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解析微波消解儀的概述以及應(yīng)用領(lǐng)域

來源: 杭州聚同電子有限公司    2021年02月23日 17:25  
  稱取0.2克-1.0克的試樣置于消解罐中,加入約2mI的水一站式服務,加入適量的酸廣度和深度。通常是選用HNO3、HCI引領作用、HF加強宣傳、H2O2等,把罐蓋好用的舒心,放入爐中技術發展。當(dāng)微波通過試樣時(shí),極性分子隨微波頻率快速變換取向集成,2450MHz的微波重要手段,分子每秒鐘變換方向2.45×109次,分子來回轉(zhuǎn)動(dòng)穩定性,與周圍分子相互碰撞摩擦像一棵樹,分子的總能量增加,使試樣溫度急劇上升去突破。
 
  概述
 
  為了防止民用微波功率對無線電通訊能運用、廣播、電視和雷達(dá)等造成干擾智能設備,上規(guī)定工業(yè)不可缺少、科學(xué)研究、醫(yī)學(xué)及家用等民用微波的頻率為2450MHz喜愛。因此重要的角色,上通用的微波消解儀所使用的頻率基本上都是2450MHz,工業(yè)用微波消解儀和家庭用微波爐基本都是在這個(gè)赫茲范圍之內(nèi)向好態勢。
 
  平臺建設,我們來了解一下微波的特性,從而可以了解什么物質(zhì)吸收微波?什么物質(zhì)反射微波?什么物質(zhì)對微波沒有任何影響?
 
  (1)吸收微波的物質(zhì)?
 
  極性分子的物質(zhì)會(huì)吸收微波(屬損耗因子大的物質(zhì))貢獻力量,如:水使用、酸等。它們的分子具有偶極矩(即分子的正負(fù)電荷的中心不重合)發行速度。極性分子在微波場中隨著微波的頻率而快速變換取向更加堅強,來回轉(zhuǎn)動(dòng),使分子間相互碰撞摩擦,吸收了微波的能量而使溫度升高更適合。我們吃的食物高效,其中都含有水份,水是強(qiáng)極性分子要素配置改革,因此能在微波爐中加熱體系。
 
  (2)反射微波的物質(zhì)
 
  金屬材料不吸收微波,只能反射微波帶動產業發展。如銅責任製、鐵、鋁等倍增效應。用金屬(不銹鋼板)作微波爐的爐膛規則製定,來回反射作用在加熱物質(zhì)上。不能用金屬容器放入微波爐中優化服務策略,反射的微波對磁控管有損害關規定。
 
  (3) 穿透微波的物質(zhì)
 
  絕緣體可以透過微波,它幾乎不吸收微波的能量明顯。如玻璃安全鏈、陶瓷、塑料(聚乙烯創新為先、聚苯乙烯)真正做到、聚四氟乙烯、石英創新延展、紙張等強化意識,它們對微波是透明的,微波可以穿透它們向前傳播基本情況。這些物質(zhì)都不會(huì)吸收微波的能量現場,或吸收微波極少。物質(zhì)吸收微波的強(qiáng)弱實(shí)質(zhì)上與該物質(zhì)的復(fù)介電常數(shù)有關(guān)力量,即損耗因子越大我有所應,吸收微波的能力越強(qiáng)[2]。家用微波爐容器大都是塑料制品深入實施。微波密閉消解溶樣罐用的材料是聚四氟乙烯至關重要、工程塑料等。
 
  工作原理
 
  稱取0.2克-1.0克的試樣置于消解罐中效果,加入約2mL的水有所應,加人適量的酸。通常是選用硝酸預期、鹽酸敢於監督、雙氧水等幅度,把罐蓋好,放入爐中重要的作用。當(dāng)微波通過試樣時(shí)貢獻,極性分子隨微波頻率快速變換取向,2450MHz的微波各方面,分子每秒鐘變換方向2.45×109次防控,分子來回轉(zhuǎn)動(dòng)成效與經驗,與周圍分子相互碰撞摩擦適應性,分子的總能量增加,使試樣溫度急劇上升稍有不慎。同時(shí)重要作用,試液中的帶電粒子(離子、水合離子等)在交變的電磁場中最為顯著,受電場力的作用而來回遷移運(yùn)動(dòng)尤為突出,也會(huì)與臨近分子撞擊,使得試樣溫度升高環境。
 
  特性
 
  微波消解儀與普通的電爐加熱相比空間載體,不僅加熱速度快,還具有以下二個(gè)*的功能相對簡便。
 
  (1)體加熱功能
 
  電爐加熱時(shí)重要組成部分,是通過熱輻射、對流與熱傳導(dǎo)傳送能量合作,熱是由外向內(nèi)通過器壁傳給試樣勃勃生機,通過熱傳導(dǎo)的方式加熱試祥。微波加熱是一種直接的體加熱的方式極致用戶體驗,微波可以穿入試液的內(nèi)部提供有力支撐,在試樣的不同深度,微波所到之處同時(shí)產(chǎn)生熱效應(yīng)建議,這不僅使加熱更快速品率,而且更均勻。大大縮短了加熱的時(shí)間不斷發展,比傳統(tǒng)的加熱方式既快速又效率高積極影響。如:氧化物或硫化物在微波(2450MHz 、800W)作用下, 在1min內(nèi)就能被加熱到攝氏溫度幾百度前來體驗。又如二氧化錳1.5 克在650W微波加熱1min可升溫到920K自主研發,可見升溫的速率之快。傳統(tǒng)的加熱方式(熱輻射更加廣闊、傳導(dǎo)與對流)中熱能的利用部分低損耗,許多熱量都發(fā)散給周圍環(huán)境中講故事,而微波加熱直接作用到物質(zhì)內(nèi)部,因而提高了能量利用率性能穩定。
 
  (2) 存在過熱現(xiàn)象
 
  微波加熱還會(huì)出現(xiàn)過熱現(xiàn)象(即比沸點(diǎn)溫度還高)全面革新。電爐加熱時(shí),熱是由外向內(nèi)通過器壁傳導(dǎo)給試樣情況正常,在器壁表面上很容易形成氣泡行業分類,因此就不容易出現(xiàn)過熱現(xiàn)象,溫度保持在沸點(diǎn)上提高鍛煉,因?yàn)闅饣沾罅康臒岚l展邏輯。而在微波場中,?rdquo;供熱“方式不同有所提升,能量在體系內(nèi)部直接轉(zhuǎn)化聽得進。由于體系內(nèi)部缺少形成氣”泡”的“核心”,因而先進水平, 對一些低沸點(diǎn)的試劑便利性,在密閉容器中,就很容易出現(xiàn)過熱重要平臺,可見深刻認識,密閉溶樣罐中的試劑能提供更高的溫度,有利于試樣的消化應用提升。
 
  由上討論可知主動性,加熱的快慢和消解的快慢,不僅與微波的功率有關(guān)要素配置改革,還與試樣的組成體系、濃度以及所用試劑即酸的種類和用量有關(guān)。要把一個(gè)試樣在短的時(shí)間內(nèi)消解完帶動產業發展,應(yīng)該選擇合適的酸責任製、合適的微波功率與時(shí)間。
 
  如何選擇比較適合的微波消解儀呢?
 
  先要根據(jù)測試樣品的類型倍增效應,確認(rèn)選擇哪種微波消解儀?按照微波消解儀的耐受壓力范圍有序推進,一般分為超高壓、高壓需求、中壓微波消解儀堅定不移。一般難消解的樣品,如塑料更讓我明白了、涂料等迎難而上,要選擇超高壓微波消解儀,否則會(huì)出現(xiàn)消解不或者損壞儀器的現(xiàn)象探索。
 
  第二根據(jù)每批處理的樣品數(shù)量選擇堅持先行,批處理1-6個(gè)產業、1-8個(gè)、1-12個(gè)情況較常見、1-20個(gè)可持續、1-40個(gè)。價(jià)格也從5萬-25萬體製。目前高通量20位以上的微波消解儀已經(jīng)普遍認(rèn)可構建。
 
  第三按溫度監(jiān)測控制方式,分主控罐模式和全罐溫度監(jiān)控模式服務延伸,目前高通量的微波消解儀多采用全罐監(jiān)控模式共創輝煌,只有部分批處理量在10個(gè)以下的微波消解儀采用主控罐模式。
 
  應(yīng)用領(lǐng)域
 
  微波消解儀主要用于重金屬元素及有害元素檢測調解製度,如鉻精準調控、鎘、汞應用的因素之一、砷、鉛等預期。
 
  主要應(yīng)用領(lǐng)域有:
 
  (1)環(huán)境敢於監督,包括大氣、土壤結構、水等重要的作用。
 
  (2)食品,包括乳制品規模最大、糧油穩中求進、飲料、茶葉等系統性。
 
  (3)其他領(lǐng)域勇探新路,如涂料、塑料傳遞、玩具等試驗。
 
  樣品消解法
 
  1、食品樣品消解:
 
  (1)將消解儀移入通到廚房中設(shè)加熱至120℃.
 
  (2)液體樣品(如白酒,純凈水,天然水等)吸取1-10.0ml(樣品至消化管中,加入三粒玻璃珠)將消化管放入消解儀上120℃加熱至近干,加入1.0ml(消化液240℃恒溫消解至近干,取下放冷,定容體積進(jìn)行測定).
 
  (3)一般性食品(如色酒,飲料,水果糖,沖劑,面食品,粥類等)稱取0.500-1.000g樣品至消化管中,加入三粒玻璃珠,加入10.0ml消化液,消化管放入消解儀上160℃消化約1-3h)至消化液澄清后,240℃恒溫消解至,取下至冷,定容至體積進(jìn)行測定.
 
  (4)含大量油脂和沉淀物的食品(如肉食品,香腸,豆油,奶粉,奶糖,巧克力等)稱取0.300-0.500g樣品至消化管中加入三粒玻璃珠,加入10ml消化液,將消化管放入消解儀上160℃消化3h,如果溶液已澄清240℃恒溫消解至近干,取下放冷,定容至體積進(jìn)行測定.
 
  2開展攻關合作、水樣消解:
 
  1.00-10.0ml樣品至消化管中,加入三粒玻璃珠,將消化管放入消解儀上120℃加熱至近干,加入消化劑(清潔水加入0.50ml消化劑,污水加入2ml消化劑)240℃恒溫消解至近干取下放冷,定容體積進(jìn)行測定.
 
  3製度保障、發(fā)樣消解:
 
  稱取0.200g樣品至消化管中加入三粒玻璃珠加入5.0ml消化液于消解儀上160℃消化30min.240℃恒溫消解至近干,取下放冷,定容至體積進(jìn)行測定.
 
  4、化妝品消解:
 
  取0.100-0.200g化妝品至消化管中,加入三粒玻璃珠加入5-10ml消化液,160℃消化1-2h至溶液澄清240℃恒溫消解至近干,取下放冷,定容體積進(jìn)行測定.[2]

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