气体总硫检测

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气体总硫检测相关的厂商

  • 西安华凡科技自主研发生产气体检测仪,主要生产:便携式气体检测仪,泵吸式气体检测仪,单点壁挂式气体检测仪,固定式气体检测仪,咨询:18392161232
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  • 济南隆安电子有限公司是个人安全防护用品(PPE)、电工仪表及气体检测报警仪的专业供应商。我们向客户提供种类繁多的产品,帮助他们的设施正常运作并降低客户的采购本。 我们一直注重于服务,自创立以来,我们的员工充分理解客户的需求并竭尽全力为之服务。可信赖的客户服务代表和专业销售人员,将为客户的采购工作提供全面解决方案。 公司将继续发扬“创新图强 严细求真 高效简明 尊诚重信”的企业精神,进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作,为共同开创更加美好的明天携手前进!我们同时提供以下进口的产品:
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  • 公司简介 河北鸣笛电子科技有限公司是一家拥有自身独创品牌与自主研发核心技术,专业致力于气体检测器及安全防护产品的企业。本公司拥有专业的研发团队,掌握关键的核心技术,灵活整合各类资源渠道,严格把控产品质量和完善的售后服务。公司的产品广泛应用于燃气、LNG气站、环保、石油、化工、电力、冶金、制药、能源等工业现场和民用所需防火防爆、预防中毒、空气监测的场所进行气体检测。产品以优异的灵敏度、稳定性、可选择性及人性化的设计得到了广大用户的好评。
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气体总硫检测相关的仪器

  • 液体总有机碳检测仪 400-860-5168转5976
    液体总有机碳检测仪1范围BC-50A总有机碳分析仪是北京北广精仪公司自主研发的高精度总有机碳分析仪器。产品使用电导率差值检测技术,检测精度高,响应时间短。产品符合国家法规和标准,可满足制药用水、注射用水、超纯水和去离子水的在线及离线的检测要求。3、高性能CPU,触摸屏设计,超大640*480点阵真彩显示器。适当放宽。测量范围:0.001mg/L~1.0mg/L(传感器可定制,浓度可调节最达到1000mg/L,根据式样要求传感器定制调节到某一段浓度范围)3、具有电子签名、审计追踪等功能。6.在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修和维护成本。e)放射性指标中修订了总a放射性。3.4 被测样品要求:固体颗粒不大于100μm;氯离子含量不大于1000ppm,超过1000 mg/L须加〈卤阱〉附件;不能与磷酸反应产生沉淀,若产生沉淀,须改变部分液流结构。 8.2生活饮用水的输配水设备、防护材料和水处理材料不应污染生活饮用水,应符合GB/T 17219d)本仪器采用紫外氧化的原理,将样品中的有机物氧化为二氧化碳,二氧化碳的测试采用的是直接电导率法,通过测试经过氧化反应的样品的总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量,即:总有机碳(TOC)=总碳(TC)-总无机碳(TIC)。本标准自实施之日起代替GB5749-1985《生活饮用水卫生标准》。注射用水在线TOC分析仪测试时间:4min环境温度:(10-60)℃样品温度:(1-99)℃重复性:RSD≤3%SL 308村镇供水单位资质标准  7、离线检测和在线检测可选配。4.1生活饮用水水质应符合下列基本要求,保证用户饮用安全。信号输出: 485:4-20mA。浑浊度 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、丙烯酰胺、微囊藻毒素-LR、灭草松、百菌清、溴氰菊酯、乐重复性误差:≤ 3%测试要点:4.1.1生活饮用水中不得含有病原微生物。5. 无机碳的去除   3、高性能CPU,触摸屏设计,超大640*480点阵真彩显示器。b)4.1.3生活饮用水中放射性物质不得危害人体健康。要求。7、离线检测和在线检测可选配。GB/T 5750(所有部分)生活饮用水标准检验方法4.1.4生活饮用水的感官性状良好。  进样管 一条GB/T 14848地下水质量标准7. 数据处理 3术语和定义求、二次供水卫生要求、涉及生活饮用水卫生安全产品卫生要求、水质监测和水质检验方法。10水质检验方法末梢水中消毒剂余量均应符合表2要求。生活饮用水集中式供水单位卫生规范卫生部  产品合格证 一份一简化了供水部门的水质检测规定,部分内容列人《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》。3.2.4GB17051二次供水设施卫生规范4.1.6生活饮用水水质应符合表1和表3卫生要求。集中式供水出厂水中消毒剂限值、出厂水和管网3. 滤去二氧化碳气体中可能存在的固体微粒和干扰离子后进入NDIR进行浓度测量。9.2.1各级卫生行政部门应根据实际需要定期对各类供水单位的供水水质进行卫生监督、监测。2. 载气Ⅱ通过流量计进入反应器,带动二氧化碳气体进入冷凝器。冷凝后的二氧化碳气体进入电子制冷器进一步降温至6℃,从而达到气/水分离的目的,消除水分对测定值的影响。毒死蜱、敌敌畏、草甘膦 修订了四氯化碳 生活饮用水drinking water非常规指标non-regular indices微生物指标由2项增至6项,增加了大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、贾第鞭毛虫和隐孢子仪器采用连续及间歇式进样相结合,TOC氧化充分,增加了测量范围、提高了仪器的精度、及稳定度。数据处理器采集一定时间的CO2气体浓度,做积分处理及线性拟合。0-5000mg/L的大量程仪器,虫 修订了总大肠菌群   4、不用拆开机箱更换UV灯和泵管。饮用水消毒剂由1项增至4项,增加了一氯胺、臭氧、二氧化氯 a)2、电脑端口操作,一个端口可控制多台检测单元。3.3样品与试剂混合后流入反应器,通过紫外光线的照射及氧化剂过硫酸钠(铵)的作用,样品中的有机碳快速反应,形成二氧化碳。 电源要求/功能:220V4.1.5生活饮用水应经消毒处理。供人生活的饮水和生活用水。GB 5749-2006五.主要特征:一删除了水源选择和水源卫生防护两部分内容。 制药用水(纯化水、注射用水)的在线监测和实验室测试,以及清洁验证;环保测试、电子行业、食品行业等。②邻苯二甲酸氢钾作为水中有机物的标准试剂,通常要求先配制成浓度为400mg/L(以C计)的储备液。8.1处理生活饮用水采用的絮凝、助凝、消毒、氧化、吸附、pH调节、防锈、阻垢等化学处理剂不应污染生活饮用水卫生标准供水行政主管部门和卫生行政部门商定。二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯乙注射用水在线TOC分析仪主要特征:9.2卫生监督的水质监测果、2,4-滴、七氯、六氯苯、林丹、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、五氯酚、莠去津、呋喃丹、毒理指标中有机化合物由5项增至53项,增加了甲醛、三卤甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙技术指标及功能 8、具有打印功能-增加了附录A。烷、1,1,1-三氯乙烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二.产品特点2.采用嵌入式系统,触摸屏设计,纯中文操作方便简易。1.仪器采用便携设计,使用轻便,方便移动至取样点。GB 3838地表水环境质量标准 电源:AC220V/50HZ 450W。 本标准“表3水质非常规指标及限值”所规定指标的实施项目和日期由省级人民政府根据当地实际本标准与GB5749-1985相比主要变化如下:4.配备大量的储存空间,能够存储大量的测试数据。CJ/T 206城市供水水质标准4.1.7小型集中式供水和分散式供水因条件限制,水质部分指标可暂按照表4执行,其余指标仍按表样品中以碳酸盐、重碳酸盐和以溶解态存在的二氧化碳必须在有机碳测试过程前去除,目的是只考虑“有机碳”。样品与试剂混合后其中的无机碳与磷酸发生反应在载气的带动下,二氧化碳从气液分离器逸出。 5、检测上限可设定,自动上限报警功能。执行。精 度:±4% 测试范围  主机 一台示值误差:±3%  微型打印机 一台9.1.1供水单位的水质非常规指标选择由当地县级以上供水行政主管部门和卫生行政部门协商确定。2、人性化操作界面,有一键运行功能,自动管路清洗功能。4.1.8当发生影响水质的突发性公共事件时,经市级以上人民政府批准,感官性状和一般化学指标可硼、钼、镍、铊、氯化氰 并修订了砷、镉、铅、硝酸盐 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其随后所GB/T 17218饮用水化学处理剂卫生安全性评价常规指标regular indices  产品装箱单 一份 4-20mA模拟信号输出。本标准适用于城乡各类集中式供水的生活饮用水,也适用于分散式供水的生活饮用水。9水质监测1、表2和表3执行。四.应用领域:6、具有RS232数据接口,历史数据可存储6个月。检测范围:(0-1600.0)μg/L  产品说明书 一份  1、高精度、高灵敏度,操作简单。生活饮用水水质检验应按照GB/T 5750(所有部分)执行。4生活饮用水水质卫生要求2规范性引用文件  其他工业领域标准,比如2014年出台的GB/T 1616-2014《工业过氧化氢》,就规定了工业过氧化氢总碳含量(以C计)≦0.030%则为优等品;GB/T 12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》规定锅炉给水的质量和锅炉补给水的质量,锅炉给水直流炉总有机碳离子(TOCi)不超过200 μg/L,锅炉补给水也要至少满足TOCi不超过400 μg/L。机械工业部发布JB/T 7621-1994《电力半导体器件工艺用高纯水》,其中规定特级电子级高纯水EH-T与一级电子级高纯水EH-I的TOC限值分别为50 μg/L与100 μg/L。GB/T 11446-1997《电子级水》中,EW-Ⅰ级水要求TOC限值为20 μg/L。3.19.1.5当饮用水水质发生异常时应及时报告当地供水行政主管部门和卫生行政部门。9.2.2当发生影响水质的突发性公共事件时,由县级以上卫生行政部门根据需要确定饮用水监督、监  我国现行2020版《中国药典》,要求各制药企业必须检测注射用水中的TOC含量;对纯化水,可在易氧化物与TOC项目中任选一项。注射用水与纯化水的合格限均为500 μg/L;用于TOC检测的质量控制实验用水要求TOC限值为100 μg/L。9.1供水单位的水质检测①先将水样加酸酸化至pH值小于2,通入氮气曝气,使无机碳酸盐转变为二氧化碳并被完全吹脱。情况确定,并报国家标准化管理委员会、建设部和卫生部备案,从2008年起三个部门对各省非常规指标分析时间:连续分析 重复性:3 % 4、紫外灯,蠕动泵易观察、易维护操作。一.工作原理在GB3097-1997《海水水质标准》中,对化学需氧量(COD)与生化需氧量(BOD5)的一类要求分别是2 mg/L和1 mg/L,还没有引入TOC;GB 5084-2021《农田灌溉水质标准》目前仅对BOD5和COD作了相关限定,尚无TOC的量值要求。 环境温度:0~40℃;相对湿度:RH0 ~ 90%。   2、人性化操作界面,有一键运行功能,自动管路清洗功能。4.1.2生活饮用水中化学物质不得危害人体健康, 重量:70kg 一一增加了参考文献。总有机碳(TOC)分析仪采用世界先进的双波长红外外氧化技术,精度高、灵敏度高。高性能CPU,触摸屏智能化控制,具有离线分析和在线分析选配功能,配制外置式打印机,人性化的设计理念,更换UV灯和泵管不用拆开机箱,操作简单、方便,实现了分析仪器国产化。符合《中国药典》2010版附录 VIII R制药用水中总有机碳测定法,满足药典对仪器的要求:①TOC=TC-TIC,②系统适用性试验,③检测灵敏度(等于或小于0.001mg/L)。毒理指标中无机化合物由10项增至21项,增加了溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、锑、钡、铍、5、免拆式设计,便于工况观察维护。注射用水在线TOC分析仪1、检测制药工业中纯化水、注射用水和高纯水中总有机碳的浓度2、半导体行业、电厂、科研单位、制药行业、化工行业等超纯水TOC的检测3、在线监测制药工业的制水系统、半导体工业的超纯水制备系统和晶片工艺过程、电厂去离子水制备过程等分散式供水3.针对制药用水(TOC含量在1000ppb以下)总有机碳含量的检测设计,进行检测。样品温度:(1-95)℃分 辨 率:0.001mg /L③由标准储备液逐级稀释配制不同浓度的有机物标准系列溶液,注人燃烧管,根据吸收峰高与对应浓度的关系,绘制标准工作曲线 量程:0~50mg/L 或0~5000mg/L。 样品温度:1- 70℃non-central water supply4、不用拆开机箱更换UV灯和泵管。下列术语和定义适用于本标准。4. NDIR输出与二氧化碳气体浓度相对应的模拟信号;经AD变换后,这个信号被CPU采集并处理,显示出水样的TOC总量值。   8、具有打印功能是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。感官性状和一般化学指标由15项增至20项,增加了耗氧量、氨氮、硫化物、钠、铝 修订了7.当测试样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。显 示 屏:彩色触摸屏本标准的附录A为资料性附录。 仪器采用8寸液晶显示屏,显示分辨率800*480,带触摸按键,外形美观,操作方便。 检测极限:0.001mg /L液体总有机碳检测仪性能规格:注射用水在线TOC分析仪1、仪器是防水防尘。功率:100W根据地区、时间或特殊情况需要实施的生活饮用水水质指标。有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究水样要求电导率范围:(0-5)μS/cm@25℃GB/T17219生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准  5、检测上限可设定,自动上限报警功能。  在制药行业,1998年《美国药典》正式采用TOC测试方法,要求所有的注射用水与纯化水都必须检测TOC,且纯化水和注射用水的TOC值必须≦0.5 mg/L;《欧洲药典》仅对注射用水要求检测TOC,限值为0.5 mg/L,纯化水TOC检测法与易氧化物检测法两项可选做一项;1991年,《日本药典》规定利用超滤方法生产的注射用水必须测定TOC值。《日本药典》推荐对于纯化水和注射用水的TOC检测采用更低的TOC检测极限值:在线TOC测量的极限值为300 ppb,离线TOC测量的极限值为400 ppb。将包装材料,尤其是塑料包装袋所释放出的TOC,也考虑到对制药用水的污染当中。本标准规定了生活饮用水水质卫生要求、生活饮用水水源水质卫生要求、集中式供水单位卫生要  电源线 一套1、高精度、高灵敏度,操作简单。9.1.3村镇集中式供水单位水质检测的采样点选择、检验项目和频率、合格率计算按照SL308执行。 尺寸:570mm×320mm×1600mm。 4.1.9当饮用水中含有附录A表A.1所列指标时,可参考此表限值评价。8涉及生活饮用水卫生安全产品卫生要求9.2.3卫生监督的水质监测范围、项目、频率由当地市级以上卫生行政部门确定.环境温度:(10-60)℃1. 载气Ⅰ通过压力调节器后与来自注射泵的试剂、来自注射泵及分配阀的水样混合后共同进入搅动环路,并进行充分的酸化反应。水样中的无机碳在磷酸的作用下转化成二氧化碳气体然后从气/液分离器口逸出。水样中的有机碳与试剂中的过硫酸钠进入反应器。在紫外光和过硫酸钠的氧化作用下,有机碳转化成二氧化碳气体。  触摸屏 (镶嵌到仪器中)测方案。9.1.4供水单位水质检测结果应定期报送当地卫生行政部门,报送水质检测结果的内容和办法由当地响应时间:4分钟之内6. 液体总有机碳检测仪有机物质的氧化 ---水质指标由GB5749-1985的35项增加至106项,增加了71项 修订了8项 其中:8.符合国家《中国药典》规定的测试方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 服务。  主要配置  6、具有RS232数据接口,历史数据可存储6个月。醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、2,4,6-三氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、实施情况进行通报,全部指标最迟于2012年7月1日实施。《生活饮用水卫生标准》,TOC检测项目在2006年新增入附录,TOC限值为5mg/L。液体总有机碳检测仪注射用水在线TOC分析仪电源:(100-240)VAC 50/60Hz9.1.2城市集中式供水单位水质检测的采样点选择、检验项目和频率、合格率计算按照CJ/T 2065.中文打印,输出测试参数、测试结果。c)液体总有机碳检测仪产品说明:能反映生活饮用水水质基本状况的水质指标。生活饮用水,应符合GB/T 17218要求。分散居户直接从水源取水,无任何设施或仅有简易设施的供水方式。 响应时间:7~15分钟 在饮用水行业,目前执行的是卫生部2006年发布的本标准的全部技术内容为强制性。
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  • CM130型液体总碳-总有机碳-分析仪 ●一般特点:1)符合ASTM D 4129标准;2)可同时测定液体中总碳-总有机碳(TC/TOC)含量,通过自动燃烧、电位检测;3)应用包括:饮用水和污水,卤水(海水),工业生产过程中的液体,腐蚀性物质和酸;4)可测各种各样的水溶性样品中的TC、TOC含量。包括高温燃烧炉、高灵敏的CO2检测器。无须用户标定,CM120能轻松处理浓度从ppm级~10,000 ug C(绝对值)的液体样品。坚固、精确,能适合大多数应用,能满足工业、研究、教育实验室; ●仪器组成:1)CM5015型CO2 分析仪:无须用户标定,宽的线性动态范围;分辨率为0.01 ug碳;用户可选择显示单位;软驱可用于保存数据; 2)CM5300水平燃烧炉和CM5321燃烧配件:可编程,加热到1100℃;预燃烧清洗器能去除氧载气中的干扰物;后燃烧清洗器能去除样品在燃烧中产生的干扰物;样品装运可用注射器; ●仪器功能:CM130的主要优点是采用库仑检测方法。采用法拉第原理,CM5015 CO2分析仪能自动测出样品表面的氧化而产生的全部CO2含量。无须用户标定,可线性检测从1 ug ~10,000 ug的碳含量。采取该100%的有效电位处理,标准物质的相对误差正常为0.2%或更好(对含1000~ 3000 ug C的样品)。对更低的浓度,绝对误差一般为约1ug C;根据样品的种类不同,氧化时间会有变化,但最普遍的分析时间为5~7分钟; ●操作原理: 1)总碳(TC)测定:样品经称重后,用锡船包好,锡船被放入石英勺上,被然后送入高温氧气燃烧室(一般950℃)。在燃烧室中所有样品中的碳被快速氧化成CO2。干扰反应的产物(如硫氧化物,卤化物,水和氮氧化物)通过后燃烧清洗器而去除,剩下的CO2被吹进CM5015 CO2分析仪,在这里进行自动电位滴定测量; 2)总有机碳(TOC)测定:在将样品注射到燃烧室之前,样品须酸化、清洗掉CO2和碳单质。然后着经过预处理的样品按上面的步骤进行分析; ●数据处理:最多50个样品的名称、重量、容量或面积参数能输入CM5015,以计算最终结果。用户可选择分析程序并数字显示。完成一系列样品测试后,可打印报告,可总结分析50个样品。数据可储存在软盘以用于数据转移; ●订购信息:1)CM130-02:CM130型液体总碳-总有机碳(TC/TOC)分析仪,包括:CM5015型库仑法 CO2分析仪,CM5300水平燃烧炉和CM5321燃烧配件,可分析液体样品。
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  • ?进口CM120型固体总碳测定仪 ●一般特点:1)可同时测定固体样品中的总碳(TC)含量,通过自动燃烧、电位检测;2)应用包括:土壤和泥沙、地质样品、污泥、硫磺、煤、带颗粒物的液体等;3)可测各种各样的样品中的总碳TC含量。包括高温燃烧炉、高灵敏的CO2检测器。无须用户标定,CM120能轻松处理浓度从ppm级~100%的固体或液体样品。坚固、精确,能适合大多数应用,能满足工业、研究、教育实验室; ●仪器组成:1)CM5015 CO2 分析仪:无须用户标定,宽的线性动态范围;分辨率为0.01 ug绝对值碳(1ug=1ppm相对值);用户可选择显示单位;软驱可用于保存数据; 2)CM5300水平燃烧炉和CM5322燃烧配件:可编程,加热到1100℃;预燃烧清洗器能去除氧载气中的干扰物;后燃烧清洗器能去除样品在燃烧中产生的干扰物;样品装运可用带柄的铂或瓷船; ●仪器功能:CM120型总碳分析仪的主要优点是采用电位检测方法,不需要校正。采用法拉第原理,CM5015 CO2分析仪能自动测出样品表面的氧化而产生的全部CO2含量。无须用户标定,可线性检测从1~10,000 ug的碳含量。采取该100%的有效电位处理,标准物质的相对误差正常为0.2%或更好。对更低的浓度,绝对误差一般为约1ug C;此外,它还可用于分析含颗粒的液体、固体或固液混合的污泥等样品。根据样品的种类不同,氧化时间会有变化,但最普遍的分析时间为5~7分钟; ●操作原理: 1)总碳(TC)测定:样品经称重后,用锡船包好,锡船被放入石英勺上,被然后送入高温氧气燃烧室(一般950℃)。在燃烧室中所有样品中的碳被快速氧化成CO2。干扰反应的产物(如硫氧化物,卤化物,水和氮氧化物)通过后燃烧清洗器而去除,剩下的CO2被送入CM5015 CO2分析仪,在这里进行自动电位滴定测量; ●数据处理:最多50个样品的名称、重量、容量或面积参数能输入CM5015,以计算最终结果。用户可选择分析程序并数字显示。完成一系列样品测试后,可打印报告,可总结分析50个样品。数据可储存在软盘以用于数据转移; ●订购信息:1) 进口CM120型总碳分析仪; ?
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  • 三十年紧抓热点,从标准气到电子气超前布局——访大特气体总工程师曲庆
    自20世纪80年代开始,我国气体工业迅速发展,各类标准气体相继问世。由于标准物质是量值测定的标准,标准气体被广泛应用于产品质量监督和控制、仪器仪表的校准、大气环境监测、医疗卫生等领域,在国民经济中有着重要的地位和作用。中国标准气市场在近30年蓬勃发展,市场规模实现了近百倍的增长。最初,国内只有大型的石化企业在使用标准气,通过国内企业的不断努力,逐渐替代了进口标准气。这些年标准气市场扩张很快,比如在环保、尾气排放等方面的检测用标准气量巨大。大特气体便是中国标准气体供应实现国产替代过程中的典型代表,成为了中国标准气体和特种气体领域的佼佼者。借助三十年的标准气体研发生产经验,大特气体成功地进入电子特气市场,已成为国内少数具有研发和生产电子混合气体能力的企业。近日,仪器信息网有幸采访了大特气体总工程师曲庆,分享了大连大特三十年的产品转型之路。大连大特气体有限公司总工程师 曲庆曲庆,现任大连大特气体有限公司总工程师/副总经理,高级工程师。担任ISO/TC158注册专家、全国环境化学计量技术委员会委员、全国气体标准化技术委员会混合气专业委员会副主任委员、大连交通大学客座教授等多个职务。近几年,主持或参与一项国际标准和十几项国家标准的起草和修订工作。带领大特气体的研发人员主持完成多项市、区级科研任务,研发国家二级标准物质200余项,很多项目填补国内空白。《VOCs标准物质的研发》获得大连市科技进步二等奖。从石化气到电子气,把握市场热点,超前布局研发标准气体自从在中国开始大量使用后,市场热点不断涌现。而大特气体始作以市场为导向,根据国家产业发展动向,研究和开发市场。据介绍,中国标准气早在60年代就已经开始有所生产,但却受限于市场规模而未有专门的标准气体生产厂家,仅有少数仪器厂家基于自身产品需求成立的配气小组。当时标准气体要求简单,主要用于化肥等工厂。80年代后,我国大型石化迅猛发展,尤其是以聚乙烯、聚丙烯为代表的化工行业,对标准气体的需求与日俱增,逐渐成为标准气体需求最大的市场。1992年,在大特成立之初,中国新建大型石化工程所用标准气体主要依赖进口。谈到此处,曲庆还举了几个例子,比如最早北京的东方乙烯、新疆独山子、天津大港乙烯等这些当时的大型项目一期工程首批标准气体全部依赖进口。于是,大特气体将研发重点放在石化领域。面对这一市场热点,大特气体根据客户需求研发的同时,积极将产品推向市场取代进口。目前,除少数外企可能还使用少量进口标气,中国石化项目所用标准气体已完全实现国产化。大特气体取得的部分国家二级标准物质证书近年来,随着我国对环保监测的力度加大,环保用标准气体,尤其是汽车尾气用标准气需求增长迅猛。最初,中国在环保领域检测用标准气体几乎全部进口,但大特气体早在2010年左右就致力于该领域标准气体的研发,当市场对标准气体需求量增加时及时推向市场,成功把握市场先机。如符合国六汽车尾气排放标准的标准气体、VOC标准气体,目前都已取得国家二级标准物质证书,并取代进口产品。而且两个项目均获得大连市重点科研项目支持,其中VOC标准气体的研发成果更是获得大连市科技进步二等奖。贸易战以来,面对美国对我国集成电路产业的围追堵截,集成电路产业的国产化需求迫切,尤其在电子材料的国产化率上也有了达标的要求。电子特气更是其中的重中之重。早期在我国还没有大规模集成电路需求时,电子混合气主要应用于低端电子材料,对气体的精度和纯度要求也并不高。随着中国近年来在储存芯片、显示面板和大规模集成电路领域的发展,对电子特气精度和纯度的要求也越来越高,技术难度也越来越大。凭借多年来混配气体的经验,大特气体积极响应国家政策,根据多年生产工业混合气体的优势和经验,研发电子气体,尤其电子混合气体,并推向市场。比如常见的激光用混合气、含氟混合气的制备难度很大,国内能满足需求的企业凤毛麟角。在经过四五年的研发,大特气体开始向半导体企业供气并开始取代进口。以研发创新驱动企业产品转型能够顺利的完成各种技术和产品的研发,打入高端气体市场离不开研发能力的构建。谈到此处,曲庆表示,大特气体有一批积累了多年经验和从实际出发有着真才实学的骨干,企业在研发方面有着大量投入,每年在仪器设备上都有大手笔的投入,比如分析仪器,大特气体去年到今年就购进ICP-MS一台,气质联用一台,气相色谱16台,气体纯化设备3台。并且加强和大专院校合作以及和企业的上下游合作伙伴共同努力,成立了大连特种气体研制中心,目前已成功完成了2项研发任务,为企业的发展奠定了强有力的基础。标准气体行业是精细化工细分的一个小众行业,很多时候要靠自己研发一些很难买到的实验器材和设备。为此大特气体成立了自己的工程部,根据研究需求,结合多年的经验和思维,自己设计制造研发设备,并应用于市场。比如大特气体开发了自动配气设备,全封闭自动电子气配置设备,自动称量设备,钢瓶滚匀设备等,并全部取得专利,而就在近日大连大特申请的多层钢瓶滚匀设备也获得发明专利。除了气体配制技术,大连大特也在分析方法和钢瓶内壁处理上寻求新的突破。大特气体获得专精特新小巨人、高新技术企业等荣誉证书勤耕不辍,精业笃行!凭借专业的研发和技术、出色的企业管理水平和卓越的创新能力,大特气体荣获了专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、全国气体标准验证平台、全国气体标准化先进单位、大连市科学技术二等奖、辽宁省企业技术中心等认定。标准工作为企业研发“赋能”标准的制定对企业也是一件具有重大意义的事情。曲庆表示,参与标准的制定使企业有机会和国际、国内本行业的高端人才交流,了解世界、国内在本行业的最新发展动态和最新技术,来促进企业的技术发展和技术革新能够走在最前列,也为企业未来的发展和业务开展提供了方向,有利于企业抢先占领市场先机。事实上大特很多新技术的灵感正是来源于参与国际和国家标准的制修订工作,参与标准制定也有利于提高企业在行业的知名度,维护企业自身的权利。大特气体自成立以来,始终坚持在气体基础领域开展研发和实践活动,积极参与国家标准制定工作,分享技术经验,甚至组织了一批专业队伍参与标准的翻译、验证和编写工作,积极与国内同行交流和总结,把国内同行的先进理念和技术引进到标准中。国家标准制定实际上会花费大量的人力物力,据介绍,目前大特气体主持和参与了一项国际标准和30多项国家标准的的制修订工作,而且大特也是气标委国家标准的验证单位,承担着很多国家标准的验证工作。ISO/TC158国际标准会议专家合影值得注意的是,近年来,大特气体参与了我国第一项气体国际标准ISO-19230《气体采样导则》的制定。曲庆表示,一项国际标准要在国际标准委员会得到认可非常困难,如果没有一个新技术,没有独特立意的标准,很难得到国际同行的认可。在这项标准立项前,大特气体做了大量工作,建立了气体采样系统的置换的数学模型,并做了大量验证试验,使分析人员能够在分析进样前就能计算出用多长时间或者多少次置换即可达到分析要求,解决了过去凭经验置换的问题,得到了与国际标准委员会专家全面的认可。谈到这里,曲庆感慨道,“听到这些老专家鼓掌和口哨声,看到对该项技术高度赞赏的场景,我们也非常欣慰,后期我们查了大量资料,调整了结构,并广泛调研了国内很多这方面的专家,得到了国际标委会成员的支持,最终成就了这个国际标准。”2023年1月10日,大连大特气体有限公司将举办三十周年盛典,多款公司自主研发的产品和全新超级工厂一触即发。大连大特气体有限公司诚挚邀请您莅临盛典现场,届时线下线上直播将同步启动,云体验实验室展示环节为您解锁更多精彩瞬间,有奖问答以及定制招财吉祥物惊喜不间断。直播报名:https://insevent.instrument.com.cn/t/U6a或扫描下方二维码报名
  • 确保锂电池安全,珀金埃尔默推出定性定量检测锂电池溢出气体分析仪
    从锂电池溢出气体到微反系统,定性定量检测系统的气体组分含量以及系统总的气体体积,在很多时候都是一件很难实现的任务:取样困难,取样时取样量占总体积的比列无从得知,这样即便对所取的气体进行了严格的定量测定,最终也无法和整个系统的气体总量关联起来。这个时候,一套真空进样系统就可以在这些场合大显身手了。在专业的气体分析色谱仪和气质联用仪的基础上,使用全自动控制的真空进样系统,就可以实锂电池溢出气体,微反系统气体的气体含量的测定,而且可以根据真空度的变化计算出系统的总体积以及标准的取样体积,从而可以进一步计算出电池溢出气体的总体积、微反系统生成或消耗的气体的总量,进而可以通过这些测量值判断电池的质量、微反系统的效率。珀金埃尔默推出专业气体分析仪——带有真空进样系统的气相色谱质谱联用仪,是市场上唯一一套能定性定量测定电池溢出气和微反装置中的氢气、氧气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳等轻质杂质气体、气体总体积以及气体中其它挥发性组分。珀金埃尔默锂电溢出气体或微反气体分析仪轻质气分析仪包含两个分析通道:通道1 使用氮气作为载气来全量程分析氢气、氦气。通道2 用于分析氯气中的氧气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、碳二、硫化氢和COS等轻质杂质气体。气质联用仪可以定性定量分析气体中其它非永久性气体。真空进样系统:可以和轻质气分析仪联用,和气质联用仪联用,或者和这两者同时使用。#该系统具有以下特点:超越ASTM D1946用气相色谱法对重整气的分析规程标准要求。出厂设置即经确认验证,名符其实的“交钥匙”工程(气相色谱解决方案)。安装完成后立即可运行样品分析分析样品,获得快速且可靠的分析结果。材料超坚固且耐腐蚀,具备放空功能以杜绝操作失误带来的风险。专用色谱柱填料,确保分析的同时氯气被完全反吹放空,延长仪器使用寿命。24H/7D全天候全自动运行,也可以按设定时间表运行。真空进样系统可以用于极其微量气体的定性定量测定,对于1-5ml的系统可以进行连续多次测定。欲了解详情,请扫描二维码,获取资料《锂电溢出气体或微反气体分析仪:微量气体的定性定量检测》。扫描上方二维码即可下载右侧资料➡
  • 东北地理所在水体总悬浮颗粒物光谱预测研究中取得进展
    近日,记者从中国科学院东北地理与生态研究所了解到,该所在水体总悬浮颗粒物光谱预测研究中取得进展,相关成果发表在国际期刊《Journal of Environmental Management》上,中国科学院东北地理与农业生态研究所王翔博士为第一作者,宋开山研究员为通讯作者。据介绍,良好的水质是人类社会发展的关键,总悬浮颗粒物(TSM)是一个关键的水质参数,可以影响水的透明度、真光层深度和初级生产者,与水生态环境问题息息相关。传统的水体TSM研究主要通过大量的野外调查,费时费力。与传统的TSM分析相比,光谱和遥感技术在水体TSM估算研究中具有很大的优势。任何基于卫星影像的遥感估算都需要光谱特征分析,光谱研究是遥感制图的基础。针对TSM的遥感估算研究已有很多,大多都是以单波段或波段运算构建的经验模型。光谱微分技术也被广泛应用于水质参数的预测,但都是一阶微分或二阶微分的整数阶微分。尽管整数阶微分被应用于多个领域,但也会导致一些光谱信息丢失和噪声放大。本研究以从全国103个湖泊水库采集的392个水体样本光谱数据为研究对象,在光谱微分技术可以有效预测TSM的基础上,尝试使用以0.25阶为增量的分数阶微分技术构建TSM预测模型,可以弥补整数阶微分的缺点,在任意阶扩展,从而捕捉到更多的光谱变化信息。研究表明,分数阶微分增强了对TSM响应的500-600nm和800nm处的光谱特征;分数阶微分也提高了TSM与光谱信息的相关性;并且分数阶微分提高了模型的预测能力,0.5阶至1.25阶的预测精度较高。本研究可为其他水质参数预测和基于高光谱影像的水质参数制图提供参考。该研究得到了国家重点研发项目和国家自然科学基金项目共同资助。

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  • 水体总磷测定标准的疑惑

    [align=left][font=宋体]水体总磷测定用钼锑抗分光光度法与钼酸铵风光光度法有什么区别?各有什么适用范围?现在市面上销售的检测水质总磷的仪器一般依照的是哪个标准?[/font][/align]

  • 安捷伦6890气体总流量

    最近发现安捷伦气体总流量实际数值老是达不到理论数值,后来调整分流比跟柱流量,加大了理论数值,实际数值还是不变,调小理论数值实际数值还是显示那么多,大神们,请问这是哪儿出了问题。

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  • 硫化氢气体检测管/(2-100mg/m3)有害气体检测管
    硫化氢气体检测管/(2-100mg/m3)有害气体检测管由上海书培实验设备有限公司为您提供,上海书培公司供应各种气体检测管,规格齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。硫化氢气体检测管产品使用方法: 先将检测管上端切开,再将下端切开。根据检测管的型号。用专用检定器抽取相应量的气体,用短胶管迅速与检测管下端连接,在规定时间内使气体匀速通过检测管,此时被测气体中H2S与指示粉反应,产生变色环,由变色环上端所指示高度,可直接从检测管上读出H2S的含量。使用时注意事项:一:者必须是经过正规培训的专业检测人员。二:检测管出现裂隙或断尖等现象时应视为报废,不可再用。三:检测管应贮存在常温,干燥的室内,严防日光照射。搬运,使用时应避免碰撞,摔砸。四:专用检定器必须定期检验,以确保测量结果的准确性。采样量与进气速度必须与检测管型号相匹配。
  • 环境监测用标准气体
    环境监测用标准气体 良好的空气质量,是人类社会可持续发展的前提。因此,需要控制工业、人类生活等产生的污染排放,保证包括特殊作业场所在内的所有人类生活区域的空气质量。精确、稳定、具有溯源性的标准气体,是空气质量监测工作顺利进行的必要前提。 我公司可提供满足大部分空气质量监测和控制标准要求的标准物质,详见下表,同时也可以按照客户要求定制所需的标准气体。标准物质名称标准物质技术指标适用标准标准物质编号组分及浓度相对扩展不确定度标准编号及名称氮中二氧化氮气体标准物质GBW(E)06152810.0~1000(μmol/mol)2%(k=2)HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法BW(DT1102)5~9.9(μmol/mol)3%(k=2)0.3~4.9(μmol/mol)5%(k=2)氮中一氧化氮气体标准物质GBW(E)06152910.0~1000(μmol/mol)2%(k=2)HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法JJG 801-2004 化学发光法氮氧化物分析仪检定规程BW(DT1101)5~9.9(μmol/mol)3%(k=2)0.3~4.9(μmol/mol)5%(k=2)氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷、一氧化氮GBW(E)062002一氧化氮 100~499(μmol/mol)2%(k=2)GB 18285-2018 汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)丙烷 100~990(μmol/mol) 一氧化碳 5000~9900(μmol/mol)1.5%(k=2)一氧化氮 500~5000(μmol/mol) 丙烷 1000~50000(μmol/mol) 一氧化碳 1%~10% 二氧化碳 1%~15%1%(k=2)氮(空气)二氧化硫GBW(E)0621571.00~299(μmol/mol)2% (k=3)JJG 551-2003-二氧化硫气体检测仪检定规程HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 629-2011 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法300~3000(μmol/mol)1%(k=3)HJ/T 46-1999 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件BW(DT0130)0.2~0.99(μmol/mol)4%(k=2)氮(空气)硫化氢GBW(E)0621561.00~3000(μmol/mol)2% (k=3)JJG 695-2003-硫化氢气体检测仪0.100~0.999(μmol/mol)3 %(k=3)MT 1084 2008 煤矿用硫化氢检测报警仪1.00~49.9(μmol/mol)2 %(k=3)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50.0~999(μmol/mol)1% (k=3)BW(DT0131)0.05~0.099(μmol/mol)10%(k=3)空气中甲烷气体标准物质GBW(E)0606781.00~4999.9(μmol/mol)2%(k=2)HJ 1012-2018环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法5000~30000 (μmol/mol)1%(k=2)HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法空气中丙烷气体标准物质GBW(E)0622481.00~100(μmol/mol)2%(k=2)HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法100~10000(μmol/mol)1%(k=2)氮中丙烷气体标准物质GBW(E)0622491.00~100(μmol/mol)2%(k=2)100~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中一氧化碳 气体标准物质GBW(E)0622505.00 ~499(μmol/mol)2%(k=2)GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物500~50000(μmol/mol)1%(k=2)GB 9801-88 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法HJ 965-2018 环境空气 一氧化碳的自动测定非分散红外法氮气中一氧化碳 气体标准物质GBW(E)0622515.00 ~499(μmol/mol)2%(k=2)HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法500~50000(μmol/mol)1%(k=2)HJ/T 44-1999 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法氮中二氧化碳气体标准物质GBW(E)0625872.00~499(μmol/mol)2%(k=2)GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物GBW(E)062588500~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中二氧化碳气体标准物质GBW(E)0625892.00~499(μmol/mol)2%(k=2)HJ 870-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法GBW(E)062590500~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中氨 气体标准物质GBW(E)0622885.00 ~4990(μmol/mol)2%(k=2)JJG 1105-2015 氨气检测仪5000~50000(μmol/mol)1%(k=2)氮气中氨 气体标准物质GBW(E)0622895.00 ~4990(μmol/mol)2%(k=2)5000~50000(μmol/mol)1%(k=2)BW(DT0133)1 ~4.99(μmol/mol)3%(k=2)空气中氯 气体标准物质GBW(E)0622905.00~100(μmol/mol)2%(k=2)JJF 1433-2013 氯气检测报警仪校准规范氮中氯 气体标准物质GBW(E)0622915.00~100(μmol/mol)2%(k=2)BW(DT1201)2~4.99(μmol/mol)3%(k=2)空气中氯化氢 气体标准物质GBW(E)0623785.00~1000(μmol/mol)2%(k=2)氮气中氯化氢 气体标准物质GBW(E)0623795.00~1000(μmol/mol)2%(k=2)BW(DT0127)3.00~4.99(μmol/mol)3%(k=2)氮/空气中氟化氢 气体标准物质BW(DT1202)3~1000(μmol/mol)3%(k=2)氮中氧气体标准物质GBW(E)0625935%~30%1%(k=3)JJG 365-2009 电化学氧测定仪检定规程氮中异丁烯气体标准物质GBW(E)0625831.00~499(μmol/mol)2%(k=2)JJG(粤)035-2017 苯气体检测仪GBW(E)062584500~10000(μmol/mol)1%(k=2)
  • 环境监测气体1
    标准物质名称标准物质技术指标适用标准标准物质编号组分及浓度相对扩展不确定度标准编号及名称对应标准要求的标准物质信息氮中二氧化氮气体标准物质GBW(E)06152810.0~1000(μmol/mol)2%(k=2)HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法一氧化氮、二氧化氮有证标准气体,不确定度2%HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法一氧化氮、二氧化氮有证标准气体,不确定度2%BW(DT1102)5~9.9(μmol/mol)3%(k=2)0.3~4.9(μmol/mol)5%(k=2)氮中一氧化氮气体标准物质GBW(E)06152910.0~1000(μmol/mol)2%(k=2)HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法一氧化氮、二氧化氮有证标准气体,不确定度2%HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法一氧化氮、二氧化氮有证标准气体,不确定度2%JJG 801-2004 化学发光法氮氧化物分析仪检定规程采用浓度约为量程20%、50%、85%的一氧化氮标准物质,不确定度1%(k=3)BW(DT1101)5~9.9(μmol/mol)3%(k=2)0.3~4.9(μmol/mol)5%(k=2)氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷、一氧化氮GBW(E)062002一氧化氮 100~499(μmol/mol)2%(k=2)GB 18285-2018 汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)所使用的标准气体的气体成分容许偏差应不超过推荐浓度的±15%,不确定度1%(C3H8、NO体积分数为2000μmol/mol或以下可为2%)丙烷 100~990(μmol/mol)一氧化碳 5000~9900(μmol/mol)1.5%(k=2)一氧化氮 500~5000(μmol/mol)丙烷 1000~50000(μmol/mol)一氧化碳 1%~10%二氧化碳 1%~15%1%(k=2)氮(空气)二氧化硫GBW(E)0621571.00~299(μmol/mol)2% (k=3)JJG 551-2003-二氧化硫气体检测仪检定规程有证二氧化硫标准气体,不确定度2%(k=3)HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法二氧化硫标准气体,浓度为量程满档和中点,不确定度2%HJ 629-2011 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法有证标准气体,不确定度2%300~3000(μmol/mol)1%(k=3)HJ/T 46-1999 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件有证标准气体,不确定度2%BW(DT0130)0.2~0.99(μmol/mol)4%(k=2)氮(空气)硫化氢GBW(E)0621561.00~3000(μmol/mol)2% (k=3)JJG 695-2003-硫化氢气体检测仪满量程的20%,50%,80%以及报警设定点1.5倍的硫化氢标准气体,不确定度2%(k=3)0.100~0.999(μmol/mol)3 %(k=3)MT 1084 2008 煤矿用硫化氢检测报警仪空气中硫化氢标准气体,不确定度3%1.00~49.9(μmol/mol)2 %(k=3)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50.0~999(μmol/mol)1% (k=3)BW(DT0131)0.05~0.099(μmol/mol)10%(k=3)空气中甲烷气体标准物质GBW(E)0606781.00~4999.9(μmol/mol)2%(k=2)HJ 1012-2018环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法量程校准气为甲烷有证标准气体,不确定度2%5000~30000 (μmol/mol)1%(k=2)HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 JJG 693-2011 可燃气体检测报警器采用甲烷或丙烷有证标气,其浓度在(80%~100%)满量程范围内,不确定度2%标准物质的浓度约为满量程的10%,40%,60%及大于报警设定点的浓度,气体标准物质的不确定度不大于2%(k=2)氮中甲烷气体标物物质GBW(E)0842281.00~99.9(μmol/mol)2%(k=2)HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法10.0μmol/mol或其他合适浓度的氮中甲烷标气GBW(E)084229100~90.0×104(μmol/mol)1%(k=2)16.0μmol/mol、800μmol/mol或其他合适浓度的氮中甲烷标气氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质GBW(E)084230甲烷1.00~99.9(μmol/mol)2%(k=2)HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法采用甲烷或丙烷有证标气,其浓度在(80%~100%)满量程范围内,不确定度2%丙烷1.00~99.9(μmol/mol)甲烷100~1.00×104(μmol/mol)1%(k=2)丙烷100~1.00×104(μmol/mol)GBW (E)084231甲烷1.00~99.9(μmol/mol)2%(k=2)丙烷1.00~99.9(μmol/mol)甲烷 100~1.00×104(μmol/mol)1%(k=2)丙烷 100~1.00×104(μmol/mol)空气中丙烷气体标准物质GBW(E)0622481.00~100(μmol/mol)2%(k=2)100~10000(μmol/mol)1%(k=2)氮中丙烷气体标准物质GBW(E)0622491.00~100(μmol/mol)2%(k=2)100~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中一氧化碳气体标准物质GBW(E)0622505.00 ~499(μmol/mol)2%(k=2)GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物一氧化碳标准气体,不确定度1%500~50000(μmol/mol)1%(k=2)GB 9801-88 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法浓度在仪器量程的60%~80%的范围内的一氧化碳标气HJ 965-2018 环境空气 一氧化碳的自动测定非分散红外法有证标准物质氮气中一氧化碳气体标准物质GBW(E)0622515.00 ~499(μmol/mol)2%(k=2)HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法一氧化碳标准气体,不确定度2%500~50000(μmol/mol)1%(k=2)HJ/T 44-1999 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法仪器量程90%~100%的一氧化碳标准气体氮中二氧化碳气体标准物质GBW(E)0625872.00~499(μmol/mol)2%(k=2)GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物二氧化碳标准气体,不确定度1%GBW(E)062588500~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中二氧化碳气体标准物质GBW(E)0625892.00~499(μmol/mol)2%(k=2)HJ 870-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法有证二氧化碳标准气体,不确定度2%GBW(E)062590500~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中氨气体标准物质GBW(E)0622885.00 ~4990(μmol/mol)2%(k=2)JJG 1105-2015 氨气检测仪不确定度2%(k=2)5000~50000(μmol/mol)1%(k=2)氮气中氨气体标准物质GBW(E)0622895.00 ~4990(μmol/mol)2%(k=2)5000~50000(μmol/mol)1%(k=2)BW(DT0133)1 ~4.99(μmol/mol)3%(k=2)空气中氯气体标准物质GBW(E)0622905.00~100(μmol/mol)2%(k=2)JJF 1433-2013 氯气检测报警仪校准规范不确定度2%(k=2)氮中氯气体标准物质GBW(E)0622915.00~100(μmol/mol)2%(k=2)BW(DT1201)2~4.99(μmol/mol)3%(k=2)空气中氯化氢气体标准物质GBW(E)0623785.00~1000(μmol/mol)2%(k=2)氮气中氯化氢气体标准物质GBW(E)0623795.00~1000(μmol/mol)2%(k=2)BW(DT0127)3.00~4.99(μmol/mol)3%(k=2)氮/空气中氟化氢气体标准物质BW(DT1202)3~1000(μmol/mol)3%(k=2)氮中氧气体标准物质GBW(E)0625935%~30%1%(k=3)JJG 365-2009 电化学氧测定仪检定规程不确定度1%(k=3)氮中异丁烯气体标准物质GBW(E)0625831.00~499(μmol/mol)2%(k=2)JJG(粤)035-2017 苯气体检测仪等效于满量程80%苯气体的异丁烯标准气,不确定度3%(k=2)GBW(E)062584500~10000(μmol/mol)1%(k=2)氮中甲苯气体标准物质GBW(E)0628161.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)空气中甲苯气体标准物质GBW(E)0628171.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)氮中三氯乙烯气体标准物质GBW(E)0629121.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)空气中三氯乙烯气体标准物质GBW(E)0629131.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)氮中乙酸乙酯气体标准物质GBW(E)0629141.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)空气中乙酸乙酯气体标准物质GBW(E)0629151.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)
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