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大气中PAMS检测方案(气相色谱仪)

美国国家环境保护局光化学评估监测站是当地空气质量检测中心,其主要监测空气中可导致的臭氧含量降低(恶劣的)的污染物。这些非极性化合物在空气中的含量(体积分数)通常为0.1至几十ppbv,如果不是在某些情况下不会更大。由于这些含量水平太低不能直接检测,所以需要辅助各种浓缩富集技术比如低温捕集或化学吸附捕集。任何一种低于室温的浓缩技术都存在一个主要问题,那就是空气中的水分对其的负面影响。数量多达几十毫克的水可能会严重破坏色谱系统,诸如水冷冻形成冰会导致气流流量限制或者堵塞色谱柱;水的存在会影响色谱峰峰形以及影响分析物在某些色谱柱比如氧化铝PLOT色谱柱上的保留。在预浓缩前,可以采用多种多样的技术有效的去除气体采样流中的水分,例如使用干燥剂、半透膜和降低温度(用于浓缩水)。其中一个公认的技术是使用全氟磺酸®(TM,DuPont™)膜对采样气流进行干燥,此方法非常有效。此膜的渗透性依赖于分析物的性质,通常来说,非极性化合物可以通过此膜而水分和极性组分则不能通过此膜。本文主要集中在湿度对ppbv及以下低浓度PAMS目标物的影响的研究,以及与G. Broadway et al所研究的湿度对高于10ppbPAMS目标物的影响进行比较。
检测样品: 空气
检测项: 分子态无机污染物

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空气中有毒有害气体化合物检测方案(热解吸仪)

随着人们对空气质量的渴求及政府部门日益严格的空气环境监管要求,在重点地区、重点工业区及重点污染源配套相关在线监测系统加强空气质量监测迫在眉睫。由于传统的实验室空气监测方法存在很大的局限性,比如,分析监测的滞后,监测样品的数目的限制及在样品的取样、运输与储存的过程中发生的样品损失等使监测结果出现偏差,因此会很难全面实时了解空气污染的现状,污染物的排放来源及重点工业区特征污染因子等,当然也就不利于监管部门及时制订规范对污染物进行有效防治,更不利于应对突发污染事件时,及时采取相应的管控措施。PerkinElmer提供的空气在线监测解决方案具有满足美国、欧洲臭氧前体物、有机硫化物等监测法规要求; 连续自动监测,远程监控,无须人员照看;同一色谱分析系统即可每小时获取同一样品的1套C2-C12化合物分析数据;分离分析乙烷、乙烯与丙烯等低碳类化合物;能捕集样品中宽范围挥发性化合物;稳定的保留时间,便于定性分析;定量结果准确,精密度高;电子制冷至-40°C,无需液氮或干冰冷却,方便远程操作;分析物通过聚焦装置快速转移至GC 进行高分辨色谱分析;独特的Swafer中心切割技术允许双柱双检测器同时分析,提高数据产出及色谱分辨率;具有每日、每周以标准气体自动进行校准功能;内建总结报告功能,可统计提取大量数据中的特定信息并综合成一份报告,报告内容也可直接转换成 Excel档案待后续分析使用等特点。
检测样品: 空气
检测项: 有机污染物

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空气中多环芳烃检测方案(气质联用仪)

多环芳烃(PAHs)广泛存在于环境土壤、水和空气微粒中。在常见的 16 种多环芳烃物质中,有7种被国际癌症研究机构(IARC)列为动物致癌物。因此,鉴于多环芳烃的致癌性,各国也都将其列为环境监测和监管的对象。分析土壤和水中多环芳烃常用的方法是首先用溶剂将多环芳烃从样品基质中提取出来,然后将液体提取物注入GC-MS 联用仪进行分析。在对空气中微粒表面吸附的多环芳烃进行监测的时候也采用了相似的技术进行分析。在分析空气颗粒中多环芳烃时常用的一种方法是加利福尼亚州空气资源管理委员会第429 号方法。虽然第429 号方法准确度和精密度都很好,但是该方法需要使用树脂采集空气样品,并在样品收集好后用二氯甲烷进行提取。这就使得在应用该方法时存在既费时,又接触有害溶剂的问题。本文描述了一种利用自动热解析将通过玻璃纤维滤纸收集的多环芳烃导入GC-MS 联用系统的技术,该技术不使用有害溶剂,而且极大地减少了样品制备的时间。其实,使用自动热解析分析多环芳烃是非常困难的,因为在加热时必须对整个样品路径进行加热,以防止出现严重的拖尾现象和待测物质残留。数据表明,本文所研究方法能够通过热解析对全部16 种多环芳烃类物质进行较好的分析。
检测样品: 空气
检测项: 颗粒物

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空气中有机污染物检测方案

ATD优势特点: 1. 二级热脱附设计,可得到完美峰形。二级热脱附设计,即将一级热脱附(采样管)中解析出的目标化合物在后续的气路中,通过20~100mg少量的吸附剂和电子制冷技术(二级冷阱)重新吸附冷凝聚焦;再以瞬间加热和吹扫二级冷阱的方式将目标化合物二次脱附,导入气相色谱仪。 2. 冷阱采用电子制冷最低可达-40℃,无需液体冷却剂(液氮)。 3. 系统具有在吸附阱进口、出口双重分流功能,使得分流比可实现为0~100,000:1,可满足ppt级到百分含量的样品分析,适用范围宽广(图2)。 4.卓越的样品回收功能,实现了同一样品的多次分析(ATD-650 ) 5.具有多种操作模式、二级脱附、二级脱附+管老化、冷阱测试、冷阱清洁、脱附+回收到新管、脱附+回收到原管等等,操作简单,使用非常方便。 GCMS优势特点: 1. 快速升降温速率,Clarus 680 GC的柱箱在拥有最大140℃/min的行业最快升温速率的同时,由于对柱温箱箱体作了专利的双风道设计,使内外空气的交换更充分更快速,进而降温的效率就更卓越。Clarus 680 GC的柱箱从最高使用温度450℃降至50℃所需时间小于2分钟。Clarus 680 GC的柱温箱相比同类产品,能更容易地将柱箱温度降至更接近室温的起始低温。而本标准HJ 644-2013方法中为获得更佳的分离度,使用的初温为30℃,在此应用中,这恰恰更能体现出我们降温速度快的优势,可以大大提高用户实验室日常分析的效率。 2. Turbomass软件内建了各种满足EPA方法的小功能。比如为使分析方法表现稳定,Turbomass内置的UltraTune(标准调谐——DFTPP/ BFB)功能可执行出色的调谐,使方法适应EPA方法及HJ644方法的要求。图3给出的是BFB标样通过评估的界面。 Turbomass软件内置多种针对环境样品分析的报告模板,并可轻松调用产生相关报告如图4、图5。 3. Clarifi离散型检测器可获得高灵敏度和更宽泛的线性范围。在本研究中,优化了Clarifi检测器的电压后可同时实现低含量水平样品的检测以及不使高含量水平的样品饱和检测器。 4. 快速拆卸的smart离子源,无需任何工具即可拆卸,方便清洗维护。长寿命的马拉松灯丝,涂布了专利的涂层,更好的耐受氧、卤族溶剂等,以及降低工作时的灯丝电流,大大提高使用寿命,是常规灯丝寿命的2~4倍。
检测样品: 空气
检测项: 有机污染物

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室内空气中水分子检测方案(其它光谱仪)

方案介绍 QCL-NIR TDLAS气体传感是一种高灵敏度,测量短时,便于携带等优点与传统的传感方法相比。我们气体检测测量设备采用低功耗的LD-PD Inc 的1392nm波长DFB激光器。该分布式反馈(DFB)激光器在气体中的性能通过测量近红外吸收光谱来解调出2f信号。在具体项目中,我们采用多通型气室进行气体吸收来增加光程,并对NIR-DFB的波长进行扫描,扫描DFB-NIRL的注入电流。首先,我们测量了室内空气的吸收光谱,发现水和甲烷的吸收线与我们的仿真结果一致。然后,出于实验安全考虑我们使用空气中水气来评估仪器的灵敏度,并且在小于1W的DFB-NIR功耗下获得了高达1ppm的传感灵敏度。 市场背景 工业管道内气体温度和气体浓度的测量对于安全生产和环境保护具有重要的意义。在实际测量中需要较高的精确度和少量的维护操作。近红外可调谐半导体激光吸收光谱技术具有高灵敏、高选择性、可进行实时原位在线监测等优点, 可以满足工业管道实时在线气体浓度和气体温度监测方面不同环境的要求。同时发动机尾气温度过高无法直接测量,利用TDLAS我们可以反演推算测试出发动机尾气的温度,这对于燃烧诊断有极其重要的意义
检测样品: 空气
检测项: 其他

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仪器信息网行业应用栏目为您提供1920篇空气检测方案,可分别用于物理指标检测、营养盐检测、有机污染物检测、(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、分子态无机污染物检测、放射性检测、酸沉降检测、综合检测、温室气体检测,参考标准主要有《HJ 644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》、《HJ 646-2013环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》等