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δ13C–CO2 xCO2检测方案(多气体分析仪)

文章设计了一种分析小离散样本(50ml注射器)的方法。测量是通过参考标准空气基线,将50ml注射样品输入CRDS分析仪(Picarro G2131-i),样品将在CRDS数据馈送中产生尖峰,从而完成测量。文章作者开发了一个定制软件,用于实时管理测量过程和汇总样本数据。与VPDB(Vienna Pee Dee Belemnite)相比,该方法成功地用CO2摩尔分数(xCO2)在<0.1到>20000ppm范围内进行了测试,δ13C–CO2值在−100到+30000‰范围内。样品测量速度通常为10 samples h−1,理想条件下可能为13h−1。常规使用中,无效测量率约为1%。使用0.05至2109ppm x CO2和δ13C–CO2的标准气体进行校正以校正记忆效应,其水平在−27.3至+21740‰之间。重复性试验表明,对于自然丰度为300-2000 ppmv的13C-CO2样本,50ml样品在x CO2中的精密度为0.05%,在δ13C–CO2中的精密度为0.15‰。在9个月的时间内,对测量结果的长期一致性进行了测试,结果表明,没有产生系统测量偏差。文章对离散气体样品的标准化分析拓展了CRDS方法测量13C的应用范围,增强了其替代传统同位素比值测量技术的潜力。由于方法涉及最小的设置成本,可以很容易地在Picarro G2131-I和G2201-I分析仪中实施,或为与其他CRDS仪器和微量气体一起使用而量身定做。
检测样品: 空气
检测项: 分子态无机污染物

北京世纪朝阳科技发展有限公司

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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 965 -2018 环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》、《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 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