土壤中(类)金属及其化合物检测

解决方案

标准解读

参考标准:

全部 GB/T 17136-1997土壤质量总汞的测定冷原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997土壤质量铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 GB/T 17132-1997环境 甲基汞的测定 气相色谱法 HJ 737-2015土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 491—2009 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(已废止) GB/T 17135-1997土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 GB/T 17134-1997土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 17139-1997土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(已废止) GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 780-2015土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 803-2016 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 804-2016 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 832-2017 土壤和沉积物 金属元素总量的消解 微波消解法 HJ 923-2017 土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法 HJ 974-2018 土壤和沉积物11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 491-2019土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1269-2022 土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 HJ1082-2019《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ1081-2019《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ1080-2019《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 680-2013《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消极/原子荧光法》 HJ 804-2016《土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 737-2015《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 803-2016《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 HJ 923-2017《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法》 HJ 840-2017《环境样品中微量铀的分析方法》

土壤中微量营养元素检测方案(原子吸收光谱)

农业土壤是植物的主要营养基。土壤物质是采矿和建筑行业的重要组成部分,是大部分建设项目的基础。土壤资源对环境以及食品和纤维生产都是至关重要的。废物处置管理都涉及有土壤内容。人类活动或自然过程导致了土地退化,削弱了土地功能。土壤酸化、污染等是土地退化的重要组成部分。低程度的土壤污染常常是土壤容量的处置和同化,许多废物处理过程都依赖于土壤自净能力。超过土壤自净能力,将破坏土壤生物能力同时土壤功能受到限制。废弃的土壤常发生在工业污染严重或开发活动破坏土壤功能的区域,土地不能安全或高效的利用。土壤分析是衡量土壤肥力的有力途径是保持植物健康和农作物产量的廉价方式。标准土壤测试包括磷、钾、钙、镁、pH、阳离子交换容量、石灰需要指数和盐基饱和度。此外,可选测铁、锌、锰、可溶性盐和硝酸盐。土壤肥力每年随着生长季节而波动,通过添加肥料、有机肥、堆肥和石灰或硫化物,除了浸出都可以改变土壤矿物营养物质的数量和可利用性。此外,植物生长发育和农作物的丰收将导致土壤中大量的矿物质营养元素流失。土壤分析可以确定当前土壤肥力状况,为每年提供最佳肥力信息。本研究主要是比较了Mehlich-I提取和微波消解对分析土壤样品中微量营养元素的性能。
检测样品: 土壤
检测项: (类)金属及其化合物

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水体和土壤中微量元素检测方案(等离子体质谱)

为了保护人类和环境不受液体及固体废弃物的伤害,资源保护及恢复法案(RCRA)于1976年开始实施。为了帮助实验室落实资源保护及恢复法案的实施,美国环保署(EPA)于1980年颁布了SW846即固体废弃物的物理和化学评估方法,用于指导各类固体废弃物的分析。随着工业的发展,许多新的化学品被开发出来,它们可能会进入到环境中去。同时,分析仪器技术也在不断发展,包括更强的分析能力和新的检测技术。因此,SW846系列方法需要定期更新。最近一次更新(第五版)包含23种检测方法的修订,方法6020就在其中,最新的版本被命名为6020B。6020B在以下几个方面做了修改:新增加了检测元素,重新规定了检出限确定方法以及多种新的质控(QC)指标。本文描述了珀金埃尔默公司的NexION® 300X/350X型ICP-MS是如何满足新的6020B方法对水体和土壤基质样品的检测要求。证明了,采用NexION 300X/350X型ICP-MS,碰撞模式结合标准模式分析水样和土壤样品,很容易就能满足美国环保署(EPA)6020B方法的要求。由于该仪器的独特性能设计,使仪器具有最少的维护、最少的质量校准和最少的仪器调谐,同时稳定性增加,从而可以分析更多的样品
检测样品: 土壤
检测项: (类)金属及其化合物

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仪器信息网行业应用栏目为您提供630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 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》、《HJ 780-2015土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》、《GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》等