JP2017507316A - 試料の採集、導入及び熱解析装置と方法並びに痕跡量検出設備 - Google Patents

試料の採集、導入及び熱解析装置と方法並びに痕跡量検出設備 Download PDF

Info

Publication number
JP2017507316A
JP2017507316A JP2016532073A JP2016532073A JP2017507316A JP 2017507316 A JP2017507316 A JP 2017507316A JP 2016532073 A JP2016532073 A JP 2016532073A JP 2016532073 A JP2016532073 A JP 2016532073A JP 2017507316 A JP2017507316 A JP 2017507316A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
chamber
sample
thermal analysis
sample collection
piston
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
JP2016532073A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6286042B2 (ja
Inventor
清▲軍▼ ▲張▼
清▲軍▼ ▲張▼
元景 李
元景 李
志▲強▼ ▲陳▼
志▲強▼ ▲陳▼
▲偉▼平 朱
▲偉▼平 朱
会▲紹▼ 何
会▲紹▼ 何
秋峰 ▲馬▼
秋峰 ▲馬▼
耀▲紅▼ ▲劉▼
耀▲紅▼ ▲劉▼
湘 ▲ゾウ▼
湘 ▲ゾウ▼
建平 常
建平 常
Original Assignee
同方威視技術股▲フン▼有限公司
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 同方威視技術股▲フン▼有限公司 filed Critical 同方威視技術股▲フン▼有限公司
Publication of JP2017507316A publication Critical patent/JP2017507316A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6286042B2 publication Critical patent/JP6286042B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2202Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling
    • G01N1/2214Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling by sorption
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2202Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling
    • G01N1/2211Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling with cyclones
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2273Atmospheric sampling
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/40Concentrating samples
    • G01N1/405Concentrating samples by adsorption or absorption
    • 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
    • G01N30/08Preparation using an enricher
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J49/00Particle spectrometers or separator tubes
    • H01J49/02Details
    • H01J49/04Arrangements for introducing or extracting samples to be analysed, e.g. vacuum locks; Arrangements for external adjustment of electron- or ion-optical components
    • H01J49/0422Arrangements for introducing or extracting samples to be analysed, e.g. vacuum locks; Arrangements for external adjustment of electron- or ion-optical components for gaseous samples
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J49/00Particle spectrometers or separator tubes
    • H01J49/02Details
    • H01J49/04Arrangements for introducing or extracting samples to be analysed, e.g. vacuum locks; Arrangements for external adjustment of electron- or ion-optical components
    • H01J49/0459Arrangements for introducing or extracting samples to be analysed, e.g. vacuum locks; Arrangements for external adjustment of electron- or ion-optical components for solid samples
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J49/00Particle spectrometers or separator tubes
    • H01J49/02Details
    • H01J49/04Arrangements for introducing or extracting samples to be analysed, e.g. vacuum locks; Arrangements for external adjustment of electron- or ion-optical components
    • H01J49/0468Arrangements for introducing or extracting samples to be analysed, e.g. vacuum locks; Arrangements for external adjustment of electron- or ion-optical components with means for heating or cooling the sample
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/38Diluting, dispersing or mixing samples
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/42Low-temperature sample treatment, e.g. cryofixation
    • 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
    • G01N2030/126Preparation by evaporation evaporating sample
    • G01N2030/128Thermal desorption analysis

Abstract

本発明は、試料採集構造と、採集された試料を吸着し、試料採集構造と連通可能な吸着チャンバーを有するピストン式吸着器と、該吸着器を収容するとともに、吸着チャンバーと連通するピストンチャンバーが形成されているピストンシリンダーと、吸着チャンバー及びピストンチャンバーと連通し、かつ吸着チャンバー内に吸着された試料を熱解析する熱解析チャンバーと、導管を介してピストンチャンバーと連通し、かつ試料採集構造によって環境ガス中の試料を吸着チャンバーに抽出するポンプと、を備える試料の採集、導入及び熱解析装置において、前記吸着器は、試料採集位置と試料解析位置との間にピストンチャンバー内で移動でき、採集位置において、吸着チャンバーが熱解析チャンバー外に位置決められ、かつ試料採集構造と連通することで試料採集構造で採集された試料を吸着し、解析位置において、吸着チャンバーが、吸着された試料が熱解析チャンバー内に熱解析されるように熱解析チャンバー内に位置決められるように構成される試料の採集、導入及び熱解析装置を提供した。更には、上記装置を用いて試料採集解析を行う方法及び痕跡量検出設備を提供した。

Description

本発明の実施例は、一般的に、安全検出技術分野に関し、より具体的には、揮発性、半揮発性物質および表面付着物質などに対して現場でリアルタイムに採集し、予備濃縮を行い、ガスクロマトグラフィー(GC)、イオン移動度計(IMS)、ガスクロマトグラフィー−イオン移動度(GC−IMS)共用分析計などのスピード試料採集導入に適用する試料の採集、導入及び熱解析装置と方法、並びに痕跡量検出設備に関する。
イオン移動度(IMS)技術は、構造が簡単で、感度が高く、分析速度が速いといった特徴を有する。それは、大気圧または近大気圧で物質のスピード検出、痕跡量(ppdオーダー)検出を実現することができ、現場使用に非常に適応している。したがって、IMSは、化学剤、麻薬、爆発物、環境などの方面の検出やモニタリングに広く用いられた。しかしながら、IMSは単独で検出メーターとして混合物を検出する場合、以下の幾つかの問題が存在する。(1)製造プロセスの問題で、現在の商用IMSの解像力は30程度しかないので、移動度の近い化合物を区分することが非常に困難である。(2)幾つかの化合物のイオンはイオン化領域において複雑な反応が発生して互い消滅することがある。(3)IMSは動的範囲が比較的低く、1種または数種の化合物の濃度が非常に大きい場合、他の化合物のイオン生成に影響するので、検出見逃しになることがある。以上の原因により、IMSは成分が複雑な混合物を検出する場合、報告漏れ、誤報が発生しやすい。
GC−IMS共用技術は、GCの複雑な試料への際立った分離能力を利用して混合物に対して予備分離を行い、混合物を単一成分に分離させてからIMSに入らせて検出する。こういう共用技術は、混合物への検出の確度を大いに向上することができる。通常のGCの分析時間は10分間以上のオーダーであるため、現場のスピード検出への需要を満たし得ない。近年、スピードGC技術は、迅速な発展を遂げ、その分離時間(数十秒〜数分)は通常のGCと比べて大きく短縮され、スピードGC−IMSはGCの分離能力を継承する一方で、IMSの高感度、速い応答速度といった特性も継承するので、成分が複雑な試料の検出も可能になり、検出限度は、ppbオーダーよりも優れており、検出時間は数秒から数分以内であり、その他、スピードGC−IMSは、小型化及び携帯性などの面において十分な優勢を示しており、複雑成分の現場でのスピード検出に非常に適応している。このような技術は、反テロリスト、暴行防止、薬品密輸、環境観測、食品安全などの分野において多大な作用を発揮している。
試料導入器は、痕跡量分析メーターの欠かせない部分である。個別のIMSの主な試料導入方式は、拭きサンプリング熱解析と直接物取り熱解析とを含む。拭きサンプリング方式は、通常、一定のフレキシブル性の耐高温拭き紙で検出すべき物質を拭き、そして、サンプリング紙を試料導入熱解析器の溝内に置き、加熱によってサンプリング紙に付着したものを解析する。このような方式は、表面付着物質のサンプリングにしか適応しておらず、揮発性、半揮発性物質への直接サンプリングに適応していない。また、GCの試料導入要求とIMSのそれとが違い、GCは試料成分が迅速に気化し、そして、キャリアガスと混合した後、GCカラムヘッドに迅速で、正確で、定量的に加えることが要望されている。したがって、従来のIMSの試料導入方式は原理上においてもサンプリング効率においてもGC−IMSに適応していない。
従来のGC試料導入器は、溶液試料に対して、通常、分流試料非導入/分流試料導入の方式を採用しており、このような方式は、試料ベースの分析への干渉を考慮するだけではなく、試料溶剤の分析への干渉も考慮しなければならず、これと同時に、試料に対して複雑な前処理を行う必要があり、現場でのスピード検出に適応していない。たとえ現在広く応用されているヘッドスペースサンブラーでも、複雑な前処理が要らないが、ヘッドスペースサンブラーは、「破壊的」に一定量の試料を得る必要があるので、開封せずに痕跡量のガスをそのまま採用する現場スピード検出に適応していない。
以上により、従来のIMSとGCのサンプリング、試料導入技術は、試料採集の効率が低く、採集速度が遅く、開封処理を要し、スピードGC−IMSの現場快速検出に適応していない。
従来技術に存在する上記問題及び他の問題と欠陥のうちの少なくとも1種を克服するために、本発明を完成することに至った。
本発明の1つの発明によれば、
試料採集構造と、
試料採集構造で採集された試料を吸着するように配置され、試料採集構造と連通可能な吸着チャンバーを有するピストン式吸着器と、
ピストン式吸着器を収容するとともに、吸着チャンバーと連通するピストンチャンバーが形成されているピストンシリンダーと、
吸着チャンバー及びピストンチャンバーと連通し、かつ吸着チャンバー内に吸着された試料を熱解析するように配置される熱解析チャンバーと、
導管を介してピストンチャンバーと連通し、かつ試料採集構造によって環境ガスに漏れた試料を吸着チャンバーに抽出するように配置されるポンプと、
を備える試料の採集、導入及び熱解析装置において、
ピストン式吸着器は、試料採集位置と試料解析位置との間にピストンチャンバー内で移動でき、試料採集位置において、吸着チャンバーが熱解析チャンバー外に位置決められ、かつ試料採集構造と連通することで試料採集構造で採集された試料を吸着し、試料解析位置において、吸着チャンバーが、吸着された試料が熱解析チャンバー内に熱解析されるように熱解析チャンバー内に位置決められるように構成される試料の採集、導入及び熱解析装置を提供した。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、試料採集構造は、試料採集口と、試料採集口に取り付けられた濾過構造と、試料採集口をピストンシリンダーに接続する接続管とを備えるとともに、ピストンシリンダーは、熱解析チャンバーに取り付けられたシリンダー本体を備え、シリンダー本体には、ピストンチャンバーと連通するサンプリング接続ガス口が設けられており、接続管の一端は、サンプリング接続ガス口内に密封的で、着脱可能に取り付けられるように構成されることができる。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、接続管内に、採集された試料中の水分を吸収するための乾燥剤を置くことができる。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、接続管の少なくとも1つの部分は、伸縮可能なホースを含む。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、ピストン式吸着器は、ピストンレバーと、ピストンレバーの末端に接続される吸着チャンバーとを備えるとともに、吸着チャンバーは、内部に吸着剤が充填されている網状構造を有することができる。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、吸着チャンバーは、ピストン式吸着器が試料採集位置にある場合、試料採集構造と連通することで採集された試料を受け入れるように構成される吸着通路を備えてもよい。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、ピストン式吸着器は、吸着チャンバーのピストンレバーから離間する一端に着脱可能に接続される断熱クッションを更に備えてもよい。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、ピストンレバーは、冷却通路と、ピストンレバーの下部に形成された複数の貫通孔とを備えることができ、冷却通路は、ピストン式吸着器が試料採集位置にある場合、環境ガスと直接連通し、ピストン式吸着器が試料解析位置にある場合、ピストンシリンダーに形成された冷却貫通孔を介して環境ガスと連通するとともに、上記複数の貫通孔は、冷却通路及びピストンチャンバーと連通するように構成されていることができる。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、ピストン式吸着器がピストンシリンダー内に密封的に収容されるように、ピストン式吸着器の周りに設けられた複数の密封リングを更に備えてもよい。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、ピストンシリンダーは、ピストン式吸着器の熱解析チャンバー内の移動をガイドするように、熱解析チャンバー内に設けられるガイドレールを備えることができる。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、熱解析チャンバーは、チャンバー本体と、チャンバー本体の内壁内に設けられたライナーとを有するとともに、チャンバー本体の外壁に加熱構造が被覆されていてもよい。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、熱解析チャンバーは、キャリアガス入口、出気口及び分析メーターインタフェースを更に設けてもよい。
上記試料の採集、導入及び熱解析装置において、ピストンシリンダーと熱解析チャンバーとの間に設けられた断熱構造を更に備えてもよく、密封した解析チャンバーを形成するように、この三つの部材の間にO型リングを設けることができる。
本発明のもう1つの発明によれば、上記試料の採集、導入及び熱解析装置と、試料の採集、導入及び熱解析装置に接続される試料分析メーターとを備える痕跡量検出設備を提供した。
本発明のまた1つの発明によれば、上記記載の試料の採集、導入及び熱解析装置を用いて試料を採集解析する方法において、ピストン式吸着器を試料採集位置に位置決めることで、吸着チャンバーと試料採集構造とを連通させるステップと、ポンプを始動させることで、試料採集構造によって環境気体に漏れた試料を吸着チャンバー内に抽出するステップと、熱解析温度制御システムを始動させることで、熱解析チャンバーの温度をある一定の高温に維持するステップと、吸着チャンバーを熱解析チャンバー内に位置決めるとともに、吸着チャンバーによって吸着された試料が高温下で熱解析チャンバー内において析出するように、ピストン式吸着器を移動させ、試料解析位置に位置決めるステップとを備える方法を提供した。
上記方法において、ポンプを持続的に作動させることで試料を連続的に抽出し、試料を吸着チャンバー内で予備濃縮させることができる。
上記方法において、吸着チャンバーによって吸着された試料が高温下で熱解析チャンバー内において析出する期間において、上記ポンプを始動させて吸気を行うことで、ピストン式吸着器の熱解析チャンバーの外に位置決められる部分を室温に保持する。
後述の図面を参照しながら本発明に対する詳細な記述によれば、本発明のその他の目的及び優れたところは、明らかになり、本発明に対する全面的な理解に役立つ。
図面を参照すると、本発明の特徴と優れたところをより明確に理解できる。図面は概略的に示すものであり、本発明に対する如何なる限定であると理解すべきではない。
本発明の1つの例示的な実施例による、試料採集状態にある試料の採集、導入及び熱解析装置の構造を概略的に示すブロック図である。 図1に示す試料の採集、導入及び熱解析装置における試料採集構造の配置の1つの例を概略的に示す。 図1に示す試料の採集、導入及び熱解析装置におけるピストン式吸着器の構造の1つの例を概略的に示す。 本発明の1つの例示的な実施例による、試料導入解析状態にある試料の採集、導入及び熱解析装置における構造を概略的に示すブロック図である。
以下は、本発明の実施例の図を結合して、本発明の実施例における技術案に対して明確で、完全な説明を行う。明らかなように、記載されている実施例は、本発明の一部の実施例に過ぎず、全ての実施例ではない。本発明における実施例によれば、当業者が創造的な労働を払わない前提下で得られた全ての他の実施例は、何れも本発明の保護範囲に入っている。
また、以下の詳しい説明では、解釈の便宜上、本発明に開示された内容の実施例への全体的な理解を提供するために、多くの具体的な細かい点を記述した。しかしながら、明らかなように、1つまたは複数の実施例は、これらの具体的な細かい点がない場合でも実施されることができる。他の場合において、図面の簡略化のため、周知の構造と装置は簡略に図示する。
本発明の1つの全体的な構想によれば、試料採集構造と、試料採集構造で採集された試料を吸着するように配置され、試料採集構造と連通可能な吸着チャンバーを有するピストン式吸着器と、ピストン式吸着器を収容するとともに、吸着チャンバーと連通するピストンチャンバーが形成されているピストンシリンダーと、吸着チャンバー及びピストンチャンバーと連通し、かつ吸着チャンバー内に吸着された試料を熱解析するように配置される熱解析チャンバーと、導管を介してピストンチャンバーと連通し、かつ試料採集構造によって環境ガスに漏れた試料を吸着チャンバーに抽出するように配置されるポンプと、を備える試料の採集、導入及び熱解析装置において、ピストン式吸着器は、試料採集位置と試料解析位置との間にピストンチャンバー内で移動でき、試料採集位置において、吸着チャンバーが熱解析チャンバー外に位置決められ、かつ試料採集構造と連通することで試料採集構造で採集された試料を吸着し、試料解析位置において、吸着チャンバーが、吸着された試料が熱解析チャンバー内に熱解析されるように熱解析チャンバー内に位置決められるように構成されることを特徴とする試料の採集、導入及び熱解析装置を提供した。
図1は、本発明の1つの例示的な実施例による試料の採集、導入及び熱解析装置の構造を概略的に示す。図示のように、当該試料の採集、導入及び熱解析装置は、主に、試料採集構造1と、ピストン式吸着器2と、ピストンシリンダー3と、熱解析チャンバー4と、ポンプ5とを備える。以下は各部材の構造及び操作を詳しく説明する。
図2は、本発明の試料採集構造の1つの例を概略的に示す。図2では、試料採集構造1は、主に、試料採集口1−1と、試料採集口1−1に取り付けられた濾過構造1−2と、試料採集口1−1をピストンシリンダー3に接続する接続管1−3とを備える。試料採集口1−1は、ラッパ状の形状を用いることができ、それが、サンプリング時に、サンプリングすべき試料が漏れた、または表面付着試料の環境ガスに置かれると、試料の採集面積を効果的に増大することができ、試料のスピード採集に寄与する。試料採集口1−1の先端に取り付けられた濾過構造1−2、例えば、濾過網は、大粒子の物質が入って管路を塞ぐことを防止できる。試料採集口1−1は、接続管1−3を介してピストンシリンダー3と接続し、連通する。
接続管1−3内に、乾燥剤1−4を置くことができる。乾燥剤は、試料採集過程で採集された試料中に混入された水分、湿気などを吸収することができ、分析メーターのクロマトカラム、移動管を保護する作用を奏し得る。乾燥剤は乾燥剤包みに包まれることができ、接続管内に、乾燥剤または乾燥剤包みを固定する構造1−5、例えば、突起を設けることができ、これにより、乾燥剤または乾燥剤包みがポンプの吸込作用で移動するのを防止する。
接続管1−3の少なくとも1つの部分、例えば乾燥剤の後の部分は、伸縮可能なホースまたは波形管1−6で構成されることができ、サンプリング時において、このような伸縮可能なホースまたは波紋管1−6に対して引張および/または回転を行うことで試料採集口1−1の向きを調整でき、使用者の試料への採集に大きく寄与した。接続管1−3の末端1−7は、ピストンシリンダー3に密封的で、着脱可能に接続されているように構成されている。
図3は、本発明のピストン式吸着器の1つの例を概略的に示す。図に示すように、ピストン式吸着器2は全体的にピストンシリンダー3内を往復動可能な柱形状ピストンの形態であり、主にピストンレバー2−1とピストンレバー2−1の末端に接続される吸着チャンバー2−2とを備える。ピストンレバー2−1は化学的性質が安定した耐熱性材料(例えば、ポリテトラフッ素)で構成されることができる。
1つの例において、吸着チャンバー2−2は、内部に吸着剤2−3が充填されている網状構造を有してもよく、即ち、チャンバー壁に網状細孔が開口されており、チャンバー内部には吸着剤が置かれている。吸着剤材料の吸着特性は、異なる検出需要に応じて選択的に添加することができ、このような需要に応じた選択方式は、ある程度、検出試料への選択的な吸着を増強した。充填された吸着剤の直径は網状構造の網のメッシュの孔径よりも大きいはずであると考えられる。図3に示すように、吸着チャンバー2−2は、一部の中空形式を有してもよく、即ち、吸着通路2−6を備えることができ、それがL字形状または杖形状であってもよく、チャンバー壁に開口を有する。後述のように、当該吸着通路は、サンプリング時に、試料採集構造と連通することで接続管1−3によって引き込まれた試料を受け入れる。このように、試料が吸着剤に入りやすいだけでなく、試料と吸着剤との接触面積を増大させることができ、試料の吸着に有利である。
1つの例示において、ピストンレバー2−1は、冷却通路2−7とピストンレバーの下部に形成された複数の貫通孔2−8とを備えることができる。後述のように、冷却通路2−7は、ピストン式吸着器が試料採集位置にある場合、環境ガスと直接連通し、ピストン式吸着器が試料解析位置にある場合、ピストンシリンダーに形成された冷却貫通孔を介して環境ガスと連通するように構成されている。冷却通路2−7はL字形状または杖形状であってもよく、環境ガスに通じる開口を有する。貫通孔2−8は、冷却通路2−7とピストンシリンダー3の内部と連通するように構成されている。このような中空のピストンレバーは、一方で、ピストン式吸着器の質量を低減でき、吸着器の迅速な昇温、降温に寄与するが、他方で、試料導入解析の場合、ポンプ5とピストンシリンダー3の上部の冷却気入口3−5(図1及び4参照)とを連通することができ、ポンプで吸気することにより吸着器の上部を風冷することができ、ピストン式吸着器の上部の降温速度を加速し、ピストン式吸着器の下半部に位置する吸着チャンバー及びチャンバー内の吸着剤の迅速な降温に寄与でき、さらに、試料吸着に寄与する。
本発明の1つの実施例によれば、ピストン式吸着器2は、更に、吸着チャンバー2−2のピストンレバー2−1から離間する一端に着脱可能に接続する断熱クッション2−4を備え、即ち、吸着チャンバー2−2はピストンレバー2−1と断熱クッション2−4との間に位置する。例示的には、ピストン式吸着器を抜くかまたはピストンシリンダーを捻って外し、吸着器の底部に位置する断熱クッションを旋回または除去することにより、吸着チャンバー内の吸着剤を入れ替えることができる。断熱クッションはポリテトラフッ素材料で製造されてもよく、断熱クッションの設置は、熱解析チャンバーから吸着チャンバーへの熱伝導を低減することができ、ピストン式吸着器がサンプリング/富集化する際に、吸着チャンバーと吸着剤が低温、例えば、室温に近い温度を保持することを効果的に確保することができ、試料の吸着及び富集化に寄与する。
1つの実施例では、複数の密封リング2−5はピストン式吸着器2に外嵌設置し、例えば、ピストン式吸着器2の外表面に外嵌設置し、これにより、ピストン式吸着器2がピストンシリンダー3に密封的に収容されている。好ましくは、密封リング2−5の配置によって、ピストン式吸着器2がピストンシリンダー3内の最高位置(例えば、試料採集位置)と最低位置(例えば、試料解析位置)との間を往復動する際、ピストン式吸着器2がいずれも密封リング2−5によってピストンシリンダー3の内壁と密封的な接触を保持することができ、例えば、図1と図4に示す通りである。例示的には、吸着通路2−6の開口の上下位置の箇所、および冷却通路2−7の開口の上下位置の箇所において、いずれも密封リング2−5を設け、図3に示す通りである。
ピストン式吸着器2のピストンレバー2−1の末端には、引き出しハンドル2−9を更に設けてもよく、引き出しハンドル2−9は、使用者がピストン式吸着器がピストンシリンダー3内を往復動するように引き出すのに用いられる。
図1と図4に示すように、ピストンシリンダー3は、主に、シリンダー本体3−1と、ピストン式吸着器2を収容し、かつ吸着チャンバー2−2と連通するピストンチャンバー3−2とを備える。シリンダー本体3−1は、強度が大きく、耐熱性が良好で、化学的性質が安定したポリテトラフッ素材料で製造されることができ、かつピストンチャンバー3−2の少なくとも一部を形成している。シリンダー本体3−1は熱解析チャンバー4に取り付けられ、シリンダー本体3−1にピストンチャンバー3−2と連通するサンプリング接続ガス口3−3が設けられている。上述のように、試料採集構造1の接続管1−3の末端は、サンプリング接続ガス口3−3内に密封的で、着脱可能に取り付けられるまたは挿入接続され、これにより、試料採集構造1の内部試料通路とピストンチャンバー3−2との連通を実現する。サンプリング接続ガス口3−3内には、このような連通のオンとオフを制御するバルブを設けていてもよい。
試料サンプリング/富集化または予備濃縮の場合、ポンプ5、導管5−1、ポンプ接続ガス口3−4、ピストンチャンバー3−2、サンプリング接続ガス口3−3、接続管1−3、試料採集口1−1が連通通路を構成し、ポンプ5を開いて環境気体におけるサンプリングすべき試料(例えば、揮発性、半揮発性物質または表面付着物質)を吸着チャンバー2−2内に抽入して吸着チャンバー2−2で吸着/予備濃縮が行えるように、シリンダー本体3−1は、更に、ポンプ接続ガス口3−4が設けられており、ポンプ5は、導管5−1を介してガス口3−4に接続して、更にピストンチャンバー3−2と連通する。試料のサンプリング期間において、ポンプ5は持続的に作動し、吸着チャンバー内に試料を富集化や予備濃縮することができる。サンプリング過程では、ピストン式吸着器全体は室温にある。
ピストンシリンダー3は、ピストン式吸着器2が熱解析チャンバー4内で移動することをガイドするように、熱解析チャンバー4内に設けられるガイドレール3−6を更に備えることができ、ガイドレール3−6は、ピストン式吸着器2の揺れを効果的に防止でき、強固度を増加させることができる。ガイドレール3−6はシリンダー本体3−1に接続され、かつピストンチャンバー3−2の一部を形成している。ガイドレール3−6の形態は制限されておらず、1つの例示では、2本の平行したレバー状軌道であってよく、または円筒状形状を有してもよい。
図1と図4に示すように、熱解析チャンバー4は、主に、チャンバー本体4−1と、チャンバー本体4−1で形成された、試料を熱解析する内部空間とを備える。チャンバー本体4−1には、キャリヤーガス入口4−2と、分流および/または掃吹ガス出口4−3と、クロマトカラムやIMSといった分析メーターを接続するためのインターフェンス4−4とが設けられている。
熱解析チャンバー4のチャンバー本体内において、化学的性質が安定的なライナー4−5を密封的に装入することができ、ライナー4−5が試料と熱解析チャンバーの金属壁との直接な接触を効果的に回避することができる。ライナー4−5は定期的に交換可能であり、熱解析チャンバーへの試料の直接的な汚染を防止し、試料のひずみ率を低減することができ、試料の検出精度及び信頼度が向上した。熱解析チャンバー4のチャンバー本体の外壁には、熱解析チャンバー4を加熱するための加熱構造または加熱膜が被覆されいてもよい。熱解析チャンバー4は、熱解析チャンバー内の温度をリアルタイムに検出やモニタリングする温度センサを設けていてもよく、例えば、温度センサをチャンバー本体の外表面に設ける。また、熱解析チャンバー4のチャンバー本体の外壁には、熱解析チャンバーを保温し、エネルギー消耗を節約するための保温綿が被覆されていてもよい。加熱構造、温度センサおよび/または保温綿は、熱解析温度制御システムの部材を構成し、制御器の制御下で熱解析チャンバーの温度をある一定の高温、例えば80℃〜300℃に維持するためである。熱解析チャンバーは、プログラムにより昇温を行うパターンを用いることができ、パワー消耗を低減することができる。
熱解析チャンバー4とピストンシリンダー3との間に、断熱構造4−6、例えば、多孔質セラミック断熱ディスクを配置または挿入することもでき、断熱構造4−6は試料解析期間において、熱解析チャンバーとピストン式吸着器の上半部分(例えば、ピストンレバー)との間の熱交換を効果的に遮断することができ、試料採集期間において、熱解析チャンバーとピストン式吸着器との間の熱交換を有効的に遮断し、そして、熱解析チャンバーとピストンシリンダーの上半部分との間の熱交換を効果的に遮断することができ、試料採集過程において、ピストン式吸着器の全体がいずれも室温にあることが確保され、試料の採集に有利である。
試料に対して導入熱解析を行う必要がある場合、まず、熱解析温度制御システムを始動させて熱解析チャンバーの温度を適切な一定高温(80℃〜300℃)に維持し、試料が吸着されたピストン式吸着器を高温を有する熱解析チャンバー内に迅速にプッシュし、熱解析チャンバー内に推し込まれた吸着剤が迅速に加熱され、吸着チャンバー内に吸着された試料は高温で一瞬で析出し、析出した試料は、熱解析チャンバーのキャリヤーガス入口から導入した、予熱を経たキャリヤーガスと混合し、最終的には、キャリヤーガスによって、検出器または分析メーターに導入され、検出や分析を行う。
上述の通り、吸着チャンバーを熱解析チャンバー内にプッシュするとともに、ポンプ5と、ピストンチャンバー3−2と、ピストンレバーに形成された複数の貫通孔2−8と、冷却通路2−7と、ピストンシリンダー3の冷却ガス入口3−5は連通通路を形成する。したがって、ポンプ5を用いて吸気して熱解析チャンバー外に残したピストン式吸着器の上半部分(ピストンレバーを含む)を風冷することができ、次回の試料吸着と富集化または予備濃縮に有利である。
このような富集化または予備濃縮機能を有する試料の採集、導入及び熱解析装置は、直接IMS分析計又はGCとして用いられるが、IMS−GC、GC−MSなどの痕跡量化学物質の分析計といった試料導入器に用いられ、ここでは贅言しない。
以下は、図1と図4を参照して上記試料の採集、導入及び熱解析装置の操作を記述する。まず、ピストン式吸着器2を引いて図1に示す試料採集位置に位置決めることで、吸着チャンバー2−2と試料採集構造1とを連通させ、この場合、ポンプ5、導管5−1、ポンプ接続ガス口3−4、ピストンチャンバー3−2の一部(吸着チャンバーを囲む部分を含む)、サンプリング接続ガス口3−3、接続管1−3、試料採集口1−1は、密封リング2−5を介して連通通路を構成し、そして、ポンプ5を始動させて環境気体におけるサンプリングすべき試料(例えば、揮発性、半揮発性物質または表面付着物質)を吸着チャンバー2−2内に抽入し、吸着チャンバー2−2で吸着/予備濃縮を行う。試料のサンプリング期間において、ポンプ5は持続的に作動し、吸着チャンバー内に試料を富集化や予備濃縮することができる。サンプリング過程では、ピストン式吸着器全体は室温にある。
次に、熱解析温度制御システムを始動させて熱解析チャンバー4の温度をある一定高温に維持し、そして、ピストン式吸着器2を迅速に移動して図4に示す試料解析位置に位置決めることで、吸着チャンバー2−2が熱解析チャンバー4内に位置決められる。吸着チャンバー2−2は、密封リング2−5によって、ピストンチャンバー3−2の下部に密封され、更には熱解析チャンバー4内に密封される。この場合、熱解析チャンバー4内に推し込まれた吸着剤が迅速に加熱され、吸着チャンバー2−2内に吸着された試料は高温で一瞬で析出し、析出した試料は、熱解析チャンバー4のキャリヤーガス入口4−2から導入した、予熱を経たキャリヤーガスと混合し、最終的には、キャリヤーガスによって、検出器または分析メーター(図示せず)に導入され、検出や分析を行う。
試料の熱解析チャンバー内での解析期間において、ポンプ5、導管5−1、ポンプ接続ガス口3−4、ピストンチャンバー3−2の一部(即ち、熱解析チャンバー4の外にある部分)、ピストンレバー2−1に形成された複数の貫通孔2−8、冷却通路2−7、ピストンシリンダー3の冷却ガス入口3−5は、環境気体と連通する通路または空間を形成する。したがって、ポンプ5を用いて吸気して熱解析チャンバー4の外に残したピストン式吸着器2の上半部分(ピストンレバーを含む)を風冷することができ、これにより、ピストン式吸着器の熱解析チャンバー4の外に位置決められた部分を室温に保持することができ、次回の試料吸着と富集化または予備濃縮に有利である。
本発明の実施例によれば、上記試料の採集、導入及び熱解析装置を用いれば、被検出物表面またはその周囲の気体雰囲気から、直接に吸気サンプリングし、揮発性、半揮発性物質または表面付着物質の試料が得られる。得られた試料は、また、熱解析チャンバー内で加熱されて析出し、そして、キャリヤーガスによってクロマトグラフィーまたはIMS分析計内に導入されて検出や分析を行う。上記試料の採集、導入及び熱解析装置を用いれば、吸気ポンプで持続的に吸気することで、試料を吸着チャンバーまたはその内部の吸着剤に予備濃縮または富集化することができ、試料の予備濃縮は、IMSなどの検出器の検出下限への要求を低減し、メーターの開発の難易度及びコストを低減することができ、同時に、上記試料の採集、導入及び熱解析装置は、自ら吸気風冷を行うことができ、次回の試料吸着と富集化に有利である。本発明のような、試料採集、予備濃縮、熱解析を一体化にした試料導入形態は、ヘッドスペース設備を外部に接続する必要がなくなり、溶液を製造したり、開封してサンプリングしたりする必要がなくなり、空間や時間が節約され、メーターが小型化、携帯式へ発展することに寄与するとともに、メーターの検出量を増加させ、空港や税関などの現場でのスピード検出に非常に役立つ。
以上は、既に、本発明の実施例を示し、記述したが、当業者にとって、本願発明の原理や精神を逸脱しない範囲でこれらの実施例を変更することができ、本発明の範囲は、特許請求の範囲及びその同等物によって限定されている。
1 試料採集構造
1−1 試料採集口
1−2 濾過構造
1−3 接続管
1−4 乾燥剤
1−5 構造
1−6 波形管
1−7 末端
2 ピストン式吸着器
2−1 ピストンレバー
2−2 吸着チャンバー
2−3 吸着剤
2−4 断熱クッション
2−5 密封リング
2−6 吸着通路
2−7 冷却通路
2−8 貫通孔
2−9 ハンドル
3 ピストンシリンダー
3−1 シリンダー本体
3−2 ピストンチャンバー
3−3 サンプリング接続ガス口
3−4 ポンプ接続ガス口
3−5 冷却ガス入口
3−6 ガイドレール
4 熱解析チャンバー
4−1 チャンバー本体
4−2 キャリヤーガス入口
4−3 掃吹ガス出口
4−4 インターフェンス
4−5 ライナー
4−6 断熱構造
5 ポンプ
5−1 導管

Claims (17)

  1. 試料採集構造と、
    試料採集構造で採集された試料を吸着するように配置され、試料採集構造と連通可能な吸着チャンバーを有するピストン式吸着器と、
    ピストン式吸着器を収容するとともに、吸着チャンバーと連通するピストンチャンバーが形成されているピストンシリンダーと、
    吸着チャンバー及びピストンチャンバーと連通し、かつ吸着チャンバー内に吸着された試料を熱解析するように配置される熱解析チャンバーと、
    導管を介してピストンチャンバーと連通し、かつ試料採集構造によって環境ガスに漏れた試料を吸着チャンバーに抽出するように配置されるポンプと、
    を備える試料の採集、導入及び熱解析装置において、
    ピストン式吸着器は、試料採集位置と試料解析位置との間でピストンチャンバー内で移動でき、試料採集位置において、吸着チャンバーが熱解析チャンバー外に位置決められ、かつ試料採集構造と連通することで試料採集構造で採集された試料を吸着し、試料解析位置において、吸着チャンバーが、吸着された試料が熱解析チャンバー内に熱解析されるように熱解析チャンバー内に位置決められるように構成されることを特徴とする試料の採集、導入及び熱解析装置。
  2. 試料採集構造は、試料採集口と、試料採集口に取り付けられた濾過構造と、試料採集口をピストンシリンダーに接続する接続管とを備えるとともに、
    ピストンシリンダーは、熱解析チャンバーに取り付けられたシリンダー本体を備え、シリンダー本体には、ピストンチャンバーと連通するサンプリング接続ガス口が設けられており、接続管の一端は、サンプリング接続ガス口内に密封的で、着脱可能に取り付けられるように構成されることを特徴とする請求項1に記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  3. 接続管内に、採集された試料中の水分を吸収するための乾燥剤が置かれていることを特徴とする請求項2に記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  4. 接続管の少なくとも1つの部分は、伸縮可能なホースを含むことを特徴とする請求項2に記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  5. ピストン式吸着器は、ピストンレバーと、ピストンレバーの末端に接続される吸着チャンバーとを備えるとともに、
    吸着チャンバーは、内部に吸着剤が充填されている網状構造を有することを特徴とする請求項1〜4のいずれか1つに記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  6. 吸着チャンバーは、ピストン式吸着器が試料採集位置にある場合、試料採集構造と連通することで採集された試料を受け入れるように構成される吸着通路を備えることを特徴とする請求項5に記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  7. ピストン式吸着器は、吸着チャンバーのピストンレバーから離間する一端に着脱可能に接続される断熱クッションを更に備えることを特徴とする請求項5に記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  8. ピストンレバーは、冷却通路と、ピストンレバーの下部に形成された複数の貫通孔とを備え、
    冷却通路は、ピストン式吸着器が試料採集位置にある場合、環境ガスと直接連通し、ピストン式吸着器が試料解析位置にある場合、ピストンシリンダーに形成された冷却貫通孔を介して環境ガスと連通するように構成されるとともに、
    上記複数の貫通孔は、冷却通路及びピストンチャンバーと連通するように構成されていることを特徴とする請求項5に記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  9. ピストン式吸着器がピストンシリンダー内に密封的に収容されるように、ピストン式吸着器の周りに設けられた複数の密封リングを更に備えることを特徴とする請求項5に記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  10. ピストンシリンダーは、ピストン式吸着器の熱解析チャンバー内の移動をガイドするように、熱解析チャンバー内に設けられるガイドレールを備えることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1つに記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  11. 熱解析チャンバーは、チャンバー本体と、チャンバー本体の内壁内に設けられたライナーとを有するとともに、
    チャンバー本体の外壁に加熱構造が被覆されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1つに記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  12. 熱解析チャンバーは、キャリアガス入口、出気口及び分析メーターインタフェースが更に設けられていることを特徴とする請求項11に記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  13. ピストンシリンダーと熱解析チャンバーとの間に設けられた断熱構造を更に備えることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1つに記載の試料の採集、導入及び熱解析装置。
  14. 請求項1〜13のいずれか1つに記載の試料の採集、導入及び熱解析装置と、試料の採集、導入及び熱解析装置に接続される試料分析メーターとを備えることを特徴とする痕跡量検出設備。
  15. 請求項1に記載の試料の採集、導入及び熱解析装置を用いて試料を採集解析する方法において、
    ピストン式吸着器を試料採集位置に位置決めることで、吸着チャンバーと試料採集構造とを連通させるステップと、
    ポンプを始動させることで、試料採集構造によって環境気体に漏れた試料を吸着チャンバー内に抽出するステップと、
    熱解析温度制御システムを始動させることで、熱解析チャンバーの温度をある一定の高温に維持するステップと、
    吸着チャンバーを熱解析チャンバー内に位置決めるとともに、吸着チャンバーによって吸着された試料が高温下で熱解析チャンバー内において析出するように、ピストン式吸着器を移動させ、試料解析位置に位置決めるステップとを備えることを特徴とする方法。
  16. ポンプを始動させることで、試料採集構造によって環境気体に漏れた試料を吸着チャンバー内に抽出するステップは、
    ポンプを持続的に作動させることで試料を連続的に抽出し、試料を吸着チャンバー内で予備濃縮させることを含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
  17. 吸着チャンバーによって吸着された試料が高温下で熱解析チャンバー内において析出する期間において、上記ポンプを始動させて吸気を行うことで、ピストン式吸着器の熱解析チャンバーの外に位置決められる部分を室温に保持することを特徴とする請求項15または16に記載の方法。
JP2016532073A 2014-12-31 2015-12-28 試料の採集、導入及び熱解析装置と方法並びに痕跡量検出設備 Expired - Fee Related JP6286042B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410852020.1 2014-12-31
CN201410852020.1A CN104483423B (zh) 2014-12-31 2014-12-31 样品采集和热解析进样装置和方法以及痕量检测设备
PCT/CN2015/099185 WO2016107515A1 (zh) 2014-12-31 2015-12-28 样品采集和热解析进样装置和方法以及痕量检测设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2017507316A true JP2017507316A (ja) 2017-03-16
JP6286042B2 JP6286042B2 (ja) 2018-02-28

Family

ID=52757991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016532073A Expired - Fee Related JP6286042B2 (ja) 2014-12-31 2015-12-28 試料の採集、導入及び熱解析装置と方法並びに痕跡量検出設備

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10215666B2 (ja)
EP (1) EP3242130B1 (ja)
JP (1) JP6286042B2 (ja)
CN (1) CN104483423B (ja)
HK (1) HK1208904A1 (ja)
WO (1) WO2016107515A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109738243A (zh) * 2019-01-26 2019-05-10 吉首大学 一种用于黑碳采集的高空采样器
JP2019120702A (ja) * 2017-12-29 2019-07-22 清華大学Tsinghua University サンプル採取吸着器、熱脱着腔装置、サンプル採取機器及び分析機器
JP2020183913A (ja) * 2019-05-09 2020-11-12 株式会社日立製作所 危険物探知装置、危険物探知システム及び危険物探知方法
KR20220027627A (ko) * 2020-08-27 2022-03-08 경상국립대학교산학협력단 벨로우즈를 이용한 극저온 열탈착 분석 장치 및 이를 이용한 분석 방법

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104483423B (zh) * 2014-12-31 2016-03-09 同方威视技术股份有限公司 样品采集和热解析进样装置和方法以及痕量检测设备
JP6366657B2 (ja) * 2015-11-20 2018-08-01 株式会社日立ハイテクサイエンス 発生ガス分析装置及び発生ガス分析方法
CN105486743B (zh) * 2015-12-29 2019-05-03 同方威视技术股份有限公司 安检设备和方法
US10502664B2 (en) * 2016-03-08 2019-12-10 Entech Instruments Inc. Vacuum-assisted sample extraction device and method
CN105738543B (zh) * 2016-03-21 2018-10-26 苏州微木智能系统有限公司 一种安检装置及安检检票一体机
CA3033530C (en) * 2016-09-08 2023-03-07 Agnes OBUCHOWSKA Apparatus for analyzing the elemental composition of a liquid sample and methods of using the same
CN106645513B (zh) * 2016-12-07 2023-11-03 同方威视技术股份有限公司 用于痕量分析仪器标定的标准样品的制备和送进装置
CN108614001B (zh) * 2016-12-09 2021-09-21 中国科学院大连化学物理研究所 测定半挥发性有机污染物释放量的微池热脱附装置及应用
CN107543859B (zh) * 2017-03-22 2020-04-07 中国检验检疫科学研究院 一种玩具中4种初级芳香胺的快速筛查方法
CN108802161A (zh) * 2017-05-04 2018-11-13 瑞湾科技(珠海)有限公司 一种质谱热解析进样的方法和装置
CN109141973B (zh) * 2017-06-28 2021-09-21 西安市宇驰检测技术有限公司 固定污染源大气中酸雾的收集装置和方法
CN109425648B (zh) * 2017-08-28 2022-05-24 瑞湾科技(珠海)有限公司 一种快速热解析进样的样品分析方法和装置
KR102180627B1 (ko) * 2017-12-04 2020-11-18 주식회사 엘지화학 자동화된 시료 열분해 장치
CN108132167B (zh) * 2018-01-19 2024-01-16 吉林大学 用于油田采出水重金属检测的仿生吸附采样部件
CN108318300A (zh) * 2018-02-28 2018-07-24 北京市北分仪器技术有限责任公司 一种车载气体检测仪用采样探头
WO2019173501A1 (en) 2018-03-06 2019-09-12 Entech Instruments Inc. Ventilator-coupled sampling device and method
CN108414291A (zh) * 2018-04-16 2018-08-17 安徽省贝斯泰检测科技有限公司 一种工业废水采样器及其使用方法
CN110501209A (zh) * 2018-05-16 2019-11-26 中国石油化工股份有限公司 一种用于脱附土壤吸附烃的热释管及气体制备方法
CN109030086B (zh) * 2018-06-20 2020-11-03 黄山市杭华化工科技有限公司 一种反应釜用自动取样装置
GB201810219D0 (en) * 2018-06-21 2018-08-08 Micromass Ltd Ion source
KR102136672B1 (ko) * 2018-06-28 2020-07-22 주식회사 케이엔알 복수시료 채취장치
US11479373B2 (en) * 2018-08-14 2022-10-25 Honeybee Robotics, Llc Sample collection system for interplanetary vehicle
CN112114024A (zh) * 2019-06-19 2020-12-22 中国科学院大连化学物理研究所 一种用于提高离子迁移谱定量分析准确性的进样装置和方法及其应用
CN110411791B (zh) * 2019-07-22 2021-09-14 武汉科技大学 一种用于分析痕量元素高温富集性能的颗粒物收集装置
CN111076988B (zh) * 2019-11-15 2022-04-05 中国科学院亚热带农业生态研究所 一种土壤微生物呼吸气体自动采集、置换及进样装置
CN117074504A (zh) * 2020-05-29 2023-11-17 同方威视技术股份有限公司 热解吸设备和离子迁移谱仪检测设备
US11237083B1 (en) 2020-07-16 2022-02-01 The Government of the United States of America, as represented by the Secretary of Homeland Security High volume sampling trap thermal extraction device
CN112198004B (zh) * 2020-09-29 2022-10-25 山东海钻节能环保科技有限公司 在线密闭缓存采样器
CN112284825B (zh) * 2020-10-19 2023-10-13 华兰生物工程重庆有限公司 一种可独立使用的挥发性物质密封取样设备
CN112717623A (zh) * 2020-12-30 2021-04-30 苏州博客利科技有限公司 一种方便快速装卸的甲醛吸附去除设备
CN113532906B (zh) * 2021-07-08 2022-07-26 上海交通大学 一种沉积物原位固定取样器
CN114383903B (zh) * 2021-12-24 2023-05-09 同方威视技术股份有限公司 痕量气体采样设备及探测系统
CN117415034B (zh) * 2023-12-19 2024-03-12 无锡星微科技有限公司杭州分公司 一种高精度晶圆分选机
CN117686285A (zh) * 2024-02-04 2024-03-12 克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司 一种蒸汽管道干度取样装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5925453U (ja) * 1982-08-11 1984-02-17 三菱重工業株式会社 試料採取管の保持具
US4849179A (en) * 1986-05-14 1989-07-18 Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh Apparatus for taking samples by thermal desorption
JPH02115742A (ja) * 1988-10-25 1990-04-27 Kurita Water Ind Ltd 臭気ガスの計測装置
JPH05500114A (ja) * 1989-09-04 1993-01-14 レーバッハ エルンスト 分析用混合ガスの前処理方法及び装置、並びにその方法の応用
JP2004251809A (ja) * 2003-02-21 2004-09-09 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 芳香族化合物の検出システム
JP2005291921A (ja) * 2004-03-31 2005-10-20 Shimadzu Corp におい識別装置
JP2009236589A (ja) * 2008-03-26 2009-10-15 Yazaki Corp 試料ガス捕集装置及びガスクロマトグラフ装置

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4128008A (en) * 1977-05-04 1978-12-05 Xonics, Inc. Concentration valve for a gas detecting apparatus, or the like
RU2102742C1 (ru) * 1995-10-31 1998-01-20 Маковская Нелли Владимировна Способ газохроматографического анализа смесей
US5668373A (en) * 1996-04-26 1997-09-16 Trustees Of Tufts College Methods and apparatus for analysis of complex mixtures
US6134945A (en) * 1997-12-18 2000-10-24 Gerstel Gmbh Method for applying samples to be analyzed by gas chromatography and sampling tube
US6481263B1 (en) * 1998-02-11 2002-11-19 Intelligent Detection Systems, Inc. Hand-held detection system using GC/IMS
CN2570784Y (zh) * 2002-09-16 2003-09-03 张天龙 用于空气总挥发性有机物分析的热解析装置
JP2004212073A (ja) * 2002-12-27 2004-07-29 Hitachi Ltd 危険物探知装置及び危険物探知方法
US7682818B2 (en) * 2003-03-28 2010-03-23 Fujifilm Corporation Apparatus for separating and purifying nucleic acid and method for separating and purifying nucleic acid
CN1926423B (zh) * 2004-04-01 2010-05-26 中国电力株式会社 用于对包含具有很高的易吸附性的气体组分的烟道气体进行取样以便分析的方法
US7837937B2 (en) * 2004-07-09 2010-11-23 Hamilton Sundstrand Corporation Biological agent detector
US7449050B2 (en) * 2005-12-29 2008-11-11 Microsensor Systems, Inc. System, apparatus and method for concentrating chemical vapors
JP2007212325A (ja) * 2006-02-10 2007-08-23 Shimadzu Corp 加熱脱離装置
US8196450B2 (en) * 2006-08-28 2012-06-12 Shimadzu Corporation Gas chromatograph
CN101294933B (zh) * 2007-04-24 2012-01-25 中国科学院大连化学物理研究所 一种表面气流吹扫的热解吸进样装置
US7595487B2 (en) * 2007-08-24 2009-09-29 Georgia Tech Research Corporation Confining/focusing vortex flow transmission structure, mass spectrometry systems, and methods of transmitting particles, droplets, and ions
JP4557266B2 (ja) * 2008-04-30 2010-10-06 キヤノンアネルバ株式会社 質量分析装置及び質量分析方法
CN101900706B (zh) * 2009-05-25 2012-12-12 同方威视技术股份有限公司 进样器
CN101672833B (zh) * 2009-08-20 2012-08-08 北京市劳动保护科学研究所 气态样品富集、脱附装置
CN102455318A (zh) * 2010-10-29 2012-05-16 中国科学院大连化学物理研究所 一种用于检测气溶胶样品的连续监测仪
CN102478466A (zh) 2010-11-30 2012-05-30 中国科学院大连化学物理研究所 一种气溶胶采样进样装置
CN201935894U (zh) * 2010-12-31 2011-08-17 同方威视技术股份有限公司 用于离子迁移谱仪的进样装置和离子迁移谱仪
CA2826873C (en) * 2011-02-07 2019-04-02 1St Detect Corporation Introducing an analyte into a chemical analyzer
WO2013021067A1 (en) * 2011-08-11 2013-02-14 Dsm Ip Assets B.V. Multi-mode gas chromatography injector
CN202471497U (zh) * 2012-01-11 2012-10-03 上海新漫传感技术研究发展有限公司 一种用于离子迁移谱仪的非接触采样装置
EP2746755A1 (en) * 2012-12-24 2014-06-25 Services Pétroliers Schlumberger Method for determining adsorption heat and wetting heat of a surface and a measuring cell of a calorimeter
CN103852370A (zh) 2014-03-04 2014-06-11 天津市环境保护科学研究院 一种移动式低温吸附浓缩-热脱附装置及其使用方法
CN204302250U (zh) * 2014-12-31 2015-04-29 同方威视技术股份有限公司 一种进样装置
CN104569228B (zh) * 2014-12-31 2016-03-16 同方威视技术股份有限公司 一种进样装置
CN204314263U (zh) * 2014-12-31 2015-05-06 同方威视技术股份有限公司 样品采集和热解析进样装置以及痕量检测设备
CN104483423B (zh) 2014-12-31 2016-03-09 同方威视技术股份有限公司 样品采集和热解析进样装置和方法以及痕量检测设备

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5925453U (ja) * 1982-08-11 1984-02-17 三菱重工業株式会社 試料採取管の保持具
US4849179A (en) * 1986-05-14 1989-07-18 Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh Apparatus for taking samples by thermal desorption
JPH02115742A (ja) * 1988-10-25 1990-04-27 Kurita Water Ind Ltd 臭気ガスの計測装置
JPH05500114A (ja) * 1989-09-04 1993-01-14 レーバッハ エルンスト 分析用混合ガスの前処理方法及び装置、並びにその方法の応用
JP2004251809A (ja) * 2003-02-21 2004-09-09 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 芳香族化合物の検出システム
JP2005291921A (ja) * 2004-03-31 2005-10-20 Shimadzu Corp におい識別装置
JP2009236589A (ja) * 2008-03-26 2009-10-15 Yazaki Corp 試料ガス捕集装置及びガスクロマトグラフ装置

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019120702A (ja) * 2017-12-29 2019-07-22 清華大学Tsinghua University サンプル採取吸着器、熱脱着腔装置、サンプル採取機器及び分析機器
CN109738243A (zh) * 2019-01-26 2019-05-10 吉首大学 一种用于黑碳采集的高空采样器
JP2020183913A (ja) * 2019-05-09 2020-11-12 株式会社日立製作所 危険物探知装置、危険物探知システム及び危険物探知方法
JP7296246B2 (ja) 2019-05-09 2023-06-22 株式会社日立製作所 危険物探知装置、危険物探知システム及び危険物探知方法
KR20220027627A (ko) * 2020-08-27 2022-03-08 경상국립대학교산학협력단 벨로우즈를 이용한 극저온 열탈착 분석 장치 및 이를 이용한 분석 방법
KR102468851B1 (ko) 2020-08-27 2022-11-21 경상국립대학교산학협력단 벨로우즈를 이용한 극저온 열탈착 분석 장치 및 이를 이용한 분석 방법

Also Published As

Publication number Publication date
CN104483423A (zh) 2015-04-01
EP3242130A4 (en) 2018-09-05
WO2016107515A1 (zh) 2016-07-07
HK1208904A1 (en) 2016-03-18
JP6286042B2 (ja) 2018-02-28
CN104483423B (zh) 2016-03-09
US10215666B2 (en) 2019-02-26
EP3242130A1 (en) 2017-11-08
EP3242130B1 (en) 2021-11-24
US20170176299A1 (en) 2017-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6286042B2 (ja) 試料の採集、導入及び熱解析装置と方法並びに痕跡量検出設備
JP6042965B2 (ja) 試料導入装置
US10429348B2 (en) Detection apparatus and detection method
CN105259246B (zh) 暗室式安检设备以及方法
KR101886475B1 (ko) 온라인 휘발성 유기 화합물 분석기 및 그것의 이용 방법
CN105353056B (zh) 挥发性有机物在线监测系统
CN205538861U (zh) 挥发性有机物在线监测系统
CN102928499B (zh) 一种环境空气挥发性有机化合物的快速分析装置及方法
CN106770810A (zh) 在线便携式气相色谱仪和环境监测装置
JP2019120702A (ja) サンプル採取吸着器、熱脱着腔装置、サンプル採取機器及び分析機器
CN108226269B (zh) 用于土壤中挥发性有机物的原位、快速检测方法及装置
CN104459053A (zh) 一种气体进样装置及应用其的气路系统和方法
Qian et al. A pre-concentration system design for electronic nose via finite element method
CN108693261A (zh) 一种室内空气中苯和总挥发性有机化合物的检测方法及采样装置
CN207472839U (zh) 一种双冷阱的热解析模块
CN204314263U (zh) 样品采集和热解析进样装置以及痕量检测设备
CN209708940U (zh) 热解析进样装置
CN207232104U (zh) 一种挥发性有机物在线监测系统
CN207623292U (zh) 一种平衡气压的热解析模块
CN108444778A (zh) 一种空气中挥发性成分的捕集装置
CN203350264U (zh) 一种新型样品管
RU155401U1 (ru) Устройство для дистанционного отбора воздушных проб с поверхности и из негерметизированных объектов
CN105092318A (zh) 一种沥青罐顶气中苯并(a)芘的采样方法
CN104865104A (zh) 一种用于厨房等油烟环境用检测管

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170424

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170724

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20180105

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20180202

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6286042

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees