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Rilevatore di residui di acidi grassi in olio alimentare (solvente numero 6)
Rivelatore di residui di solvente di acido grasso di olio commestibile (solvente n. 6)
Dettagli del prodotto

La lavorazione e la produzione di olio commestibile di solito prevede tre metodi: raffinazione, pressatura e lisciviazione. Tra questi, vengono utilizzati solventi organici appropriati per estrarre l'olio dai tessuti vegetali, quindi il solvente viene rimosso e il solvente III viene recuperato. Questo metodo di lisciviazione è più avanzato, con una resa di olio del 3% o superiore al metodo di pressatura, quindi è altamente favorito dalle persone. Attualmente, centinaia di fabbriche in Cina utilizzano questo metodo per la produzione, e il solvente utilizzato è il solvente n. 6, che è un solvente esacarbonio alcano. È un solvente con certa tossicità che anestetizza il centro respiratorio. Se la fase di rimozione del solvente non è completa, il solvente rimarrà nell'olio lisciato, causando danni al corpo umano.
L'analisi spettrale è stata eseguita utilizzando gascromatografia a colonna capillare elastica al quarzo per determinare il solvente residuo n. 6 nell'olio. L'effetto di separazione è stato buono, il tempo di analisi è stato breve e il limite di rilevazione è stato basso. Risultati soddisfacenti sono stati ottenuti per il campionamento e la rilevazione di 15 oli commestibili con metodo di estrazione nel mercato attuale.

Strumento:
1. gascromatografo collegato in rete GC-9860W dotato del rivelatore di ionizzazione della fiamma FID e del sistema di iniezione capillare
2. colonna capillare specializzata: HB-5 (30m × 0.32 × 0.5um)

Condizioni dello strumento:
Temperatura della colonna: 85 ℃ per 1 minuto ad un tasso di 20 ℃/min, temperatura finale di 130 ℃ per 2 minuti.
Temperatura del rivelatore: 280 ℃
Temperatura dell'iniettore: 250 ℃

Gascromatografo in rete GC-9860-W
Il gascromatografo collegato in rete GC-9860-W aderisce all'aspetto atmosferico e al design ragionevole della struttura del modello IV, incorporando anche la tecnologia di visualizzazione fluorescente a vuoto sviluppata in modo indipendente della nostra azienda e la tecnologia di controllo elettronico del flusso del gas. Il livello di automazione e le prestazioni complessive sono state significativamente migliorate. Non solo mantiene i vantaggi del cromatografo standard, ma aggiunge anche la protezione automatica per gli errori del percorso del gas, l'accensione automatica dei rivelatori e l'esecuzione automatica delle funzioni di apertura e chiusura del percorso del gas on-off. Aderendo alle mature funzioni di trasmissione e elaborazione dei dati in rete degli strumenti di cromatografia standard, soddisfa meglio i requisiti essenziali dell'analisi online senza pilota remoto e fornisce soluzioni di analisi leader del settore!

Principali indicatori tecnici:
● Visualizzazione di funzionamento: schermo di visualizzazione fluorescente sottovuoto
Area a temperatura controllata: 6 canali
● Gamma di controllo della temperatura: temperatura ambiente superiore a 4 ℃ ~ 450 ℃, incremento: 1 ℃, precisione: ± 0,1 ℃
Numero di gradi di riscaldamento: 16 gradi
Velocità di sollevamento: 0,1 ~ 39 ℃ / min (tipo normale); 0,1 ~ 80 ℃ / min (tipo ad alta velocità)
Eventi esterni: 8 percorsi; 4 uscite di controllo auxiliare
● Tipo di campionatore: campionamento a colonna di riempimento, campionamento a capillare, campionamento a gas a sei valvole, campionamento a vuoto automatico opzionale
Numero di rilevatori: 2 (massimo); (FID, TCD, ECD, FPD, NPD) opzionali
Controllo della via dell'aria: controllo elettronico del flusso di pressione, EPC
● EPC, modalità di lavoro EFC: 2 tipi; Modalità corrente costante, modalità pressione costante
Gas di lavoro EPC e EFC: 5 tipi; Azoto, idrogeno, aria, elio, argon
Elevamento EPC e EFC: 4 gradi
Controllo EPC e EFC:
Pressione: 0-0,6 MPa; Flusso 0-100sccm o 0-500sccm (aria)
● EPC, precisione di controllo EFC: pressione 0.01KPa; Flusso 0.01sccm
• Sensori di pressione:
Accuratezza: <±2%
Ripetibilità: < ±0.05 KPa
coefficiente di temperatura: < ±0.01 KPa/°C
Rango di misurazione: 0-0.3MPa o 0-0.6MPa;
• Sensore di flusso:
Accuratezza: <±5%
Ripetibilità: <± 0,5% (piena scala)
Dimensione: 0-500sccm
● Inizio campionamento: (manuale, automatico, rilevamento automatico dell'ago) opzionale
Interfaccia di comunicazione: Ethernet: IEEE802.3

Rilevatore di ionizzazione a fiamma di idrogeno (FID)
● Limite di rilevamento: Mt≤3 × 10-12g / s (soluzione di positive esacano-isottano);
Rumore di base: ≤ 5×10-14A
Linea di base: ≤ 1×10-13A/30min
Gamma lineare: ≥ 106
Temperatura massima di utilizzo: ≤ 450℃

Rilevatore di conduttività termica (TCD)
Sensibilità: S≥3500mV•ml/mg (soluzione di positive esacano-isottano) (amplificazione 1, 2, 4, 8 volte opzionale)
Rumore di base: ≤ 10μV
Linea di base: ≤ 30μv/30min
Gamma lineare: ≥ 104

Rilevatore di cattura elettronica (ECD)
Limite di rilevamento: ≤ 1×10-14g/s (soluzione di isottano)
Rumore di base: ≤ 0.03mV
Linea di base: ≤ 0.2mV/30min
Gamma lineare: ≥ 104
Fonte radiologica: Ni63

Rilevatore di luminosità di fiamma (FPD)
● Limite di rilevamento: (S) ≤5 × 10-11g / s; (P) ≤1×10-12g/s (Metilparasulfofos-etanolo senza acqua)
Rumore di base: ≤ 0.03mV
Linea di base: ≤ 0.2mV/30min
Gamma lineare: ≥ 103(S) 102(P)

Rilevatore di azoto e fosforo (NPD)
Limite di rilevamento: (N) ≤1 × 10-13g / s; (P) ≤5×10-14g/s (soluzione di benzeno-malathiofos-isottano)
Rumore di base: ≤ 0.03mV
Linea di base: ≤ 0.2mV/30min
Gamma lineare: ≥ 102(N) 103(P)

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