Sachets de Prélèvement de Gaz en Polyester SDLABIO

Sac d'échantillonnage de gaz avec connecteur en PTFE.

Sacs d'Échantillonnage de Gaz en Polyester à Vendre :

1 L, 3 L, 5 L, 8 L, 10 L, 20 L.

QCM : 1 CARTON.  

Sacs d'Échantillonnage de Gaz en Polyester à Vendre 

Type de Connecteur Volume Dimensions dépliées (L*P)
Connecteur en PTFE 1 L 20×8 cm
Connecteur en PTFE 3 L 9×18 cm
Connecteur en acier inoxydable 316
Connecteur en PTFE 5 L 23×17 cm
Connecteur en acier inoxydable 316
Connecteur en PTFE 8 L 35×20 cm
Connecteur en acier inoxydable 316
Connecteur en PTFE 10 L 37×20 cm
Connecteur en acier inoxydable 316
Connecteur en PTFE 20L 55×22,5 cm
Connecteur en acier inoxydable 316

Caractéristiques des Sacs d'Échantillonnage de Gaz en Polyester

  • Matériau en film polyester de haute qualité : Fabriqué à partir d'un film polyester de haute qualité offrant une excellente stabilité chimique, des caractéristiques sans odeur et un faible risque de contamination. L'épaisseur double face atteint 80 μm, offrant une résistance mécanique élevée et une excellente résistance à la déchirure ou aux dommages lors de l'échantillonnage et du transport.
  • Double conception d'étanchéité pour prévenir les fuites : Équipé d'une double fermeture par lien et de structures d'étanchéité multicouches, le sac d'échantillonnage offre une performance d'étanchéité fiable et empêche efficacement les fuites de gaz pendant le stockage et le transport.
  • Multiples spécifications et options de connecteurs : Disponible en différentes capacités et configurations de connecteurs pour répondre à divers besoins d'échantillonnage.
    Le connecteur en acier inoxydable 316 offre une excellente étanchéité et résistance à la corrosion, tandis que le connecteur en PTFE offre une inertie chimique supérieure et une manipulation pratique pour diverses applications d'échantillonnage de gaz.
  • Conception de surface intérieure sans colle : Aucun matériau adhésif n'est utilisé à l'intérieur du sac d'échantillonnage, réduisant ainsi le risque de contamination de l'échantillon par des substances volatiles provenant des adhésifs. Cette conception minimise les interférences expérimentales et contribue à garantir des résultats d'analyse précis et fiables.

FAQ du Sac d'Échantillonnage de Gaz en Polyester

À quoi servent les sacs de collecte d'échantillons de gaz en polyester ?

Les sacs de collecte de gaz en polyester sont principalement utilisés pour collecter, stocker et transporter des échantillons de gaz tels que les COV, les émissions industrielles, l'air ambiant et d'autres composés gazeux. Ils offrent une haute imperméabilité aux gaz et sont largement utilisés dans la surveillance environnementale, les tests industriels et la recherche en laboratoire.

Les sacs de collecte de gaz en polyester ont d'excellentes propriétés barrières et une grande stabilité, les rendant plus adaptés au stockage des gaz volatils et réactifs par rapport aux sacs en polyéthylène standard. Cependant, pour les gaz hautement corrosifs ou actifs, les sacs d'échantillonnage de gaz en PTFE ou PVF peuvent être plus appropriés. Les chercheurs utilisent souvent des sacs en polyester avec d'autres consommables comme des tubes de centrifugeuse, des flacons de culture cellulaire, ou des flacons d'échantillonnage pour construire un workflow analytique complet.

Généralement, ils sont conçus pour un prélèvement à usage unique afin de prévenir la contamination et d'assurer l'intégrité de l'échantillon. Pour certains gaz non réactifs, les sacs peuvent être réutilisés après un nettoyage approprié, mais pour des applications critiques telles que l'analyse des COV traces, l'utilisation de nouveaux sacs stériles est fortement recommandée.

Le connecteur doit être sélectionné en fonction de la méthode d'échantillonnage et des exigences de l'application.

1. Sac d'échantillonnage de gaz avec connecteur en acier inoxydable 316

Convient aux applications nécessitant une étanchéité élevée et une stabilité de l'échantillon.

  • La doublure en PTFE avec bouchon fileté en acier inoxydable passivé offre une excellente performance d'étanchéité.
  • L'étanchéité à large bord avec structure de lien à haute résistance assure une fermeture fiable lors du pliage et du transport.
  • Compatible avec les barils d'échantillonnage d'odeurs pour l'échantillonnage d'odeurs et environnemental.

2. Sac d'échantillonnage de gaz avec connecteur en PTFE

Convient pour une connexion flexible et un échantillonnage pratique.

  • Le matériau PTFE offre une faible adsorption et une excellente résistance chimique.
  • Compatible avec les échantillonneurs sous vide et les contrôleurs de débit de gaz pour une manipulation facile.
  • Offre une compatibilité élevée ; des adaptateurs peuvent être nécessaires pour certains appareils.

1. Sacs d'échantillonnage de gaz en polyester

  • Caractéristiques : Fabriqués en film PET, économiques et largement utilisés pour l'échantillonnage d'air courant.
  • Avantages :
    • Faible coût, adaptés aux applications jetables.
    • Convient aux gaz atmosphériques communs tels que CO₂, O₂, N₂.
  • Limites :
    • Perméabilité plus élevée que les sacs en fluoropolymère.
    • Durée de stockage limitée ; pas idéal pour les COV ou les composés soufrés.
  • Applications : Surveillance générale de l'air ambiant, collecte à court terme.

2. Sacs d'Échantillonnage de Gaz Tedlar (PVF)

  • Caractéristiques : Fabriqués en fluorure de polyvinylène (PVF), souvent commercialisés sous le nom Tedlar®, recommandés par l'EPA américaine.
  • Avantages :
    • Excellente stabilité pour les COV, CO, CO₂, H₂S et autres gaz courants.
    • Chimiquement inertes, avec de faibles niveaux de contamination de fond.
    • Résistants aux hautes températures (jusqu'à ~107°C).
  • Limites :
    • Moins résistants aux gaz hautement corrosifs comme HCl ou HF concentrés.
    • Coût plus élevé que les sacs en polyester.
  • Applications : Méthodes normalisées de l'EPA, analyse des COV, contrôle de la qualité de l'air intérieur, tests d'émissions industrielles.

3. Sacs d'échantillonnage de gaz en feuille d'aluminium

  • Caractéristiques : Composite multicouche avec feuille d'aluminium, offrant une barrière gazeuse complète.
  • Avantages :
    • Excellente imperméabilité, idéale pour les gaz photosensibles et à l'état de traces.
    • Empêche la dégradation de l'échantillon due à l'exposition à la lumière.
  • Limites :
    • Moins flexible, sujet au pliage.
    • Problèmes de compatibilité avec certains instruments d'échantillonnage.
  • Applications : Analyse de traces, échantillonnage de COV photosensibles ou de gaz rares.

4. Sacs d'Échantillonnage de Gaz en FEP

  • Caractéristiques : Fabriqué en fluorure d'éthylène propylène (FEP), un fluoropolymère haute performance.
  • Avantages :
    • Inertie chimique exceptionnelle, compatible avec la plupart des gaz réactifs et corrosifs.
    • Perméabilité très faible, adapté au stockage à long terme.
    • Large plage de températures (-70°C à +200°C).
  • Limites :
    • Relativement coûteux.
    • Film plus souple avec une résistance mécanique inférieure.
  • Applications : Gaz haute pureté, gaz corrosifs (SO₂, H₂S), surveillance environnementale de traces.

5. Sacs d'Échantillonnage de Gaz en PVDF

  • Caractéristiques : Fabriqué en polyfluorure de vinylidène (PVDF), un fluoropolymère aux propriétés intermédiaires entre le PVF et le FEP.
  • Avantages :
    • Résistance aux acides et aux bases plus élevée que le PVF/Tedlar®.
    • Faible perméabilité et bonne résistance mécanique.
    • Adapté à une large gamme de COV.
  • Limites :
    • Coût plus élevé que les sacs Tedlar.
    • Moins stable que le FEP sous des températures extrêmes.
  • Applications : Surveillance des COV, échantillonnage d'émissions industrielles, analyse des gaz corrosifs.

Pour garantir la précision et la stabilité de l'échantillon, les précautions suivantes doivent être respectées :

  1. Éviter la contamination : Porter des gants non volatils lors de l'échantillonnage pour éviter la contamination de la surface du sac ou de la valve.
  2. Opération d'échantillonnage appropriée : Utiliser des tubes d'échantillonnage inertes autant que possible et maintenir un débit d'échantillonnage stable pour minimiser l'adsorption et les impuretés.
  3. Éviter le remplissage excessif : Il est recommandé de remplir le sac d'échantillonnage à environ 80 % de sa capacité pour éviter tout dommage pendant le transport.
  4. Stockage et transport appropriés : Conserver à 4–25 °C et éviter tout traitement thermique. Protéger les échantillons collectés de la lumière et les transporter rapidement.