CN115343127B - 一种农用化学品残留检测的前处理装置及前处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及土壤处理技术领域,公开了一种农用化学品残留检测的前处理装置及前处理方法,前处理装置包括支撑装置,设置在所述支撑装置上用于对土壤进行化学残留检测前处理的混合处理装置;所述混合处理装置包括设置在所述支撑装置上的第二处理装置,设置在所述第二处理装置上端且与第二处理装置连通的第一处理装置;前处理方法包括:S1、土壤的预处理;S2、混合提取;S3、滤液提纯;本装置能够使萃取剂对土壤进行高效的萃取,并能够快速完成抽滤分离;有利于提升农用化学品残留检测前处理的处理效率。
Description
技术领域
本发明涉及土壤处理技术领域,具体是涉及一种农用化学品残留检测的前处理装置及前处理方法。
背景技术
农药残留物质是指农药运用后无法降解存在于农作物外表、土壤和水体中的有毒物质;在农业活动中喷施的农药绝大部分残留物质经过雨水等途径进入土壤中,土壤是人类生计的根底物质,农业出产离不开土壤,经过农药残留速测仪剖析土壤中的农药残留物质有助于人们愈加深化了解农田污染状况,协助人们科学运用农药,削减农田农药污染,有利于人们采纳科学手法减小弱化农药对土壤甚至农业生态体系以及人类健康的损害。因此对土壤进行农药残留检测是非常有必要。
现有技术通常采用液相色谱测量土壤样品中的农药残留物质,液相色谱测定技能原理是运用混合物中各组分在物理性质上的差异,使得在固定相和活动相中具有不同的分配系数,而将混合物中各组分进行别离。
土壤农药残留检测前处理包含土壤样品中残留农药的提取、净化、浓缩等部分,土壤中农药残留剖析进程中的前处理是选用物理、化学办法将残留于土壤中的微量农药或其代谢产品从土壤中提取、别离出来,然后将提取液进行浓缩、净化,为下一步检测做准备。
现有技术中所提供的前处理装置不便于携带,且对土壤的处理效率较低,不能够进行高效的农用化学品残留的土壤前处理。
发明内容
本发明解决的技术问题是:现有技术中所提供的前处理装置不便于携带,且处理效率较低。
本发明的技术方案是:一种农用化学品残留检测的前处理装置,包括支撑装置,设置在所述支撑装置上用于对土壤进行化学残留检测前处理的混合处理装置;
所述混合处理装置包括设置在所述支撑装置上的第二处理装置,设置在所述第二处理装置上端且与第二处理装置连通的第一处理装置;
所述第二处理装置包括垂直设置在支撑装置上的第二处理罐,设置在所述第二处理罐内部且靠近第二处理罐上部的混合处理器,以及设置在所述第二处理罐内且靠近第二处理罐下部的离心处理器;
所述第一处理装置包括垂直设置在所述第二处理罐上的第一处理罐,设置在所述第一处理罐内且位于第一处理罐上部的土壤破碎组件,以及设置在所述第一处理罐内且位于第一处理罐下部的出料组件;
所述第一处理罐包括下端与第二处理罐连通的第一处理罐本体,设置在所述第一处理罐本体上端的土壤进料口,以及设置在所述第一处理罐本体上端且与所述土壤进料口活动连接的密封盖;
所述第二处理罐包括设置在第一处理罐本体下端的连接环,上端与所述连接环连接的第二处理罐本体,以及设置在所述第二处理罐本体下端的检测液储放腔;
所述混合处理器安装在连接环上且中心轴线与第二处理罐本体中心轴线重合的混合处理腔,垂直设置在所述混合处理腔中心轴线上的混合搅拌器,以及设置在所述混合处理腔底部的连通阀;
所述离心处理器包括设置在混合处理腔下方且中心轴线与混合处理腔中心轴线重合的离心过滤筒,以及设置在所述离心过滤筒中心轴线上的离心搅拌器;
所述离心过滤筒下端与检测液储放腔的连接处设置有隔板;所述离心过滤筒与第二处理罐本体之间的隔板上均匀设置有安装孔;所述安装孔上设置有与检测液储放腔连通的抽滤组件。
进一步地,所述支撑装置包括水平设置在地面上的底部基盘,下端垂直设置在所述底部基盘上的支撑架,水平设置在所述支撑架上端且与第二处理罐连接的安装环。
支撑装置的设置便于第一处理装置与第二处理装置在水平面上放置,避免在进行土壤处理过程中第一处理装置与第二处理装置产生晃动,提高整个装置的稳定性,利于工作人员直接进行使用。
进一步地,所述离心过滤筒与混合处理腔中心轴线上设置有中心转轴;所述检测液储放腔中心设置有与所述中心转轴连接的动力装置;
所述混合搅拌器包括多个均匀设置在所述中心转轴上且位于混合处理腔内部的搅拌叶片;
所述离心搅拌器包括设置在所述中心转轴上且位于离心过滤筒内部的离心驱动器;
所述离心驱动器为圆锥形且由多个涡片沿中心转轴周向均匀分布。
中心转轴垂直贯穿混合处理腔与离心过滤筒与动力装置连接,因此在中心转轴上设置的搅拌叶片、离心驱动器能够同时通过动力装置驱动;使得搅拌叶片、离心驱动器能够同步转动;便于完成对土壤的混合与离心处理。
进一步地,所述土壤破碎组件包括初步破碎组件与研磨组件;
所述初步破碎组件包括水平设置在第一处理罐本体内部的第一过滤网,活动设置在所述第一过滤网上表面用于破碎土壤的土壤破碎搅拌器,以及与所述土壤破碎搅拌器连接用于驱动所述土壤破碎搅拌器的驱动装置。
初步破碎组件的设置能够对土壤进行初步的打散、破碎处理,使得土壤粒径减小,便于进一步进行土壤颗粒的研磨处理。
进一步地,所述研磨组件包括水平设置在第一处理罐本体内且位于第一过滤网下方的第二过滤网,活动设置在所述第二过滤网上表面且与驱动装置连接的圆形磨盘;
所述第一过滤网上的孔径为1~3mm;
所述第二过滤网上的孔径为0.01~0.03mm。
通过研磨组件能够使得土壤颗粒进一步减小,小颗粒土壤能够与萃取剂均匀混合,能够提高萃取剂对图土壤中残留物质的提取效率。
进一步地,所述出料组件包括设置在所述土壤破碎组件正下方且侧面与第一处理罐本体内壁连接的锥形集料腔,设置在所述锥形集料腔下端能够连通所述锥形集料腔与混合处理腔的下料连接管,套设在所述锥形集料腔外部的萃取剂储放腔,以及设置在所述萃取剂储放腔下端能够连通萃取剂储放腔与混合处理腔的萃取剂连通管。
锥形集料腔能够利用重力使土壤颗粒向下滑动,进入下料连接管内;下料连接管内设置有提供动力的负压组件以及控制下料管开闭的阀门;通过负压组件对土壤颗粒进行抽取后,打开阀门将土壤颗粒排出。
进一步地,所述锥形集料腔与土壤破碎组件之间设置有固定环件;所述固定环件上均匀设置有与锥形集料腔连接的拉杆;所述拉杆上设置有能够测量拉杆拉力大小的拉力传感器;
所述萃取剂连通管上设置有用于测量萃取剂的液体流量传感器。
通过拉力传感器能够对锥形集料腔内的土壤颗粒多少进行测量,配合下料连接管能够对土壤颗粒的供给量进行计算;通过液体流量传感器的设置能够进行萃取剂供给量的检测;从而能够实现萃取剂与土壤颗粒的精准配比,便于水土比例进行调整控制。
进一步地,所述混合处理腔侧壁上均匀设置有超声发生器。
通过超声发生器的设置能够在混合搅拌的同时对土壤与萃取剂的混合物进行超声处理;通过超声处理可以提升萃取剂对土壤中残留药剂物质的提取作用,从而提高萃取剂的萃取效率。
采用上述一种农用化学品残留检测的前处理装置的前处理方法,包括以下步骤:
S1、土壤的预处理
首先对需要进行化学品残留检测的土壤进行风干处理,然后将风干土壤放入第一处理罐的土壤破碎组件内进行土壤破碎处理,得到粒径为0.005~0.03mm的土壤颗粒;
S2、混合萃取
出料组件将土壤颗粒与萃取剂分别输送至混合处理腔内;然后混合搅拌器对土壤颗粒与萃取剂进行混合搅拌;搅拌转速为300~600r/min;搅拌时间45~120min;得到混合物;
S3、滤液提纯
将步骤S2搅拌得到的混合物放入离心过滤筒内,离心搅拌器进行转动,使土壤与萃取剂分离,得到萃取剂滤液;
其中,离心搅拌器与混合搅拌器的转动速度相同;
同时,抽滤组件对萃取剂滤液进行抽滤,在检测液储放腔内得到检测液。
本发明的有益效果是:本发明提供了一种农用化学品残留检测的前处理装置,本装置通过混合处理器与离心过滤筒的上下设置,能够对土壤与萃取剂进行混合处理,并对萃取完成的土壤与萃取剂进离心过滤分离;滤液穿过离心过滤筒后通过多个抽滤装置能够对滤液进行抽滤,进一步提升滤液的纯度;本装置能够使萃取剂对土壤进行高效的萃取,并能够快速完成抽滤分离;有利于提升农用化学品残留检测前处理的处理效率;本装置结构设计紧凑,整体为圆柱状,便于进行携带,具有较高的实用性与可操作性。
附图说明
图1是本发明实施例1整体的结构示意图;
图2是本发明实施例1第一处理装置与第二处理装置的结构示意图;
图3是本发明实施例1混合处理器的结构示意图;
图4是本发明实施例1离心处理器的结构示意图;
图5是本发明实施例2土壤破碎组件的结构示意图;
图6是本发明实施例3超声发生器的结构示意图;
其中,1-支撑装置、10-底部基盘、11-支撑架、12-安装环、2-第二处理装置、20-第二处理罐、21-混合处理器、22-离心处理器、23-抽滤组件、24-中心转轴、25-动力装置、26-超声发生器、200-连接环、201-第二处理罐本体、202-检测液储放腔、210-混合处理腔、211-混合搅拌器、212-连通阀、220-离心过滤筒、221-离心搅拌器、222-隔板、223-安装孔、2110-搅拌叶片、2210-离心驱动器、3-第一处理装置、30-第一处理罐、31-土壤破碎组件、32-出料组件、300-第一处理罐本体、301-土壤进料口、302-密封盖、310-第一过滤网、311-土壤破碎搅拌器、312-驱动装置、313-第二过滤网、314-圆形磨盘、320-锥形集料腔、321-下料连接管、322-萃取剂储放腔、323-萃取剂连通管、324-固定环件、325-拉杆。
具体实施方式
实施例1
如图1所示的一种农用化学品残留检测的前处理装置,包括支撑装置1,设置在所述支撑装置1上用于对土壤进行化学残留检测前处理的混合处理装置;
所述混合处理装置包括设置在所述支撑装置1上的第二处理装置2,设置在所述第二处理装置2上端且与第二处理装置连通的第一处理装置3;
如图2所示,所述第二处理装置2包括垂直设置在支撑装置1上的第二处理罐20,设置在所述第二处理罐20内部且靠近第二处理罐20上部的混合处理器21,以及设置在所述第二处理罐20内且靠近第二处理罐20下部的离心处理器22;
所述第一处理装置3包括垂直设置在所述第二处理罐20上的第一处理罐30,设置在所述第一处理罐30内且位于第一处理罐30上部的土壤破碎组件31,以及设置在所述第一处理罐30内且位于第一处理罐30下部的出料组件32;
所述第一处理罐30包括下端与第二处理罐20连通的第一处理罐本体300,设置在所述第一处理罐本体300上端的土壤进料口301,以及设置在所述第一处理罐本体300上端且与所述土壤进料口301活动连接的密封盖302;
所述第二处理罐20包括设置在第一处理罐本体300下端的连接环200,上端与所述连接环200连接的第二处理罐本体201,以及设置在所述第二处理罐本体201下端的检测液储放腔202;
如图3所示,所述混合处理器21安装在连接环200上且中心轴线与第二处理罐本体201中心轴线重合的混合处理腔210,垂直设置在所述混合处理腔210中心轴线上的混合搅拌器211,以及设置在所述混合处理腔210底部的连通阀212;
所述离心处理器22包括设置在混合处理腔210下方且中心轴线与混合处理腔210中心轴线重合的离心过滤筒220,以及设置在所述离心过滤筒220中心轴线上的离心搅拌器221;
所述离心过滤筒220下端与检测液储放腔202的连接处设置有隔板222;所述离心过滤筒220与第二处理罐本体201之间的隔板222上均匀设置有安装孔223;所述安装孔223上设置有与检测液储放腔202连通的抽滤组件23。
如图1所示,所述支撑装置1包括水平设置在地面上的底部基盘10,下端垂直设置在所述底部基盘10上的支撑架11,水平设置在所述支撑架11上端且与第二处理罐20连接的安装环12。
如图4所示,所述离心过滤筒220与混合处理腔210中心轴线上设置有中心转轴24;所述检测液储放腔202中心设置有与所述中心转轴24连接的动力装置25;
所述混合搅拌器211包括3个均匀设置在所述中心转轴24上且位于混合处理腔210内部的搅拌叶片2110;
所述离心搅拌器221包括设置在所述中心转轴24上且位于离心过滤筒220内部的离心驱动器2210;
所述离心驱动器2210为圆锥形且由12个涡片沿中心转轴24周向均匀分布。
其中,抽滤组件23、离心驱动器2210、动力装置25、土壤破碎组件31、出料组件32、连通阀212均采用现有技术产品且具体的产品型号本领域内技术人员可根据需要进行选择。
实施例2
如图1所示的一种农用化学品残留检测的前处理装置,包括支撑装置1,设置在所述支撑装置1上用于对土壤进行化学残留检测前处理的混合处理装置;
所述混合处理装置包括设置在所述支撑装置1上的第二处理装置2,设置在所述第二处理装置2上端且与第二处理装置连通的第一处理装置3;
如图2所示,所述第二处理装置2包括垂直设置在支撑装置1上的第二处理罐20,设置在所述第二处理罐20内部且靠近第二处理罐20上部的混合处理器21,以及设置在所述第二处理罐20内且靠近第二处理罐20下部的离心处理器22;
所述第一处理装置3包括垂直设置在所述第二处理罐20上的第一处理罐30,设置在所述第一处理罐30内且位于第一处理罐30上部的土壤破碎组件31,以及设置在所述第一处理罐30内且位于第一处理罐30下部的出料组件32;
所述第一处理罐30包括下端与第二处理罐20连通的第一处理罐本体300,设置在所述第一处理罐本体300上端的土壤进料口301,以及设置在所述第一处理罐本体300上端且与所述土壤进料口301活动连接的密封盖302;
所述第二处理罐20包括设置在第一处理罐本体300下端的连接环200,上端与所述连接环200连接的第二处理罐本体201,以及设置在所述第二处理罐本体201下端的检测液储放腔202;
如图3所示,所述混合处理器21安装在连接环200上且中心轴线与第二处理罐本体201中心轴线重合的混合处理腔210,垂直设置在所述混合处理腔210中心轴线上的混合搅拌器211,以及设置在所述混合处理腔210底部的连通阀212;
所述离心处理器22包括设置在混合处理腔210下方且中心轴线与混合处理腔210中心轴线重合的离心过滤筒220,以及设置在所述离心过滤筒220中心轴线上的离心搅拌器221;
所述离心过滤筒220下端与检测液储放腔202的连接处设置有隔板222;所述离心过滤筒220与第二处理罐本体201之间的隔板222上均匀设置有安装孔223;所述安装孔223上设置有与检测液储放腔202连通的抽滤组件23。
如图1所示,所述支撑装置1包括水平设置在地面上的底部基盘10,下端垂直设置在所述底部基盘10上的支撑架11,水平设置在所述支撑架11上端且与第二处理罐20连接的安装环12。
如图4所示,所述离心过滤筒220与混合处理腔210中心轴线上设置有中心转轴24;所述检测液储放腔202中心设置有与所述中心转轴24连接的动力装置25;
所述混合搅拌器211包括3个均匀设置在所述中心转轴24上且位于混合处理腔210内部的搅拌叶片2110;
所述离心搅拌器221包括设置在所述中心转轴24上且位于离心过滤筒220内部的离心驱动器2210;
所述离心驱动器2210为圆锥形且由12个涡片沿中心转轴24周向均匀分布。
如图5所示,所述土壤破碎组件31包括初步破碎组件与研磨组件;
所述初步破碎组件包括水平设置在第一处理罐本体300内部的第一过滤网310,活动设置在所述第一过滤网310上表面用于破碎土壤的土壤破碎搅拌器311,以及与所述土壤破碎搅拌器311连接用于驱动所述土壤破碎搅拌器311的驱动装置312。
所述研磨组件包括水平设置在第一处理罐本体300内且位于第一过滤网310下方的第二过滤网313,活动设置在所述第二过滤网313上表面且与驱动装置312连接的圆形磨盘314;
所述第一过滤网310上的孔径为1~3mm;
所述第二过滤网313上的孔径为0.01~0.03mm。
所述出料组件32包括设置在所述土壤破碎组件31正下方且侧面与第一处理罐本体300内壁连接的锥形集料腔320,设置在所述锥形集料腔320下端能够连通所述锥形集料腔320与混合处理腔210的下料连接管321,套设在所述锥形集料腔320外部的萃取剂储放腔322,以及设置在所述萃取剂储放腔322下端能够连通萃取剂储放腔322与混合处理腔210的萃取剂连通管323。
所述锥形集料腔320与土壤破碎组件31之间设置有固定环件324;所述固定环件324上均匀设置有与锥形集料腔320连接的拉杆325;所述拉杆325上设置有能够测量拉杆325拉力大小的拉力传感器;
所述萃取剂连通管323上设置有用于测量萃取剂的液体流量传感器。
其中,抽滤组件23、拉力传感器、液体流量传感器、下料连接管321、圆形磨盘314均采用现有技术产品且具体的产品型号本领域内技术人员可根据需要进行选择。
实施例3
与实施例2不同的是:
如图6所示,所述混合处理腔210侧壁上均匀设置有超声发生器26。
其中,超声发生器26采用现有技术产品且具体的产品型号本领域内技术人员可根据需要进行选择。
实施例4
采用实施例1的一种农用化学品残留检测的前处理装置的前处理方法,包括以下步骤:
S1、土壤的预处理
首先对需要进行化学品残留检测的土壤进行风干处理,然后将风干土壤放入第一处理罐30的土壤破碎组件31内进行土壤破碎处理,得到粒径为0.03mm的土壤颗粒;
S2、混合萃取
出料组件32将土壤颗粒与萃取剂分别输送至混合处理腔210内;然后混合搅拌器211对土壤颗粒与萃取剂进行混合搅拌;搅拌转速为300r/min;搅拌时间45min;得到混合物;其中萃取剂为乙酸乙酯溶液;
S3、滤液提纯
将步骤S2搅拌得到的混合物放入离心过滤筒220内,离心搅拌器221进行转动,使土壤与萃取剂分离,得到萃取剂滤液;
其中,离心搅拌器221与混合搅拌器211的转动速度相同;
同时,抽滤组件23对萃取剂滤液进行抽滤,在检测液储放腔202内得到检测液。
实施例5
与实施例3不同的是:
步骤S1得到粒径为0.005mm的土壤颗粒;
步骤S2中搅拌转速为600r/min;搅拌时间120min。
Claims (3)
1.一种农用化学品残留检测的前处理装置,其特征在于,包括支撑装置(1),设置在所述支撑装置(1)上用于对土壤进行化学残留检测前处理的混合处理装置;
所述混合处理装置包括设置在所述支撑装置(1)上的第二处理装置(2),设置在所述第二处理装置(2)上端且与第二处理装置连通的第一处理装置(3);
所述第二处理装置(2)包括垂直设置在支撑装置(1)上的第二处理罐(20),设置在所述第二处理罐(20)内部且靠近第二处理罐(20)上部的混合处理器(21),以及设置在所述第二处理罐(20)内且靠近第二处理罐(20)下部的离心处理器(22);
所述第一处理装置(3)包括垂直设置在所述第二处理罐(20)上的第一处理罐(30),设置在所述第一处理罐(30)内且位于第一处理罐(30)上部的土壤破碎组件(31),以及设置在所述第一处理罐(30)内且位于第一处理罐(30)下部的出料组件(32);
所述第一处理罐(30)包括下端与第二处理罐(20)连通的第一处理罐本体(300),设置在所述第一处理罐本体(300)上端的土壤进料口(301),以及设置在所述第一处理罐本体(300)上端且与所述土壤进料口(301)活动连接的密封盖(302);
所述第二处理罐(20)包括设置在第一处理罐本体(300)下端的连接环(200),上端与所述连接环(200)连接的第二处理罐本体(201),以及设置在所述第二处理罐本体(201)下端的检测液储放腔(202);
所述混合处理器(21)安装在连接环(200)上且中心轴线与第二处理罐本体(201)中心轴线重合的混合处理腔(210),垂直设置在所述混合处理腔(210)中心轴线上的混合搅拌器(211),以及设置在所述混合处理腔(210)底部的连通阀(212);
所述离心处理器(22)包括设置在混合处理腔(210)下方且中心轴线与混合处理腔(210)中心轴线重合的离心过滤筒(220),以及设置在所述离心过滤筒(220)中心轴线上的离心搅拌器(221);
所述离心过滤筒(220)下端与检测液储放腔(202)的连接处设置有隔板(222);所述离心过滤筒(220)与第二处理罐本体(201)之间的隔板(222)上均匀设置有安装孔(223);所述安装孔(223)上设置有与检测液储放腔(202)连通的抽滤组件(23);
所述支撑装置(1)包括水平设置在地面上的底部基盘(10),下端垂直设置在所述底部基盘(10)上的支撑架(11),水平设置在所述支撑架(11)上端且与第二处理罐(20)连接的安装环(12);
所述离心过滤筒(220)与混合处理腔(210)中心轴线上设置有中心转轴(24);所述检测液储放腔(202)中心设置有与所述中心转轴(24)连接的动力装置(25);
所述混合搅拌器(211)包括多个均匀设置在所述中心转轴(24)上且位于混合处理腔(210)内部的搅拌叶片(2110);
所述离心搅拌器(221)包括设置在所述中心转轴(24)上且位于离心过滤筒(220)内部的离心驱动器(2210);
所述离心驱动器(2210)为圆锥形且由多个涡片沿中心转轴(24)周向均匀分布;
所述土壤破碎组件(31)包括初步破碎组件与研磨组件;
所述初步破碎组件包括水平设置在第一处理罐本体(300)内部的第一过滤网(310),活动设置在所述第一过滤网(310)上表面用于破碎土壤的土壤破碎搅拌器(311),以及与所述土壤破碎搅拌器(311)连接用于驱动所述土壤破碎搅拌器(311)的驱动装置(312);
所述研磨组件包括水平设置在第一处理罐本体(300)内且位于第一过滤网(310)下方的第二过滤网(313),活动设置在所述第二过滤网(313)上表面且与驱动装置(312)连接的圆形磨盘(314);
所述第一过滤网(310)上的孔径为1~3mm;
所述第二过滤网(313)上的孔径为0.01~0.03mm;
所述出料组件(32)包括设置在所述土壤破碎组件(31)正下方且侧面与第一处理罐本体(300)内壁连接的锥形集料腔(320),设置在所述锥形集料腔(320)下端能够连通所述锥形集料腔(320)与混合处理腔(210)的下料连接管(321),套设在所述锥形集料腔(320)外部的萃取剂储放腔(322),以及设置在所述萃取剂储放腔(322)下端能够连通萃取剂储放腔(322)与混合处理腔(210)的萃取剂连通管(323);
所述锥形集料腔(320)与土壤破碎组件(31)之间设置有固定环件(324);所述固定环件(324)上均匀设置有与锥形集料腔(320)连接的拉杆(325);所述拉杆(325)上设置有能够测量拉杆(325)拉力大小的拉力传感器;
所述萃取剂连通管(323)上设置有用于测量萃取剂的液体流量传感器。
2.根据权利要求1所述的一种农用化学品残留检测的前处理装置,其特征在于,所述混合处理腔(210)侧壁上均匀设置有超声发生器(26)。
3.根据权利要求1~2所述的一种农用化学品残留检测的前处理装置的前处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、土壤的预处理
首先对需要进行化学品残留检测的土壤进行风干处理,然后将风干土壤放入第一处理罐(30)的土壤破碎组件(31)内进行土壤破碎处理,得到粒径为0.005~0.03mm的土壤颗粒;
S2、混合萃取
出料组件(32)将土壤颗粒与萃取剂分别输送至混合处理腔(210)内;然后混合搅拌器(211)对土壤颗粒与萃取剂进行混合搅拌;搅拌转速为300~600r/min;搅拌时间45~120min;得到混合物;
S3、滤液提纯
将步骤S2搅拌得到的混合物放入离心过滤筒(220)内,离心搅拌器(221)进行转动,使土壤与萃取剂分离,得到萃取剂滤液;
其中,离心搅拌器(221)与混合搅拌器(211)的转动速度相同;
同时,抽滤组件(23)对萃取剂滤液进行抽滤,在检测液储放腔(202)内得到检测液。
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