隨著工業程度的不斷提高,VOCs的污染有進一步擴大的趨勢,因此深入研究其監測及治理技術,控制VOCs的污染具有重要意義。傳統的環境空氣中揮發性有機物監測方法主要依靠總烴、非甲烷總烴、臭氣濃度等指標進行總量的控制,目標化合物主要集中在苯系物、揮發性鹵代烴類,對于酮、醇、酯、硫烴類的監測方法較少,缺乏針對性監測分析方法。
硅烷化蘇瑪罐的內標響應和保留時間,方法空白和樣品中每個內標特征離子的峰面積要在同批連續校準中內標特征離子的峰面積的-50%~100%。方法空白和樣品中每個內標的保留時間與在連續校準中相應內標保留時間偏差在±0.50min以內。蘇瑪罐測定結果的相對標準偏差均小于30%。得到了良好的分離效果、較寬的線性關系和較高的靈敏度,方法在保存樣品穩定性、保證方法檢測限及提高分析化合物的種類等方面均有較大優勢,適用于空氣中低濃度揮發性有機物的監測。
硅烷化蘇瑪罐采集氣體樣品具有快速、方便、準確度高等優點,主要應用于有機氣體樣品的采集。使用過程中發現,采樣罐容易受到污染,影響實驗結果的準確性。關于蘇瑪罐清洗和保存,尚未有具體的國標和規范。該文考察了清洗次數、加熱溫度對采集不同濃度氣體的蘇瑪罐清洗效果的影響,研究了蘇瑪罐存放的穩定性。用洗凈后的蘇瑪罐在穩定的保存時間內采集低濃度樣品,氣相色譜測定樣品濃度,測定結果準確、無干擾,清洗和保存效果良好。
硅烷化蘇瑪罐由于電子計算機進入自動控制領域,出現了數字計算機控制系統。小型機及微處理機的大量涌現,使計算機實時控制技術的發展異常迅速。可以說計算機與自動控制的結合,使自動化技術進入了嶄新的發展階段。由于進出數字計算機的信號都是斷續的數字信號,因此必須將原來的連續信號變成斷續信號,即采樣信號。這樣的控制系統必然在其一處或幾處出現脈沖信號或離散信號,通常將這類系統稱之為采樣控制系統。