土壤中有机污染物检测

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标准解读

参考标准:

全部 GB/T 14552-93水和土壤质量有机磷农药的测定 气相色谱法 HJ 743-2015土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 742-2015土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 736-2015土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 703-2014土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 679-2013土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 650-2013土壤、沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释/高分辨气相色谱-低分辨质谱法 HJ 642—2013土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 77.4-2008土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 GB/T 14550-93土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法(已废止) HJ 783-2016 土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法 HJ 784-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 890-2017 土壤和沉积物 多氯联苯混合物的测定 气相色谱法 HJ 911-2017 土壤和沉积物 有机物的提取 超声波萃取法 HJ 916-2017 环境二噁英类监测技术规范 HJ 921-2017 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 922-2017 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 GB/T 14550-2003 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 GB/T 14552-2003 水、土中有机磷农药测定的气相色谱法 HJ 952-2018 土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法 HJ 961-2018 土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 960-2018 土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法 HJ 997-2018 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 998-2018 土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 1019—2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则 HJ 1020-2019 土壤和沉积物 石油烃(C6-C9)的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 1021-2019土壤和沉积物石油烃(C10-C40)的测定气相色谱法 HJ 1022-2019土壤和沉积物苯氧羧酸类农药的测定高效液相色谱法 HJ 1023-2019土壤和沉积物有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定气相色谱-质谱法 HJ 1051-2019土壤 石油类的测定 红外分光光度法 HJ 1052-2019土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法 HJ 1053-2019 土壤和沉积物 8种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1054-2019 土壤和沉积物 二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药总量的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1055-2019 土壤和沉积物 草甘膦的测定 高效液相色谱法 HJ 1210—2021 《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》 HJ 1184—2021 《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 77.4-2008《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》 HJ 605-2011《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 650-2013《土壤、沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释/高分辨气相色谱-低分辨质谱法》 HJ703-2014《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 1051-2019《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》 HJ 784-2016《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 834-2017《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 833-2017《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》

环境样品中有机物检测方案(样品前处理)

持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants, 简称POPs)指的是持久存在于环境中,具有很长的半衰期,且能通过食物网聚集,并对人类健康及环境造成不利影响的有机化学物质。 持久性有机物具有环境持久性,生物累积性和高毒性,能够对人类和野生动物产生大范围,长时间的危害,造成人体内分泌系统紊乱,破坏生殖和免疫系统,并诱发癌症和神经系统疾病。为解决持久性污染这一全球性问题,2001年5月22日国际社会通过了斯德哥尔摩公约,限制持久性有机污染物的使用和排放。中国于2007年加入了这个公约。 聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)的APLE符合EPA3545A萃取POPs的方法,APLE萃取技术显著简化了样品前处理过程,尤其是通过高温高压加快萃取溶剂的萃取动力学过程。高压使溶剂在高于沸点温度仍然保持液体的状态,因此减少从样品基体中提取目标分析物所需的时间和试剂。APLE与传统的提取技术—索式提取,超声提取以及手动振荡提取方法相比具有明显的优势,溶剂用量少,提取时间短,操作简单,但能得到与这些方法相同或更优的结果,因而可以取代这些萃取技术。 这篇应用注释总结了采用APLE技术萃取六氯苯、七氯、艾氏剂、氯丹、狄氏剂、硫丹等POPs测定的方法和结果。
检测样品: 土壤
检测项: 有机污染物

聚光科技(杭州)股份有限公司

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土壤气体中有毒工业化合物和总石油烃检测方案(气相色谱仪)

当调查燃料污染的场所时,土壤气体测量用于评估从蒸汽侵入到附近建筑物对人体健康的危险性,还用于鉴定燃料源以便降低危险和责任管理。一般都需要测定大部分有毒工业化合物(如,苯和萘)和表征总石油烃(TPH)谱。 滤毒管和吸附管均用于土壤气体取样,然后用TD-GC/MS 分析,工作流程类似于美国环保署方法TO-15 或TO-17。然而,某些"中等蒸馏物"燃料(柴油、航空燃、煤油,等等)含有超出这些方法涵盖范围的组分。吸附管适用于高沸点组分(高达n- C26/30),而且使得单次TD-GC/MS 分析更容易完全回收,而滤毒管则被证明对与n-C10以上的化合物有交叉干扰。这会有损分析结果,并导致高成本、费时的滤毒管清洗问题,或者使滤毒管不可逆的污染。 为了优化和简化这一应用,安捷伦提供疏水的“土壤气体”取样管,可带或不带电子标记,可用于上述两种空气有毒物分析仪。土壤空气管能够定量保留和回收各种有机污染物,包括轻质和中等蒸馏物燃料。它们很容易重新用于后分析,无需额外的预处理。用于土壤气体取样的吸附管二次脱附显示在整个挥发性范围没有交叉污染。
检测样品: 土壤
检测项: 有机污染物

安捷伦科技(中国)有限公司

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仪器信息网行业应用栏目为您提供624篇土壤检测方案,可分别用于物理指标检测、营养盐检测、有机污染物检测、有机物综合指标检测、(类)金属及其化合物检测、无机阴离子检测、生物检测、其他检测、放射性检测、综合检测,参考标准主要有《HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》、《HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 》等