コスト効果の高い土壌ガス分析のための大気捕集用サンプリングボトルソリューション
- 保護用の発泡材で満たされた箱で、サンプリング、輸送、および分析中のボトルの破損を防ぎます。
- 取り扱いが簡単で漏れのないRAVEqcバルブはサンプルの損失を防ぎ、迅速かつ簡単に使用できます。
- 反応性化合物が安定するように不活性化ガラスを採用し、分析結果の精度を保ちます。
ステンレス鋼の大気捕集用サンプリングキャニスタは大気試験には適していますが、土壌ガス試験においては大気捕集用サンプリングボトルを使用する方が時間とコストを節約できます。特に、ひどく汚染された土壌蒸気がサンプリング対象となる場合、使用後のキャニスタクリーニングに多くの時間を割くことが良くあるのではないでしょうか?また、不可逆的に汚染されると、高額なキャニスタの再利用が難しくなることさえあります。ガラスの大気捕集用サンプリングボトルであれば使い捨てが可能で、このような問題を解決できます。極めて費用対効果が高く、安価な代替手段ですが、ガラスのサンプリングボトルは破損する可能性があります。破損してしまうと再サンプリングの手間(コスト)が発生し、最悪のケースではけがの原因となることもあります。また、一般的なガラスの場合、反応性の高い化合物の安定性が懸念事項になっていました。
そこでRestekでは、より良い解決策として、Restekが長年培ってきたガラスの不活性化技術を応用した、不活性化された大気捕集用サンプリングガラスボトルを提案します。このガラスボトルは特別に設計された保護用のパッケージに収められており、サンプリング、輸送、および分析中でもボトルは保護されており、箱に収めた状態でバルブへの直接アクセスが可能です。
保護された使い捨てタイプのRestekの大気捕集用サンプリングボトルは、大気捕集用キャニスターよりも土壌蒸気のテストにおいて費用対効果を改善
簡単な接続で完全保護を実現
一般的なステンレス製大気捕集用キャニスタと比べると、Restekの大気捕集用サンプリングガラスボトルの価格は非常に安価であることに加え、使いやすさと安心感を得られるよう設計されています。これらのボトルは室内または大気中の大気捕集方法(例:Method TO-15A)に使用できるだけでなく、土壌ガスや他の重度に汚染されたサンプルに最適です。現場やラボで使用する際には、ボトルはボックス内で安全に保護されたままで別のチャンバからバルブに簡単にアクセスできます。さらに、RAVEqcクイックコネクトバルブにより、初心者からエキスパートまでが迅速かつ簡単に一貫して漏れのない接続を行うことが可能となります。土壌ガスのサンプリングと分析が終了したガラスボトルは、シングルユースで廃棄も可能ですが、さらなる節約のためにクリーニングして再利用することも可能です。
別のチャンバからバルブに簡単にアクセスでき、ボトルはボックス内で安全に保たれ、破損やサンプルの損失、けがを防ぎます。
反応性化合物の安定性を確保し、正確な分析を実現
コストやボトルの保護、使いやすさは重要ですが、サンプルの保存時の安定性も正確な結果を得るには不可欠です。不活性化されたガラスの大気捕集用サンプリングボトルは非常に不活性であることが安定性試験によって証明されています。これにより反応性化合物(活性成分)の分解を防ぎ、より正確な分析を確実なものにします。Table Iに示されているように、30日間の保存期間を経ても、すべての化合物がMethod TO-15Aの安定基準(±30%)を満たしていました。また、完全に保護されたサンプル経路を実現するために、不活性処理を施したバルブもご用意しています。
Table I: 非常に効果的なガラス不活性化により、大気捕集用サンプリングボトル内の分析成分濃度は30日間以上安定していました。
化合物 (200 pptv) |
30日後の平均変化 |
テスト結果 |
Propylene |
25% |
Pass |
Dichlorodifluoromethane (CFC-12) |
4% |
Pass |
1,2-Dichlorotetrafluoroethane (CFC-114) |
4% |
Pass |
Chloromethane |
15% |
Pass |
Vinyl chloride |
20% |
Pass |
Bromomethane |
11% |
Pass |
Chloroethane |
30% |
Pass |
Trichlorofluoromethane (CFC-11) |
5% |
Pass |
1,1-Dichloroethene |
9% |
Pass |
Ethanol |
21% |
Pass |
Acetonitrile |
10% |
Pass |
Carbon disulfide |
21% |
Pass |
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (CFC-113) |
14% |
Pass |
Acrolein |
12% |
Pass |
Allyl chloride |
10% |
Pass |
Isopropyl alcohol |
18% |
Pass |
Methylene chloride |
22% |
Pass |
Acetone |
24% |
Pass |
trans-1,2-Dichloroethene |
23% |
Pass |
Hexane |
15% |
Pass |
Methyl tert-butyl ether (MTBE) |
22% |
Pass |
1,1-Dichloroethane |
19% |
Pass |
Vinyl acetate |
16% |
Pass |
cis-1,2-Dichloroethene |
10% |
Pass |
Cyclohexane |
16% |
Pass |
Chloroform |
10% |
Pass |
Carbon tetrachloride |
8% |
Pass |
Ethyl acetate |
23% |
Pass |
Tetrahydrofuran |
13% |
Pass |
1,1,1-Trichloroethane |
11% |
Pass |
2-Butanone (MEK) |
25% |
Pass |
Heptane |
7% |
Pass |
Benzene |
5% |
Pass |
1,2-Dichloroethane |
7% |
Pass |
Trichloroethylene |
8% |
Pass |
1,2-Dichloropropane |
10% |
Pass |
Bromodichloromethane |
10% |
Pass |
Methyl methacrylate |
11% |
Pass |
1,4-Dioxane |
20% |
Pass |
cis-1,3-Dichloropropene |
7% |
Pass |
Toluene |
6% |
Pass |
4-Methyl-2-2pentanone (MIBK) |
8% |
Pass |
Tetrachloroethene |
8% |
Pass |
trans-1,3-Dichloropropene |
5% |
Pass |
1,1,2-Trichloroethane |
6% |
Pass |
Dibromochloromethane |
4% |
Pass |
1,2-Dibromoethane |
7% |
Pass |
2-Hexanone (MBK) |
15% |
Pass |
Chlorobenzene |
8% |
Pass |
Ethylbenzene |
8% |
Pass |
m- & p-Xylene |
9% |
Pass |
o-Xylene |
15% |
Pass |
Styrene |
18% |
Pass |
Bromoform |
3% |
Pass |
Cumene |
14% |
Pass |
1,1,2,2-Tetrachloroethane |
5% |
Pass |
4-Ethyltoluene |
11% |
Pass |
1,3,5-Trimethylbenzene |
9% |
Pass |
1,2,4-Trimethylbenzene |
18% |
Pass |
1,3-Dichlorobenzene |
12% |
Pass |
1,4-Dichlorobenzene |
13% |
Pass |
Benzyl chloride |
21% |
Pass |
1,2-Dichlorobenzene |
13% |
Pass |
Hexachlorobutadiene |
12% |
Pass |
1,2,4-Trichlorobenzene |
23% |
Pass |
Naphthalene |
30% |
Pass |
全体の平均 |
13% |
実験の設計:4つの大気捕集用サンプリングボトルに200 pptvの濃度でサンプルをスパイクし、相対湿度50%の実験室の空気を5 psigで充填。充填後1日目と30日目に試験を行いました。
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Restekの大気捕集用サンプリングボトルは、土壌蒸気テストにおいて費用対効果の高いソリューションです!
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