空气中有机污染物检测

解决方案

标准解读

参考标准:

全部 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 HJ 647-2013环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 733-2014 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则 HJ 738—2015环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 739—2015环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 691-2014环境空气 半挥发性有机物采样技术导则 HJ 683-2014空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 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 645-2013环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 HJ 638-2012环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 604-2011 环境空气 总烃的测定 气相色谱法(已废止) HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 77.2-2008环境空气和废气 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 15501-1995空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15502-1995空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15516-1995空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 14676-93空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 GB/T 14678-93空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 HJ 801-2016 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 HJ 852-2017环境空气 指示性毒杀芬的测定 气相色谱-质谱法 HJ 867—2017 环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱-质谱法 HJ 868—2017 环境空气 酞酸酯类的测定 高效液相色谱法 HJ 871—2017 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 比长式检测管法 HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 900-2017 环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 901-2017 环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 903-2017 环境空气 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 904-2017 环境空气 多氯联苯混合物的测定 气相色谱法 HJ 902-2017 环境空气 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 916-2017 环境二噁英类监测技术规范 HJ 919-2017 环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法 HJ 1004-2018环境空气降水中有机酸(乙酸、甲酸和草酸)的测定离子色谱法 HJ 1010 -2018 环境空气 挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法 HJ 1011-2018 环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法 HJ 1012-2018 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 HJ 1042-2019 环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法 HJ 1076-2019 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 GB/T 15263-1994 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 HJ 1154-2020 环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 HJ 1270-2022 环境空气 26种多溴二苯醚的测定 高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 1271-2022 环境空气 颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定 离子色谱法 HJ 1154-2020《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 77.2-2008《环境空气和废气 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 638-2012《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 》 HJ 647-2013《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 683-2014《环境空气 醛酮类化合物的测定 高效液相色谱法》 HJ 801-2016《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》 HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 871-2017《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 比长式检测管法》 HJ 1154-2020《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 919-2017《环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法》

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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仪器信息网行业应用栏目为您提供608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