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PM2.5检测方案(红外光谱仪)

大气中污染物的数量及其对人类健康的影响正成为全球所关注的问题。大气中的污染物主要来源于悬浮于大气中的颗粒物(PM),固体和液体小微粒。国际癌症研究机构(IARC)和世界卫生组织(WHO)把空气中的微粒指定为1号致癌物质。由于微粒的吸入,它们有可能导致人类健康问题。微粒越小就越容易进入人的呼吸系统。根据颗粒物的粒径大小可以将它分为不同的种类,比如PM10(粒径小于10μm的颗粒)和PM2.5(粒径小于2.5μm的颗粒)。PM2.5是受人们特别关注的并且一直是许多健康研究的主题,这些健康研究一般与呼吸道疾病和肺癌的增长有关联。 PM2.5主要来源于工业燃烧、道路运输(燃料排放物),化石燃料燃烧和小规模的垃圾焚烧。同时也有自然来源,比如火山爆发和海洋飞沫。 由于PM对健康的影响,各国政府已经创建了法规并对微粒的环境浓度设定了界限。不同区域的浓度界限如表1所示。 表1. 不同区域PM的浓度界限 PM10 PM2.5 中国 年平均 70μg/? 35μg/? 欧盟 年平均 40μg/? 25μg/? 日本 年平均 N/A 15μg/? 韩国 年平均 50μg/? 25μg/? 美国 年平均 N/A 15μg/? N/A – 每日界限值代替年平均值 大气中的颗粒物有能力从它的起源点漂浮数百英里,因此常常可以跨越领土的边界。 使用红外成像法对PM进行跨境研究 这篇应用文献将会通过傅里叶变换红外显微成像系统证明所得信息的实用性和有用性。在韩国,中国和日本收集到的数据将会用于该项研究中。
检测样品: 空气
检测项: 颗粒物

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空气中PM2.5检测方案(红外光谱仪)

大气中污染物的数量及其对人类健康的影响正成为全球所关注的问题。大气中的污染物主要来于悬浮于大气中的颗粒物(PM),固体和液体小微粒。国际癌症研究机构(IARC)和世界卫生组织(WHO)把空气中的微粒指定为1号致癌物质。由于微粒的吸入,它们有可能导致人类健康问题。微粒越小就越容易进入人的呼吸系统。根据颗粒物的粒径大小可以将它分为不同的种类,比如PM10(粒径小于10μm的颗粒)和PM2.5(粒径小于2.5μm的颗粒)。PM2.5是受人们特别关注的并且一直是许多健康研究的主题,这些健康研究一般与呼吸道疾病和肺癌的增长有关联。由于PM对健康的影响,各国政府已经创建了法规并对微粒的环境浓度设定了界限。这篇应用采用傅里叶变换红外显微成像系统,给出所收集颗粒中单个类型材料的相关信息,红外成像实验所得到的数据不仅能够定性(颗粒物的组成分析),而且还能够通过校正给出现有组分的定量信息。红外成像测量仅仅需要5分钟,然而离子色谱需要溶剂萃取颗粒物,分析一个样品需要大约20-25分钟。另外,红外图像的结果能够立即以清晰可视化的方式显示出PM2.5的污染等级。红外成像法拓展了测量的多样性。
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276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 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 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》等