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  SPE-DEX 4790 全自動固相萃取系統

Horizon公司設計全自動化的SPE-DEX®4790全自動固相萃取系統,係採用SPE萃取膜進行萃取。固相萃取(Solid Phase Extraction,SPE)是液體樣品通過含吸附劑顆粒的萃取膜或萃取管柱的萃取過程,分析物先從液體樣品中被吸附分離出來至吸附劑上,然後經由一系列溶劑把分析物從吸附劑上脫附下來。能夠顯著提高萃取效率,排除人為干擾因素,從而保證結果的一致性和準確性,使得原本繁瑣、耗時的有機樣品前處理得以簡化、快速完成,並且提高回收率。且日益取代傳統的液液與手動SPE管柱萃取技術。與傳統的液液萃取相比,SPE技術具有強大優勢:

 
SPE具有強選擇性,沒有乳化現象
SPE更快速,處理1升樣品約20~30分鐘
SPELLE相比,使用較少的溶劑量
SPE有良好的回收率
避免人為操作上誤差

SPE-DEX 4790 全自動固相萃取系統

SPE萃取膜-萃取水樣的首選

SPE萃取膜由多孔網狀聚四氟乙烯等高分子材料或玻璃纖維和各種化學鍵合固定相填料微粒結合製成,一般厚度為0.5mm,直徑為47、50、90mm,吸附劑微粒直徑為5~10μm
SPE萃取膜具有截面積大,不易堵塞,高流速、處理時間短等特點,因為保留帶在萃取膜上面,SPE萃取膜不會發生「破出」現象,在萃取水樣時已逐漸替代SPE萃取管柱(Cartrige)

廣泛應用下列領域:
  • 給水、污水、地表水、地面水、地下水監測
  • 食品、飲料類生產及商品檢驗
  • 化工業污水排放監測
  • 適合各樣品基質中藻類、總石油碳氫化合物(TPH)、多環芳香烴(PAHs)、多氯聯苯(PCBs)、環境荷爾蒙、塑化劑、有機磷、有機氯及TTO總毒性有機物
完全自動化萃取操作-您完全不需要照看
操作簡單方便-輕鬆掌握
數據可靠-減少人工萃取的誤差
模組化設計-方便系統隨時升級
多功能性-滿足萃取各種複雜樣品需要


SPE-DEX 4790 全自動固相萃取系統
全自動化固相萃取系統的獨特特點:
  • 可同時處理潔淨和含有大顆粒物的髒污樣品,每個樣品每次的處理量可高達8000mL
  • 可大大消除人為誤差而提高數據精確性。
  • 可減少操作進行時間、減少萃取所用溶劑量。
  • 有利於改善實驗操作人員工作環境。
  • 模組化設計方便用戶隨時將系統擴展升級,控制器能夠同時控制1~8SPE-DEX®4790萃取工作站。
  • 每個萃取工作站完全獨立,可方便不同操作人員萃取不同樣品,可選擇475090mm不同直徑大小、不同孔徑大小和不同填料SPE萃取膜。
SPE-DEX 4790 全自動固相萃取系統
USEPA現有公告方法

 飲用水方法(500系列)
EPA Method 506 Phthalates and Adipate Esters
EPA Method 508.1 Chlorinated Pesticides, Herbicides, and Organohalides
EPA Method 515.2 Chlorinated Acids
EPA Method 525.2 Semi Volatile Organice
EPA Method 526 Selected Semi Volatile Organics
EPA Method 548.1 Endothall
EPA Method 549.1 Diquat and Paraquat
EPA Method 550.1 Polycylic Aromatic Hydrocarbons
EPA Method 552.1 Haloacetic Acids and Dalapon
 廢水方法
EPA Method 608 Chlorinated Pesticides and PCB's
EPA Method 1613 Dioxin
EPA Method 1664A Oil and Grease and Non-Polar Materials
EPA Method 1668A Toxic PCB's by Isotope Dilution GC/MS
 固體廢棄物方法 (SW-846)
EPA Method 8081 Organochlorine Pesticides - TCLP
EPA Method 8081B Organochlorine Pesticides
EPA Method 8082A PCB's
EPA Method 8141B Organophosphorus Pesticides
EPA Method 8270D TCLP Leachates Containing Semi Volatiles
EPA Method 8321B Phenoxyacid Herbicides - TCLP
EPA Method 8330A Nitroaromatics and Nitramines


 Analyte % Recovery
Hexachlorocyclopentadiene 102
Dimethylphthalate 93
Acenaphthylene 99
Diethylphthalate 120
Fluorene 108
Propachlor 113
Trifluralin 120
Hexachlorobenzene 105
Atrazine 104
Prometon* 81
Simazine 80
gamma-BHC 106
Phenanthrene 97
Anthracene 95
Pentachlorophenol 99
Metribuzin 60
Alachlor 107
Heptachlor 112
Di-n-butylphthalate 106
Bromacil 90
Metalachlor 108
Aldrin 88
Heptachlor Expoxide 109
gamma-Chlordane 105
Butachlor 111
Alpha-Chlordane 106
trans-Nonachlor 105
Pyrene 107
Dieldrin 114
Endrin 107
cis-Nonachlor 97
Buthlbenzylphthalate 111
Di-(2-ethylhexyl) Adipate 117
Methoxychlor 115
Benzo(a) Anthracene 101
Chrysene 103
Di-(-2ethylhexyl) Phthalate* 183
Benzo (b) Fluoranthene 108
Benzo (k) Fluoranthene 99
Benzo (a) Pyrene 96
Indeno (1, 2, 3-cd) Pyrene 97
Dibenze (a, h) Anthracene 97
Benzo (g, h, i) Perylene 98

 Analyte % Recovery
Apha-BHC 78
gamma-BHC 65
Heptachlor 86
Aldrin 74
Beta-BHC 77
delta-BHC 79
Heptachlor Epoxide 90
Endosulfan I 84
4, 4* -DDE 81
Dieldrin 85
Endrin 82
4, 4* -DDD 83
Endosulfan II 80
4, 4* -DDT 89
Endrin Aldehyde 77
Endosulfan Sulfate 82
Methoxychlor 93
Endrin Ketone 87
TCMX (surrogate) 62
DCB (surrogate) 22
PCB 1016 72
PCB 1260 69

Table1:Recovery of EPA 525.2 Analytes

Recovery of EPA 525.2 Analytes

Table2:Recovery of EPA 608 Analytes

Recovery of EPA 608 Analytes