环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测

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全部 GB/T 7485-87水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7477-87 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7476-87水质 钙的测定 EDTA滴定法 GB/T 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7472-87水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7471-87水质 镉的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7470-87水质 铅的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7469-87水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法双硫腙分光光度法 GB/T 7467-87水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-87水质 总铬的测定 GB/T 11912-89水质 镍的测定火焰 原子吸收分光光度法 GB/T 11911-89水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11910-89水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 11907-89水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11906-89水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法 GB/T 11905-89水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11904-89水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11902-89水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法 GB/T 11900-89水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 HJ 700-2014水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 15505-1995水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 15503-1995水质 钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法 GB/T 17132-1997环境 甲基汞的测定 气相色谱法 HJ/T 59-2000水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 58-2000水质 铍的测定 铬箐R分光光度法 HJ/T 345-2007水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行) HJ 694—2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 678-2013水质 金属总量的消解 微波消解法 HJ 677-2013水质 金属总量的消解 硝酸消解法 GB/T 14204-93水质 烷基汞的测定 气相色谱法 HJ/T 49-1999水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ/T 344-2007水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法(试行) HJ/T 341-2007 水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行) HJ 550-2009水质 总钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法 (暂行)(已废止) HJ 490-2009 水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法 HJ 489-2009水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法 HJ 486-2009水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10菲萝啉分光光度法 HJ 485-2009 水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 HJ 602-2011水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 597-2011水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 659-2013水质 氰化物等的测定 真空检测管-电子比色法 HJ 673-2013水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 748-2015水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 550—2015水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法 HJ 757-2015 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11338-89水中钾-40的分析方法 HJ 762-2015 铅水质自动在线监测仪技术要求及检测方法 HJ 763-2015 镉水质自动在线监测仪技术要求及检测方法 HJ 764-2015 砷水质自动在线监测仪技术要求及检测方法 HJ 776-2015 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 798-2016 总铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法 HJ 807-2016 水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 811-2016 水质 总硒的测定 3,3'-二氨基联苯胺分光光度法 HJ812-2016 水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法 HJ 926-2017 汞水质自动在线监测仪技术要求及检测方法 HJ 908-2017 水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法 HJ 959-2018 水质 四乙基铅的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 958-2018 水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 957 -2018 水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 977-2018 水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱冷原子荧光光谱法 HJ 609-2019 六价铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法 HJ 1074-2019 水质 三丁基锡等 4种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 HJ 1268-2022 水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法 HJ 1193-2021 《水质 铟的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ/T 49-1999《水质 硼的测定 姜黄素分光光度法》 HJ 1047-2019《水质 锑的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 1046-2019《水质 锑的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ/T345-2007《水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行)》 HJ/T344-2007《水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法(试行)》 HJ/T341-2007《水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行)》 HJ 550—2015《水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法》 HJ 489—2009《水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法》 HJ 486—2009《水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法》 HJ 485—2009《水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》 HJ 694—2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 602-2011《水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 673-2013《水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 908-2017《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法》 HJ 908-2017《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法》 HJ 807-2016《水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 811-2016《水质 总硒的测定 3,3'-二氨基联苯胺分光光度法》 GB/T 37848-2019《水中锶同位素丰度比的测定》 HJ/T 58-2000《水质 铍的测定 铬菁R分光光度计法》 GB/T 39306-2020《再生水水质 总砷的测定 原子荧光光谱法》 GB/T 37906-2019《再生水水质 汞的测定 测汞仪法》 GB/T 37905-2019《再生水水质 铬的测定 伏安极谱法》 GB/T 11225-1989《水中钚的分析方法》 GB/T 7485-1987《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》 GB/T 7469-1987《水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法》 GB/T 7466-1987《水质 总铬的测定》 GB/T 7466-1987《水质 总铬的测定》 GB/T 7472-1987《水质 锌的测定 双硫腙分光光度法》 GB/T 15505-1995《水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光谱法》 GB/T 7470-1987《水质 铅的测定 双硫腙分光光度法》 GB/T 13580.13-1992《大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.12-1992《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 12149-2017《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》 HJ776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ748-2015《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ/T 58-2000《水质 铍的测定 铬菁R分光光度计法》 HJ/T 59-2000《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度计法》 HJ 840-2017《环境样品中微量铀的分析方法》

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重金属是典型的淡水污染物,严重威胁着地理生物多样性 ,这些有毒金属元素都不是人体正常机能所需要的,即使是在低浓度情况下也能对人体产生毒性作用,个人饮用水井或公共供水系统极易受到环境污染物污染。当前仍旧迫切需要处理各种水体中存在的过量金属元素,以保护环境不受金属元素污染。个人饮用水井系统并没有被纳入监测范围,这需要由其自身来进行检测和处理。要对市场上销售的瓶装水进行微量和痕量水平金属杂质的日常监测,电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)和电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES) 都能够胜任这类分析工作。ICP-MS提供最强大的样品检测能力。而ICP-OES,则更适合检测溶解性总固体含量较高的样品。与石墨炉原子吸收相比,径向观测ICP 灵敏度偏低。对于使用 ICP-OES 测定饮用水中微量元素来说,灵敏度非常重要。而轴向观测 ICP-OES对许多元素的检出限都能达到亚ppb 级,因此就很好的克服了径向观测的这一缺点。由于轴向观测能够采集整个中心通道的光,使得检出限提高了10倍。由于检测饮用水需要测定许多元素,因此使用全谱直读 ICP-OES 进行同时测定是非常经济的方法。本文基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES,建立了一个快速、简单、方便的分析水样的方法。该ICP-OES 具有双向观测,用户可根据需要,进行观测方式(径向或轴向)选择。
检测样品: 环境水(除海水)
检测项: (类)金属及其化合物

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杭州科晓:Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定地表水和瓶装水中微量金属元素Cd的研究

重金属是典型的淡水污染物,严重威胁着地理生物多样性 ,这些有毒金属元素都不是人体正常机能所需要的,即使是在低浓度情况下也能对人体产生毒性作用,个人饮用水井或公共供水系统极易受到环境污染物污染。当前仍旧迫切需要处理各种水体中存在的过量金属元素,以保护环境不受金属元素污染。个人饮用水井系统并没有被纳入监测范围,这需要由其自身来进行检测和处理。要对市场上销售的瓶装水进行微量和痕量水平金属杂质的日常监测,电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)和电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES) 都能够胜任这类分析工作。ICP-MS提供最强大的样品检测能力。而ICP-OES,则更适合检测溶解性总固体含量较高的样品。与石墨炉原子吸收相比,径向观测ICP 灵敏度偏低。对于使用 ICP-OES 测定饮用水中微量元素来说,灵敏度非常重要。而轴向观测 ICP-OES对许多元素的检出限都能达到亚ppb 级,因此就很好的克服了径向观测的这一缺点。由于轴向观测能够采集整个中心通道的光,使得检出限提高了10倍。由于检测饮用水需要测定许多元素,因此使用全谱直读 ICP-OES 进行同时测定是非常经济的方法。本文基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES,建立了一个快速、简单、方便的分析水样的方法。该ICP-OES 具有双向观测,用户可根据需要,进行观测方式(径向或轴向)选择。
检测样品: 环境水(除海水)
检测项: (类)金属及其化合物

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杭州科晓:Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定地表水和瓶装水中微量金属元素Zn的研究

重金属是典型的淡水污染物,严重威胁着地理生物多样性 ,这些有毒金属元素都不是人体正常机能所需要的,即使是在低浓度情况下也能对人体产生毒性作用,个人饮用水井或公共供水系统极易受到环境污染物污染。当前仍旧迫切需要处理各种水体中存在的过量金属元素,以保护环境不受金属元素污染。个人饮用水井系统并没有被纳入监测范围,这需要由其自身来进行检测和处理。要对市场上销售的瓶装水进行微量和痕量水平金属杂质的日常监测,电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)和电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES) 都能够胜任这类分析工作。ICP-MS提供最强大的样品检测能力。而ICP-OES,则更适合检测溶解性总固体含量较高的样品。与石墨炉原子吸收相比,径向观测ICP 灵敏度偏低。对于使用 ICP-OES 测定饮用水中微量元素来说,灵敏度非常重要。而轴向观测 ICP-OES对许多元素的检出限都能达到亚ppb 级,因此就很好的克服了径向观测的这一缺点。由于轴向观测能够采集整个中心通道的光,使得检出限提高了10倍。由于检测饮用水需要测定许多元素,因此使用全谱直读 ICP-OES 进行同时测定是非常经济的方法。本文基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES,建立了一个快速、简单、方便的分析水样的方法。该ICP-OES 具有双向观测,用户可根据需要,进行观测方式(径向或轴向)选择。
检测样品: 环境水(除海水)
检测项: (类)金属及其化合物

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杭州科晓:Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定地表水和瓶装水中微量金属元素Ni的研究

重金属是典型的淡水污染物,严重威胁着地理生物多样性 ,这些有毒金属元素都不是人体正常机能所需要的,即使是在低浓度情况下也能对人体产生毒性作用,个人饮用水井或公共供水系统极易受到环境污染物污染。当前仍旧迫切需要处理各种水体中存在的过量金属元素,以保护环境不受金属元素污染。个人饮用水井系统并没有被纳入监测范围,这需要由其自身来进行检测和处理。要对市场上销售的瓶装水进行微量和痕量水平金属杂质的日常监测,电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)和电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES) 都能够胜任这类分析工作。ICP-MS提供最强大的样品检测能力。而ICP-OES,则更适合检测溶解性总固体含量较高的样品。与石墨炉原子吸收相比,径向观测ICP 灵敏度偏低。对于使用 ICP-OES 测定饮用水中微量元素来说,灵敏度非常重要。而轴向观测 ICP-OES对许多元素的检出限都能达到亚ppb 级,因此就很好的克服了径向观测的这一缺点。由于轴向观测能够采集整个中心通道的光,使得检出限提高了10倍。由于检测饮用水需要测定许多元素,因此使用全谱直读 ICP-OES 进行同时测定是非常经济的方法。本文基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES,建立了一个快速、简单、方便的分析水样的方法。该ICP-OES 具有双向观测,用户可根据需要,进行观测方式(径向或轴向)选择。
检测样品: 环境水(除海水)
检测项: (类)金属及其化合物

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杭州科晓:Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定地表水和瓶装水中微量金属元素Al的研究

重金属是典型的淡水污染物,严重威胁着地理生物多样性 ,这些有毒金属元素都不是人体正常机能所需要的,即使是在低浓度情况下也能对人体产生毒性作用,个人饮用水井或公共供水系统极易受到环境污染物污染。当前仍旧迫切需要处理各种水体中存在的过量金属元素,以保护环境不受金属元素污染。个人饮用水井系统并没有被纳入监测范围,这需要由其自身来进行检测和处理。要对市场上销售的瓶装水进行微量和痕量水平金属杂质的日常监测,电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)和电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES) 都能够胜任这类分析工作。ICP-MS提供最强大的样品检测能力。而ICP-OES,则更适合检测溶解性总固体含量较高的样品。与石墨炉原子吸收相比,径向观测ICP 灵敏度偏低。对于使用 ICP-OES 测定饮用水中微量元素来说,灵敏度非常重要。而轴向观测 ICP-OES对许多元素的检出限都能达到亚ppb 级,因此就很好的克服了径向观测的这一缺点。由于轴向观测能够采集整个中心通道的光,使得检出限提高了10倍。由于检测饮用水需要测定许多元素,因此使用全谱直读 ICP-OES 进行同时测定是非常经济的方法。本文基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES,建立了一个快速、简单、方便的分析水样的方法。该ICP-OES 具有双向观测,用户可根据需要,进行观测方式(径向或轴向)选择。
检测样品: 环境水(除海水)
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440篇环境水(除海水)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、颗粒物检测、其他检测、生态检测、放射性检测、感官性状和物理指标检测、消毒剂检测、酸沉降检测、综合检测、微塑料检测,参考标准主要有等