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*1)采样前后要检查无泵型采样器的包装和扩散膜,是否有破损,若有破损者应废弃;2)在高浓度的待测物和干扰物环境中采样时,要缩短采样时间,防止其收集介质的饱和;3)应在有一定风速下采样,以防止“饥饿”现象发生;4)只能采集气态和蒸气态物质,不能用于气溶胶的采样;5)采样前后要将无泵型采样器放在密闭的容器内运输和保存,以防污染;6)采样后应检查扩散膜是否有破损或沾污待测物液滴,若有,则这种样品不能采用,应弃去。无泵型采样使用注意事项*(二)气溶胶态化学物质的采样方法常用的采样方法有滤料采样法、冲击式吸收管法和多孔玻板吸收管法。1.滤料采样法滤料采样法是采集气溶胶有害物质的主要采样方法,是利用气溶胶颗粒在滤料上发生直接阻截、惯性碰撞、扩散沉降、静电吸引和重力沉降等作用,采集在滤料上。*(1)微孔滤膜由硝酸纤维素同少量乙酸纤维素基质混合交连成筛孔状薄膜,质轻色白,表面光滑,滤膜的厚度约为0.15mm;在通常情况下,机械强度较好,较耐热,可在沸水中煮沸,乃至高压蒸煮。*(1)微孔滤膜微孔滤膜的孔隙细而均匀,孔径范围为0.1~1.2μm。用于工作场所空气中气溶胶采集的常为0.8μm孔径。即使采用较大孔径的滤膜来采集小颗粒气溶胶,也能获得满意的采样效率。微孔滤膜的灰分低,即金属元素的含量很微,很适宜于采集和测定金属性气溶胶。****将装有吸收液的吸收管作为样品收集器,当样品气流通过吸收液时,吸收液气泡中的有害物质分子迅速扩散进入吸收液内,由于溶解或化学反应很快地被吸收液吸收。(1)液体吸收法*优点:适用范围广,可用于各种化学物质的各种状态的采样;采样后,样品往往可以直接进行测定,不需经过样品处理;吸收管可以反复使用,费用小。缺点:吸收管易损坏,携带和使用不方便;不适用于个体采样和长时间采样;需要采样动力。液体吸收法优缺点*****1)根据待测物理化性质及其在空气中存在的状态,正确选用吸收管和吸收液;2)要正确和准确使用采样流量;3)采样时间要准确适当,使用易挥发的吸收液在高气温下采样时,采样时间不能长;4)吸收液用量要准确,采样过程中若有损失,采样后要补充到原来用量;液体吸收管法使用注意事项*5)吸收管与空气采样器的连接要正确,防止倒流,损害采样泵;6)采样前后要密闭进出气口,直立放置,防止吸收管破碎;7)采样后测定前,要用管内吸收液洗涤吸收管的进气管内壁3~4次,混匀后供测定;8)有的吸收液需避光保存,应注意使用条件和要求,保证吸收液的有效性。液体吸收管法使用注意事项*当空气样品通过固体吸附剂管时,空气中的气态和蒸气态待测物被多孔性固体吸附剂吸附而采集。特性:固体吸附剂都是多孔性物质,有大的比表面积,其吸附作用有物理性和化学性两种,物理性吸附是靠分子间的作用力,吸附比较弱,容易在物理作用下发生解吸。化学性吸附是靠化学亲和力(原子价力)的作用,吸附较强,不易在物理作用下解吸。(2)固体吸附剂法*要求:用于空气采样的理想固体吸附剂应具有良好的机械强度、稳定的理化性质、足够强的吸附能力和容易解吸、价格较低等特性。常用的吸附剂有活性炭、硅胶、高分子多孔微球及其他具有较大外表面和内表面的物质。(2)固体吸附剂法*1)活性炭属于非极性吸附剂,吸附非极性和弱极性的有机气体和蒸气,吸附容量大,吸附力强。水对活性炭的吸附能力影响不大。*应用:活性炭的吸附能力很强;沸点高于0℃的各种物质蒸气,常温下可以被有效地吸附,沸点低于-150℃的物质,如一氧化碳、甲烷等,不能用物理方法吸附。沸点在-100~0℃之间的物质,如氨、乙烯、甲醛、氯化氢、硫化氢等,常温下不能定量吸附。为了采集这些物质,可在冷冻下吸附,也可用浸渍化学试剂的活性炭,以增加化学吸附和吸收的能力。*2)硅胶一种极性吸附剂,对极性物质有着强烈的吸附作用,可以吸附相当大量的水,以致降低甚至失去它的吸附性能。硅胶只适宜在较干燥的环境中采样,采样时间不宜过长。*3)高分子多孔微球一类合成的多孔性芳香族聚合物,它具有大的表面积、一定的机械强度、疏水性、耐腐蚀、耐辐射和耐高温(250~290℃)等性质,是一种较好的吸附剂。分为非极性、弱极性和中等极性。*4)浸渍固体吸附剂将化学试剂涂渍在固体吸附剂表面,利用浸渍的化学试剂与待测物发生化学反应,生成稳定的化合物被收集下来,在物理
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