土壌中の全石油炭化水素(TPH)、ベンゼン、油の高速分析を実行

ベンゼンなどの炭化水素による土壌汚染は、飲料水の汚染につながる可能性があるため、懸念されています。汚染された土壌は、土地開発の活用性を損なう可能性があります。ガスクロマトグラフィー(GC)は、水、土壌、堆積物に含まれる全石油炭化水素(TPH)の定量分析のための最も一般的な手法です。標準メソッドである ISO 16703 は、水素炎イオン化検出器(FID)を用いた GC による、土壌および堆積物中の TPH の測定について記述しています。中国 HJ 1020-2019 メソッドは、パージ & トラップ(P&T)と GC/FID を用いた石油炭化水素(C6 ~ C9)の測定に使用されます。ASTM D7678 標準試験メソッドでは、中赤外レーザー分光分析計を使用して、水や廃水に含まれる TPH を測定します。フーリエ変換赤外(FTIR)分光光度計の最近の進歩により、感度と可搬性が向上し、水中の油成分の現場分析が可能となりました。この新しい機能は、油槽所、精油所、沖合石油掘削装置、環境修復現場での使用に最適です。

アジレントは、標準メソッドに従い高速かつ正確に TPH を分析するための標準およびマイクロサイズ GC、可搬型 FTIR 分光光度計ソリューションを幅広く取り揃えています。Agilent Intuvo GC の超高速 GC(UFGC)は TPH 試験メソッドの生産性を最大化したいラボに有用です。最適な性能と生産性を実現できる、機器に使用する幅広い種類のカラムと消耗品も提供しています。

TPH 試験アプリケーションに関する質問がある場合や、アジレントの担当者からの連絡をご希望の場合は、下記よりお問い合わせください。

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超高速ガスクロマトグラフィーによる全石油炭化水素サンプルの分析

超高速ガスクロマトグラフィー(UFGC)を使って、ISO16703 に基づき、3 分の分析時間で土壌や堆積物サンプル中の TPH を測定するための方法をご覧ください。Agilent Intuvo 9000 GC、短い薄膜キャピラリカラム、高速カラム昇温、そして高いキャリアガス流量で実現する UFGC は、サンプルスループットを最大限に高め、ターンアラウンドタイムを最小化したいラボに特に適しています。短い分析時間に加え、UFGC メソッドは非常に正確で精度の高い結果を提供します。



生産性を飛躍的に向上:Intuvo GC による超高速 TPH 分析

水、土壌、堆積物の TPH 汚染の評価は、環境分析ラボが提供する大きなサービスとなっています。水素炎イオン化検出器(GC/FID)を用いたガスクロマトグラフィーは、そのシンプルさと堅牢性により、TPH 分析のための基本的な技法です。このセミナーで、Agilent Intuvo GC のユニークなカラム加熱技術が、どのように超高速でありながら高精度で正確な TPH の結果を実現するかをご覧ください。



土壌および堆積物中の VOC と石油炭化水素(C6 ~ C9)の分析

多くのラボでは、2 台の GC システムと検出器を使用します。 VOC の測定には中国 HJ 605-2011 メソッド、石油炭化水素(C6 ~ C9)には HJ 1020-2019 メソッドに従います。これら 2 つのメソッドでは、同じサンプル前処理機器を使用し、同じマトリックスがターゲットです。FID と Teledyne Tekmar Atomx XYZ サンプラを搭載した Agilent GC/MSD が、1 つのソリューションとして、いずれの化合物セットも分析できるフレキシビリティを持ち、コスト削減を実現する方法をご覧ください。




土壌の TPH 分析を対象としたアジレントのソリューションの詳細

水中のベンゼンとその誘導体の測定

Agilent 8697 ヘッドスペースサンプラを Agilent 8890 GC および FID と組み合わせ、中国 HJ 1067-2019 メソッドに基づき、水中のベンゼンとその同族体に対して、正確でコスト効率に優れた分析が可能です。一貫して不活性な流路が、優れたピーク形状、分解能、再現性を実現します。

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FTIR による水中のエコフレンドリー油分分析

アジレントの可搬型 FTIR 分光光度計が ASTM D7678 に最適である理由をご覧ください。環境に配慮した、ハロゲンを含まない溶剤を使用して、水中の油分測定の他の FTIR ASTM メソッドよりも、サンプルあたり 21 倍も低いコストで、TPH と油/グリース総量を測定できます。

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