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空气臭定仪
仪器信息网空气臭定仪专题为您提供2024年最新空气臭定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括空气臭定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的空气臭定仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合空气臭定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有空气臭定仪相关的最新资讯、资料,以及空气臭定仪相关的解决方案。
空气臭定仪相关的方案
空气检测仪带您关注臭氧问题
在这个夏天,臭氧毫无意外成为空气污染的“主角”。平流层臭氧为地球罩上了一层保护伞,人们为南极臭氧层空洞的奔走呼吁言犹在耳,而对流层臭氧却成为人类健康的“隐形杀手”,让人避之唯恐不及。那么,我们真的清楚臭氧污染和其背后的生成转化机制吗?我国的臭氧污染应对目前处于什么水平?我们又该如何防治?
HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气中臭氧的监测方法,制定本标准。HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》,GR-2017紫外臭氧测定仪符合标准要求
GC-FID-MS法结合大气浓缩仪测定环境空气中57种臭氧前体物
本文使用岛津GCMS-QP2020 NX(配FID和中心切割)结合电子制冷型大气浓缩仪Markes UNITY-xr建立了环境空气中57种臭氧前体物的测定方法。乙烷、乙烯、丙烷、丙烯和乙炔5种臭氧前体物采用FID进行检测,外标法定量;其余52种臭氧前体物采用MS进行检测,内标法定量。结果显示:在1~20 nmol/mol浓度范围内标准曲线线性良好,FID数据相关系数均在0.999以上,MS数据相对响应因子RSD%
无需液氮、一针进样在线监测环境空气中的 PAMS 臭氧前体物、TO-15 以及醛酮类化合物
本文介绍了高湿度条件下采集和同时分析 PAMS 臭氧前体物、TO-15 以及醛酮类等一百多种化合物,且无需液体制冷剂。该方法完全符合中国环境标准方法 HJ 759以及《环境空气中挥发性有机化合物监测方案》对检测限和数据质量的要求。使用 Markes 独创的 Dry-Focus3预浓缩和水汽管理技术,在 100% 相对湿度下依然能得到卓越的色谱峰形,同时保证样品到样品循环时间小于60分钟。使用稳定的、经实地检验的 GC 双柱MS/FID 加 Deans switch 技术使用 FID 分析极易挥发的的 C2 碳氢化合物,使用单四极杆质谱仪在全扫描模式下分析其余组分。
用内置预富集器的气相色谱系统测定环境空气中的车辆排放废气和臭氧前体
内燃机排放物是由很多从C2到C12的烃类有机化合物组成的。主要来源于汽车和卡车,次要来源包括工业排放和家庭动力设备例如割草机和吹落叶机。这些排放物被认为是臭氧前体因为在夏天的大气环境下加上阳光照射它们会和氮氧化物相互作用而生成臭氧。臭氧是美国洁净空气法(1979)评价空气污染物的一个指标。
赛默飞Air-Sever GC-双FID连续监测环境空气中的臭氧前体物
采用Markes Airsever在线取样热脱附仪,以赛默飞Trace 1310气相色谱配置双FID检测器和中心切割组件,建立了针对环境空气56种臭氧前体物的分析测定方法,可满足对环境臭氧前体物的连续在线监测分析。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的57种臭氧前驱体
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的赛里安气相色谱系统监测环境空气中的57种PAMS臭氧前驱体
本应用采用大气在线浓缩仪搭配赛里安456C气相色谱仪(双FID检测器),并利用Deans Switch中心切割系统通过两根不同固定相的色谱柱一次进样分析环境空气中57种臭氧前驱体(PAMS)物质,该方法线性良好、方便快捷,符合《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》和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》要求。
北京豫维:气相色谱质谱联用测定环境空气中挥发性恶臭硫化物
采用苏玛罐空气预浓缩系统及气相色谱质谱联用法测定环境空气中的挥发性恶臭硫化物,此方法采样简便,操作便捷,检出限低,监测结果可以满足日常监测分析。进样量为400m L时方法检出限为0.5~0.9μ g/m3,相应因子均值20%,方法精密度2.1%~10.3%,加标回收为96.1%~112%。
上海禾工CT-1Plus自动电位滴定仪测定水中臭氧含量
臭氧吸收参照相关标准,将吸收了臭氧的碘化钾溶液转移至1L的碘量瓶中,并用适量的纯水冲洗吸收瓶,洗液合并在碘量瓶中,加入20ml硫酸溶液至PH降低到2以下,取100ml样品于150ml烧杯中,将滴定杯置于滴定台上,设置好相关滴定参数,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,仪器会依据公式给出结果。
顶空-气相色谱法测定环境空气和废气中三甲胺
有机胺类物质包括三甲胺、甲胺、乙胺等与硫化物类是常见的恶臭污染源。有机胺中的三甲胺是具有鱼腥氨气味的无色气体,人们对三甲胺臭味极为敏感,其嗅觉阈值为0.0003mg/m³ ,三甲胺是医药、化工中的重要原料,也是恶臭污染源。环境恶臭气味不仅会影响心情,刺激人们的眼、鼻、喉以及皮肤,严重的将引发多种身体疾病。目前我国《恶臭污染物排放标准》中规定三甲胺限制标准物为0.05-0.45mg/m³ 。本方案采用溶液吸收 顶空/气相色谱法对环境空气样品中三甲胺进行测定,峰面积RSD为1.6507%,检出限为0.0038mg/m³ 。
电子制冷在线热脱附监测环境空气中的异丁烷
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水器的温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
生物制药厂废水中恶臭物质检测技术的研究
摘要生物制药行业广泛存在着恶臭污染的问题, 物质中挥发性有机物( VOCs ) 和硫醚类化合物占绝大多数。生物制药厂废水的VO Cs 和硫醚类化合物实际浓度较低, 现场检测难度大, 因此对废水中此类恶臭物质的研究还处于基础阶段。本研究旨在建立有效的前处理技术和检测方法检测生产废水中的VOCs 和硫醚类化合物。顶空固相微萃取气相色谱质谱联用技术和顶空气相离子迁移谱技术是目前检测水体中嗅味的常用方法。顶空固相微萃取气相色谱质谱联用技术对于烷烃、卤代烃和苯系物有较高的响应值, 但是对于硫醚类化合物和含氧化合物响应值较低。而顶空气相离子迁移谱技术在正离子模式下对于硫醚类化合物和含氧化合物响应值较高, 但是对于商代烃不响应。本研究同时采用顶空固相微萃取气相色谱质谱联用技术与顶空气相离子迁移谱技术,来检测生物制药厂废水中恶臭物质, 充分结合两种方法的优点, 建立了多种VOCs 和硫醚类化合物的检测方法。其中主要对顶空进样温度和时间进行了优化, 并根据恶臭物质的不同理化性质设置了不同的检测器参数,包括离子迁移谱仪的温度和流量等。本研究采用的顶空进样条件为: 温度65° C ; 时间10mm。离子迁移谱仪载气初始流速为5 mL/mm, 保持两分钟后逐渐增加至1 0 0 mL/mm 。经过计算分析, 所建立的方法加标回收率范围为8 0 % ? 1 2 0 % , 方法的再现性约为± 5 % , 其能够快速准确地监测废水中的VO Cs 和硫醚类化合物等恶臭物质
GC-FID分析空气中1- 丁胺
脂肪胺是指碳链长度在C8-C22 范围内的一大类有机胺化合物。其中低沸点的三甲胺、二乙胺等是具有强烈刺激性,能刺激眼、气管、肺、皮肤和排泄系统,有鱼腥恶臭,易燃易爆,有毒且对环境危害较大。因此,如何快速准确地测定胺类化合物对环境化学、生物学、毒物学和临床医学具有重要意义。由于气相色谱具有高效、高选择性等优点, 已成为测定空气中1- 丁胺等脂肪族胺类化合物的重要方法。
奥斯恩便携式恶臭检测仪应急监测应用方案
OSEN-OU便携式恶臭检测仪是一款采用泵吸式方式采样气体的仪器,敏感元件采用优质进口气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;适用于市政空气质量监测、厂区空气质量监测、景区空气质量监测、居民小区空气质量监测等快速检测气体浓度的场合。
垃圾堆旁边公路上恶臭的检测试验-德国AIRSENSE嗅辨仪
德国AIRSENSE公司的PEN3型嗅辨仪在这次的环境恶臭气体的分析检测中,可以说达到了很好的试验效果。采用EDU 吸附浓缩热解析装置联用,效果也是极其明显。并且通过参照和建立国家标准相对应的模板文件,可对环境空气进行监测,能够直接测定出其恶臭强度OU值。
奥斯恩垃圾异味恶臭在线监测系统应用项目案列分享
产品原理:OSEN-OU 恶臭在线监测系统采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质进口气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的 重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用触控液晶显示屏及LED 显示屏,直观清晰查看相关数据,人机交互性强。监测参数:产品针对垃圾填埋场等场所环境空气质量监测要求,采用了高灵敏度传感器技术,同时监测环境空气中的多种恶臭因子, 包括甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯乙烯、硫化氢、氨气、三甲胺、二硫化碳等环境参数进行浓度测量,并根据相关参数 测量数据通过我司算法对恶臭无量纲OU值进行测算,集自动监测,统计分析,数据传输于一体,实现24小时实时监测、 现场数据采集、超标浓度判定、超标报警等功能。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的异丁烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
电子制冷在线热脱附监测环境空气中的丁烷
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水器的温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
莱伯帕兹固相微萃取(SPME)在水中臭味物质测定中的应用
固相微萃取是以熔融石英光导纤维或其他材料作为基体支持物,利用“相似相溶”的原理,在其表面涂渍不同性质的高分子固定相薄层,通过直接浸入或顶空方式,对待测物进行提取、富集、进样和解吸。自1989年发明以来,由于其操作简便、节省溶剂、回收率好的特性,现在已成为样品前处理应用中重要的萃取技术之一,广泛应用于水、土壤、空气等环境样品的分析。本实验参考GB/T 5750-202X《生活饮用水标准检验方法》征求意见稿,通过全自动固相微萃取模式,以顶空式提取的方式对水中的2种臭味物质进行了定量分析,通过测定2种臭味物质的校准曲线、重复性和加标回收率来表现固相微萃取的萃取性能。
空气中痕量挥发性有机物质气相色谱分析方法(二 )
随着固定或移动排放源的增加, 空气中挥发性有机物质(VOCs)的浓度丌断提升,很多物质可作为臭氧层形成前提物质对人体健康产生有害的影响,所以空气中VOC的检测至关重要。
橡胶的耐臭氧老化性能检测方法臭氧老化试验箱
臭氧老化实验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
顶空气体分析仪:解密环境监测的利器
随着工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,对大气质量的监测与分析变得尤为重要。而顶空气体分析仪作为一种先进的环境监测设备,正逐渐受到各行业的重视和广泛应用。本文将详细介绍顶空气体分析仪的原理、功能和应用范围,帮助读者全面了解这一利于环保和健康的科技产品。顶空气体分析仪,顾名思义,是用来分析大气中的空气成分及其浓度的仪器。它通过采集环境空气样品,并利用一系列先进的传感器和测量技术,可以准确地测量和分析大气中的各种气体成分,如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。这些气体成分的浓度数据对于环境污染的监测和控制起着至关重要的作用。
电子制冷在线热脱附监测环境空气中的1-丁烯
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水器的温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
不用制冷剂,在线连续监测环境空气中的有机污染物从乙炔到三甲苯
本案例详细描述了一套热脱附系统用于在线监测空气中复杂混合物的有效性验证。这些气态混合物包括了空气中常见的易挥发和极易挥发的化合物(臭氧前体物)。城市大气中存在的挥发性烃类被认为是导致地面臭氧生成的重要原因之一,而臭氧是城市大气烟雾的主要污染物之一。这些化合物的挥发性覆盖了从乙炔到三甲苯的挥发性范围,通常称为“臭氧前体物”。机动车尾气排放被认为是这些化合物的主要来源。最近欧美法规要求在所有大城市中心对这些目标化合物进行全天候监测,以建立和监测车流高峰期与高污染浓度相关性(关键化合物包括苯、甲苯、二甲苯和 1,3-丁二烯)。连续的实时监测对局部工业排放时段等情况提供信息,并可用于监测天气条件对污染物浓度的影响,例如风向,降水和逆温。
使用Online TD-GC 分析空气中的异丁烷
珀金埃尔默TurboMatrix™ 300 TD 是一款高效的热脱附仪,专门用于C2?C12 碳氢化合物的自动取样和浓缩。当与珀金埃尔默Clarus® GC 联用时,Turbomatrix™ 300 TD 可根据监管要求,轻松准确地分析环境空气样品中的挥发性有机化合物含量。这套系统是臭氧前体物分析的黄金标准,具有重现性高、定量限低的优点。本文详细介绍了利用珀金埃尔默TurboMatrix Online 300 TD和Clarus 580 GC 监测多种挥发性有机化合物的方法。本应用报告显示,监测结果具有良好的再现性、线性和检出限值。
电子制冷在线热脱附监测环境空气中的顺-2-丁烯
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水器的温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
橡胶产品的耐老化能力测试方法臭氧老化试验箱
臭氧老化实验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
德国PEN3电子鼻分析环境废气恶臭的试验报告
德国 AIRSENSE 公司的 PEN3 型电子鼻在这次的环境恶臭气体的分析检测中,可以说达到了很好的试验效果。并且通过参照和建立国家标准相对应的模板文件,可对总排口及周边环境空气进行监测,能够直接测定出其恶臭强度 OU 值。
工业区周边环境空气恶臭污染电子鼻检测-德国AIRSENSE
本文基于典型恶臭污染源样品的电子鼻分析和人工嗅辨结果,利用偏 小二乘法(PLS)建立了电子鼻臭气浓度反演曲线,并结合主成分分析方法(PCA分析),初步建立了某工业区主要恶臭排放企业的特征指纹库。
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