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如何进行PM和气溶胶分析?

传统上,PM和气溶胶分析包括两个步骤:样品收集和分析。为了收集有代表性的样本,使用合适的采样设备和技术是很重要的。 样品采集通常采用过滤过程。用过滤器将颗粒收集在过滤膜上,在一定时间后将用去离子水萃取,从过滤膜上除去,用于后续分析[4]。但是,这种方法只能测定24小时或更长时间内的平均值。此外,该方法繁琐且不精确。这使得连续在线测量变得不可能。 对气溶胶成分进行连续采样对于理解和应对空气质量挑战至关重要。实时数据为气溶胶成分的快速变化提供了有价值的见解,允许对污染事件做出更快的反应,并支持对大气过程进行更准确的科学调查。 为了克服传统采样方法的局限性,需要先进的技术来进行连续气溶胶分析。蒸汽收集设备,如Metrohm瑞士万通气溶胶采样器(MARS)和2060环境空气中气溶胶和气体监测仪(MARGA)(图2),提供实时、连续的气溶胶成分监测。这些仪器利用先进的技术收集和分析气溶胶,为空气质量评估和研究提供有价值的数据。


使用2060 MARGA,从同一气团中取样的气体和气溶胶通过选择性地将其溶解在水中来分离。得到的溶液每小时提供一次,然后使用带电导检测器的离子色谱进行分析。这种分离可以检测气溶胶中存在的关键前体气体和离子,从而更全面地了解空气质量。 MARS(图3)是专门为分析气溶胶而设计的。在化学分析方面,MARS设备通常与外部湿化学分析仪相结合,例如用于阳离子和/或阴离子分析的离子色谱仪(IC)或伏安极谱(VA)系统。与内部集成阴阳离子色谱的2060 MARGA相比,这种模块化方法提供了更大的灵活性和适应性,以适应更广泛的分析要求。


MARS vs. 2060 MARGA——哪个是正确的选择? MARS被设计为只采样气溶胶,但2060 MARGA也可以检测水溶性气体。与传统的气蚀器(从气溶胶收集器(生长室)上游的空气样品中去除气体)相比,2060 MARGA在WRD中收集气体物种进行在线分析。与气体相比,气溶胶具有较低的扩散速度,因此可以不受干扰地通过WRD。 2060 MARGA有两种配置:R(研究版本)和M(业务版本)。2060年的MARGA R版本用于研究活动,例如季节性空气质量变化的研究。当不使用时,离子色谱仪可以解耦并重新用于其他实验室研究。


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