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中药二氧化硫蒸馏仪CHSO2-3SO2残留量测定技术参数
产品型号 | CHSO2-3 | CHSO2-4 | CHSO2-6 |
显示方式 | 液晶触摸屏 | 液晶触摸屏 | 液晶触摸屏 |
蒸馏单元数 | 3组 | 4组 | 6组 |
蒸馏瓶 | 1000ML | 1000ML | 1000ML |
接收瓶 | 100ml*3 | 100ml*4 | 100ml*6 |
防干烧设计 | 有 | 有 | 有 |
漏电保护 | 有 | 有 | 有 |
额定电压 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
适用行业 | 酒业/食品/中药 | 酒业/食品/中药 | 酒业/食品/中药 |
冷却方式 | 内置外置可选 | 内置外置可选 | 内置外置可选 |
添加剂的出现是造福人类的,而如今,二氧化硫作为食品添加剂发挥着漂白剂、防腐剂还有抗氧化剂的功能。但是一些不法商贩,为了过渡追求食物的鲜艳色泽和延长存放时间,过量使用二氧化硫,会使食物的二氧化硫残留超标,就会对身体造成不佳影响。如果过量使用、滥用就会危害身体健康。不过,只要残留在食物中的二氧化硫不超标,只要科学的合理使用,就不用担心。
那么问题来了,怎样才能知道二氧化硫的残留是否符合国家标准?又该拿什么仪器来检测二氧化硫的残留呢?
很多用户还在采用玻璃蒸溜装置检测。遇到的问题:蒸馏时间长、回收率低(一般在30-50%)。给检测机构或药企的检测带来的困惑。解决了这二个问题。蒸馏时间在6分钟、回收率在70-80%以上。根据药典原理:在消化管内加入了盐酸、蒸馏产生的高温把二氧化硫置换出来(通氮气),一般蒸馏在90分钟。蒸汽和二氧化硫气体进入冷凝管,流出液被吸收液吸收。同理凯氏定氮也是蒸馏原理,但玻璃装置蒸馏氨气的回收率可以达到99%以上,且时间可以在30分钟内。
为何同为蒸馏原理,且二者的蒸馏结果大同小异,差别会如此之大?真正的原因在于被检查的气体不同:氨气分子量17、二氧化硫分子量64、空气分子量为29左右、水蒸气分子量18。
当蒸馏氨气时:氨气溢出液面(由于分子量小于空气,比重也小于空气)后直接往上挥发,和蒸馏水一起进入冷凝管,由于冷凝管内把蒸汽变成蒸馏水使得冷凝管内产生负压,连续不断的吸收新产生的蒸馏水和氨气。所以凯氏蒸馏尽可能的把氨气所吸收。所以蒸馏时间短、回收率高。
当蒸馏二氧化硫时,二氧化硫溢出液面后(二氧化硫分子量大于空气,比重也大于空气)一直沉淀在液面上,即便冷凝管产生的负压也不够把气体吸到冷凝管内,以致于回收率低,为了提高回收率就必须延长蒸馏时间,或外接氮气把二氧化硫气体向上推。
二氧化硫检测仪为了解决这问题,增加了蒸馏功率到1.5KW,蒸馏液30ml/分钟。水蒸气的比重在0.5977克/升(一个大气压),30ml/分钟蒸馏液就是50升/分钟的水蒸气。这样在消化管内产生一个较大的蒸汽压力,另外冷凝管冷却了大量的蒸汽,也产生了较大的负压。二氧化硫气体其他在下面有较大的压力向上推,上面有较大的吸力向上吸。这样提高了蒸馏效率和提高了回收率。
中药二氧化硫蒸馏仪CHSO2-3SO2残留量测定大气中的二氧化硫,是大气环境质量评价的—个重要指标。主要来源于含硫矿物燃料燃烧时所含硫元素的氧化。因为矿物燃料的使用普遍,所以二氧化硫是主要的大气污染物。
二氧化硫检测仪适用于二氧化硫和硫化氢气体进行的腐蚀试验,二氧化硫检测仪本仪器具备如下功能:能够实时监测烟道内温度、静压和二氧化硫的体积浓度、质量浓度;长时间保存测试数据,并能够随时对测试数据进行查询;大屏幕液晶实时显示,界面为全中文显示,配合标准键盘操作,人机对话界面友好;便携式设计,可以通过RS232串口和PC机通信,并有日历/时钟及打印功能;如果条件允许,可以在现场利用单片机和PC机串口通信的功能,将单片机对A/D采样的数据直接由串口发送给PC机,然后由PC机对数据进行存储、分析和处理。
二氧化硫检测仪采用适当的监测分析方法,监视和测定大气中二氧化硫含量的过程。时间双光路二氧化硫荧光检测法从理论上消除了因气体成分改变所引起的二氧化硫的测量误差。通过实验分析,该方法明显优于单光路检测方法,使之在选择性、灵敏度、抗干扰能力等都有较大的提高。
而的比较成熟的二氧化硫的监测方法是盐酸副玫瑰苯胺法,中国及其他都将此法定为测定二氧化硫的标准方法。测定时,用盛有四溶液的多孔玻璃吸收管采集大气中的二氧化硫检测仪。采样过程中,二氧化硫与吸收液反应生成络合物。在采样后的吸收液中,加入甲醛和盐酸副玫瑰苯胺时,生成紫红色化合物,此化合物对548nm的可见光有很强的吸收作用,在适当的浓度范围内,吸光度与二氧化硫浓度成直线关系,因此通过测定标液和样液的吸光度,即可确定大气中二氧化硫的含量。此法具有灵敏度高、抗干扰能力强、样品采集后较稳定。缺点是四钾溶液毒性较强。
然在二氧化硫检测仪测定法中,较好当属紫外荧光法。它是用l90nm~230nm的紫外光使二氧化硫分子激发后能发出荧光,荧光强度与二氧化硫浓度成正比。根据此原理制成的二氧化硫测定仪,国外已于1976年使用。此法的灵敏度高、选择性强、操作简便,适于大气中二氧化硫的连续自动测定。