纯气(或电子气)中痕量气态杂质分析方法和装置
CN108037232B (zh) 一种检测土壤中硫醚类化合物的方法
CN211627463U (zh) 一种在线热解吸气路系统
CN109323909B (zh) 一种用于小气量环境样品中惰性的气体自动化分离系统
CN112881551A (zh) 一种同时测定水体中甲烷、氧化亚氮的装置和方法
KR20120131437A (ko) 시료 전처리 장치 및 시료 전처리 방법
CN213875525U (zh) 一种离子迁移谱的预富集装置
CN107656001B (zh) 微升量气体单分子化合物稳定同位素组成分析装置及使用
JP5465737B2 (ja) 試料ガス採取装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20171222