空气中颗粒物检测

解决方案

标准解读

参考标准:

全部 HJ 618-2011环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 657-2013 气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB 6921-86大气飘尘浓度测定方法(已废止) GB/T 15265-94环境空气 降尘的测定 重量法 GB/T 15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法 HJ 653-2013环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法 HJ 546—2009环境空气 五氧化二磷的测定 抗坏血酸还原-钼蓝分光光度法 (已废止) HJ 540—2009环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行)(已废止) HJ 539—2009环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 (暂行)(已废止) HJ/T 93-2003 PM10采样器技术要求及检测方法(已废止) GB/T 15439-1995环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15264-94环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 8971-88空气质量 飘尘中苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 HJ 777-2015 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 779-2015 环境空气 六价铬的测定 柱后衍生离子色谱法 HJ 546-2015 环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法 HJ 799-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 800-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法 HJ 829-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法 HJ 830-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 956-2018 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 HJ 817-2018 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范 HJ 1100-2020 环境空气中颗粒物(PM10和PM2.5)β射线法自动监测技术指南 GB/T 39193-2020 环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法 HJ 1221-2021 《环境空气 降尘的测定 重量法》 HJ 653-2021《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》 HJ 618-2011《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》 GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》

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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仪器信息网行业应用栏目为您提供281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 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 799-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》等