空气中分子态无机污染物检测

解决方案

标准解读

参考标准:

全部 HJ 479-2009环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 482-2009环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 GB 9801-88空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 13906-92空气质量 氮氧化物的测定(已废止) HJ 654-2013环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法 HJ 590-2010 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 HJ 549—2009环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)(已废止) HJ 534-2009 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 GB/T 15435-1995环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T 14668-93空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法(已废止) GB/T 14669-93空气质量 氨的测定 离子选择电极法 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 GB/T 14679-93空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法(已废止) HJ 549-2016环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 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 872—2017 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法 HJ 920-2017 环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法 HJ 818 -2018 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统运行和质控技术规范 HJ 965 -2018 环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法 HJ 1043-2019 环境空气 氮氧化物的自动测定 化学发光法 HJ 1044-2019 环境空气 二氧化硫的自动测定 紫外荧光法 HJ 1225-2021 《环境空气 臭氧的自动测定 化学发光法》 HJ1076-2019《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》 HJ 1044-2019《环境空气 二氧化硫的自动测定 紫外荧光法》 HJ 1043-2019《环境空气 氮氧化物的自动测定 化学发光法》 HJ 549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 534-2009《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 HJ 533-2009《空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 504-2009《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 483—2009《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482—2009《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》 GB/T 9801-1988《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》 GB/T 14680-1993《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》 HJ 872-2017《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》 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 920-2017《环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法》

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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大气中甲烷碳氢检测方案(同位素质谱仪)

今年3月23日,我国与欧盟、加拿大共同举办第五届气候行动部长级会议。生态环境部部长黄润秋强调:“十四五是中国实现碳达峰、碳中和的关键时期。中方将采取更加有力的政策措施,制定并实施碳排放达峰行动方案,落实控制二氧化碳排放目标,加大对甲烷等其他温室气体的控制力度,推进全国碳市场建设运行,大力推动低碳技术创新应用,持续推进经济社会发展全面绿色转型。(生态环境部) CH4是大气中仅次于CO2的第二大温室气体。进入工业化时代以来,大气中CH4的浓度相比18世纪增加了近一倍之多(2018年1858 ppb)。因此,了解CH4的形成途径和排放源对于提供有效的CH4控制措施至关重要。 CH4的自然排放源包括湿地土壤、反刍动物消化系统以及自然地质源。而约60%的CH4 排放则归因于人类活动,主要包括能源开采、生物质燃烧、农业(包括水稻种植)、天然气管道输送泄露等。由于各因素贡献率评估相对较为困难,因此需要一种高效的检测手段来准确识别CH4的源和汇。 这其中稳定同位素比质谱仪作为一种强大的示踪工具,有其独特的优势。早期富集大气中CH4 用于测量时,需进行多次“离线”手动气体净化,过程非常耗时。而近年广泛应用“定制化”GC-连续流IRMS自动净化分析技术,使得这一情况得以改善。Sercon开发了与稳定同位素比质谱仪 (CG-2022) 适配的CryoGas多功能气体净化富集装置,这是一款结合GC、低温捕集、热解/燃烧和连续流 IRMS 的商用自动化同位素分析系统,用于对低至大气浓度的CH4-δ13C、CH4-δ2H进行高精度、高通量检测。 莱伯泰科作为Sercon公司在中国区的代理,在中国长期设立服务网点,为用户提供全面的售后支持及服务,同时还可提供多种稳定同位素比质谱相关配件、耗材。
检测样品: 空气
检测项: 分子态无机污染物

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

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仪器信息网行业应用栏目为您提供110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 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 920-2017 环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法》等