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伏安法重金定仪

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伏安法重金定仪相关的资讯

  • 仪电科仪出席电化学网络会 溶出伏安法重金属分析仪报告引关注
    p strong 仪器信息网讯/strong 2020年11月5日,由仪器信息网与广州大学联合举办的“2020电化学分析主题网络研讨会”成功举办,本次会议共邀请到13位来自高校、科研院所、电化学仪器企业的专家老师分享精彩内容,吸引近2000名高校、政府检测单位和制药企业的相关用户报名参会。/pp  上海仪电科学仪器股份有限公司盛情参与本次网络会,公司副总经理金建余带来题为strong《溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用》/strong的精彩报告,吸引众多用户在线上踊跃提问,参与互动。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/303a9271-d34f-4565-8260-339e95cbf9ce.jpg" title="9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg" alt="9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg"//pp  阳极溶出伏安法是一种非常灵敏的重金属检测方法,具有ppb级的检出限。相比原子吸收等传统分析仪器,溶出伏安法重金属分析仪具有操作简单、小巧便携、经济安全等优点。上海雷磁对溶出伏安法重金属分析仪进行了十余年的技术研究,实现了十种重金属离子的检测,并将其应用于饮用水安全、环境保护、食品安全等众多领域的重金属检测。/pp  报告回放链接:a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html/span/a/p
  • 797伏安极谱仪-让胶囊中铬无处可藏
    近日,胶囊中铬含量超标事件成为各大媒体报道的热点,国内多家制药厂商被披露胶囊中铬含量严重超标。在我国,药用空心胶囊的市场非常大,仅在浙江新昌县儒岙镇,每年胶囊的产量几千亿粒。胶囊的主要成分为明胶,优质的明胶和工业明胶价格差三倍以上,在部分药厂,采购部门会采购工业明胶来替代食品级明胶,而绝大部分的药厂的质检部门没有测定重金属铬的方法,2010版药典只有测定重金属总量的要求。铬是一种致敏源,六价铬有刺激性和腐蚀性,口服可刺激和腐蚀消化道,引起恶心、呕吐、腹痛、血便等 重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。药品中含有高含量的重金属铬,严重危机患者健康! 如何更为精准分析铬含量?如何通过分析技术判断生产线上是否曾使用过铬含量超标的劣质胶囊呢? 作为当今世界唯一全方位涵盖各类不同离子分析技术的国际化分析仪器公司,瑞士万通一直密切关注有关人类健康、环境等方面的社会问题。针对国内胶囊中铬含量超标,瑞士万通推荐伏安极谱法测定法:采用797伏安极谱仪,HMDE模式,采用氧弹燃烧的方式处理样品。此方法不仅简化了样品的前处理。仪器本身的测量铬的灵敏度可高达ppb、甚至ppt级别的铬含量。结果回收率高,重现性好、操作简便。 伏安极谱法,非常准确地测出铬的含量,适合胶囊铬含量标准方法的研究。 相关报告下载:痕量铬的测量关于瑞士万通:1950年,瑞士万通发明了第一支复合pH电极。1954年,瑞士万通设计出第一台用于痕量分析的实用自动极谱仪。1956年,瑞士万通开发出第一支活塞型滴定管。1968年,在瑞士万通诞生世界首台数字化滴定仪,第一台数字化电子滴定管。……2007年,瑞士万通研发出首台智能型离子色谱仪。2010年,瑞士万通研制出世界首台紫外离子色谱。Metrohm - 瑞士万通,是当今世界唯一全方位涵盖各类不同离子分析技术的国际化分析仪器公司。
  • 网络研讨会‖开年第一课,2月10日,赵教授在线介绍方波伏安法,立即报名!
    开年第一课,2月10日,赵教授在线介绍方波伏安法,立即报名!时间:2022年2月10日(周五)14:00腾讯会议号:353-586-965主讲人:赵健伟教授北京大学学士(1996),期间发表研究论文士余篇,获北京大学“挑战杯"一等奖 中科院长春应化所硕士(1999),获中国科学院伟华科技奖学金 北海道大学博士(2003),获日本文部科学省奖学金 北海道大学博士(2003),获日本文部科学省奖金;牛津大学博士后研究员(2003~2004),期间聘为哈尔滨工业大学海外合约专家。在获得博士学位的同年参加南京大学第一次全球招聘,获聘教授(2003~2016),为其最年轻教授之一,次年评为博士生导师。2016起任嘉兴学院教授,“南湖学者"(2019续聘),“浙江省纱线材料成形与复合加工技术重点实验室"主任,嘉兴学院“尖峰计划"团队带头人,浙江省二级教授。发表学术论文230余篇,被引总数超过4500余次,单篇最高引用270余次(2014年英国皇jia化学会杂志1%高引用作者),H-index为35。主办国际学术会议4次。会议内容方波伏安法的基本原理方波伏安法的应用范围及特点方波伏安法的具体应用
  • 环境监测总站首次发布水质重金属在线监测仪合格目录
    近日,环境监测总站再次公布近期的监测仪器认证合格目录。值得注意的是,此次名单中首次出现了水质重金属在线监测仪,7台仪器全部为国内企业生产,测定元素均为Cd。  水质重金属在线监测仪的原理主要有比色法和阳极溶出伏安法,此次通过认证的仪器以阳极溶出伏安法的居多。  &ldquo 水十条&rdquo 中明确规定要增加重金属的总量控制,镉应该能成为总量控制的重金属之一。  名单如下:
  • 便携式重金属离子分析仪在粮食重金属检测中的应用
    一、粮食重金属安全2020年04月,国家市场监督管理总局关于9批次食品不合格情况的通告,指出农兽药残留超标,微生物污染、重金属污染超标—韭菜中的镉(以Cd计),各地加大市场监督力度,如食品溯源、食品快检等;同月,云南省昭通市镇雄县销毁一批来自湖南益阳的重金属超标大米。湖南省益阳市通过调查核实相关情况,决定对7家涉事企业予以立案调查。粮食重金属污染可能来源于粮食生产、加工制作过程。那么如何快速测定粮食中重金属的含量,助力中国好粮油和食品安全呢? 二、重金属的测定方法目前重金属的测定方法有多种,例如石墨炉原子吸收光谱法,电感耦合等离子体发射光谱法和阳极溶出伏安法等。上述前二种仪器所用机器尺寸相对较大,仪器昂贵,对实验室测试过程人员要求高;而基于阳极溶出伏安法的仪器价格相对便宜很多、主机体积小巧,操作简便,方法检测限可达ppb级别。阳极溶出伏安法是将恒电位电解富集与伏安法测定相结合的一种分析方法。其记录电压、电流曲线,峰面积与含量呈线性关系,进行定量分析。 三、使用SJB-801便携式重金属离子分析仪测定食品中重金属含量(1)仪器:SJB-801便携式重金属离子分析仪、及其他样品前处理制备仪器(2)电极:玻碳工作电极、参比电极、对电极。(3)试剂:超纯水、酸溶液、标准溶液、电解液、还原剂等(4)样品(5)测定流程如下: 图1:“快速测试”界面 图2:“金属离子选择”界面 图3:“食品类别”界面 图4:标准曲线 图5:工作曲线 四、仪器介绍图:SJB-801便携式重金属离子分析仪 ● 4.3寸高亮彩屏,菜单式操作,简单易上手;● 可视化设计: ◇自动标定、自动清洗,操作过程界面显示; ◇测量、标定、清洗等过程等待时间界面显示; ◇显示测量扫描曲线,便于读数分析;● 采用阳极溶出伏安法,检出限低,zui低可至0.1ppb;● 检测速度快,单次测量最快可在5分钟内完成;● 耗材自主开发,配套试剂满足不少于50次测量,成本优势明显。● 内置快速测试、标准测试、标准添加等多种测量模式,检测方法可直接调用,快速测试模式三步完成检测,快速方便;● 内置铅、镉、铜、砷、汞、锌、硒、锰、镍、铬10种离子的检测方法,直接调用;通过软件升级轻松拓展其它重金属离子检测方法;● IP65防护等级,多种供电方式,支持与常用手机充电器的通用交流电源适配器配用,支持4节5号可充电镍氢电池供电、USB端供电、外置式移动电源、USB车载电源;适于移动测量;
  • 网络研讨会‖3月25日,线性扫描伏安法(LSV)介绍,立即报名!
    时间:2024年3月25日 (周一) 14:00腾讯会议号:139 923 674主讲人:赵健伟 教授 北京大学学士(1996),中科院长春应化所硕士(1999),北海道大学博士(2003),获日本文部科学省奖学金 牛津大学博士后研究员(2003~2004),期间聘为哈尔滨工业大学海外合约专家。南京大学教授(2003~2016),博士生导师。2016起任嘉兴学院教授,“南湖学者”(2019续聘),嘉兴大学“尖峰计划”团队带头人。研究工作集中在金属纳米材料的分子动力学模拟、分子电子传递、电化学、电化学工程等。发表学术论文230余篇,授权发明专利10余件。会议内容线性扫描伏安法(LSV)基本原理线性扫描伏安法(LSV)应用背景线性扫描伏安法(LSV)应用技巧
  • 网络研讨会‖2月25日,循环伏安法(CV)介绍,立即报名!
    时间:2024年2月25日 (周日) 14:00腾讯会议号:419 162 606主讲人:赵健伟 教授 北京大学学士(1996),中科院长春应化所硕士(1999),北海道大学博士(2003),获日本文部科学省奖学金 牛津大学博士后研究员(2003~2004),期间聘为哈尔滨工业大学海外合约专家。南京大学教授(2003~2016),博士生导师。2016 起任嘉兴学院教授,“ 南湖学者”(2019 续聘),嘉兴学院“尖峰计划”团队 带头人。研究工作集中在金属纳米材料的分子动力学模拟、分子电子传递、电化学、电化学工程等。发表学术论文 230 余篇,授权发明专利10 余件。会议内容循环伏安法(CV)基本原理循环伏安法(CV)应用背景循环伏安法(CV)应用技巧
  • 现代水务:迎接机遇和挑战 未来将继续加大重金属监测产品线研发投入
    近日,新华社的一篇文章《水,为何在总书记心中分量这么重》引起广泛关注:“总书记心系长江,先后多次赴长江沿线考察,看化工企业搬迁、非法码头整治、污染治理,了解航道治理、湿地修复、水文站水文监测工作等。5年间,总书记先后3次就推动长江经济带发展召开座谈会,推动沿江省市共抓大保护、不搞大开发。从甘肃到河南,从山西到宁夏,从2019年8月到2020年6月,不到1年时间,习近平总书记先后4次考察黄河。… … 胸怀祖国江河山川,总书记赴地方考察调研中,看水常是重要安排。”水是生命之源、是生态系统得以维系的基础、是倒逼我国高质量发展的一大关键,其重要性不言而喻,解决水污染问题成为用好水的关键。在水环境中有一种重金属污染,是需要重点解决的水污染问题之一。水环境污染中的重金属包括铜、铅、锌、汞、铬、镉、砷、铊等生物毒性显著的重金属元素,具有持久的潜在危害性,难以通过生态系统中的生物净化使其有害性降低或解除。同时,重金属具有富集性,即使浓度很小,也能够在藻类和沉积物中积累,通过食物链不断浓缩和传递,对生物链的高级生物和人体健康构成潜在威胁。当水体中环境因子(pH、氧化还原电位和物理扰动等)发生变化时,沉积物中重金属的形态将发生转化并释放造成二次污染。近10多年来,随着中国工业化的不断加速,涉及重金属排放的行业越来越多,包括矿山开采、金属冶炼、化工、印染、皮革、农药、饲料等,再加上一些污染企业的违法开采、超标排污等问题突出,使重金属污染事件出现高发态势,已成为当前面临的突出环境问题之一。广西的龙江、广东的北江和湖南的湘江等都曾发生过严重的重金属污染事件,给河流水质和生物群落结构造成很大的破坏,严重影响群众健康。为了解我国水质重金属检测现状,仪器信息网特别策划了“水质重金属检测技术及方法”专题,并邀请莫尔顿水务技术(上海)有限公司产品经理王焕成就相关问题进行了解答。莫尔顿水务技术(上海)有限公司产品经理王焕成水质重金属检测标准及方法目前国内重金属检测的现行标准方法包括原子吸收分光光度法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等。这些方法具有较好的精密度和准确度,但是由于仪器体积和质量都比较大,只能在实验室中进行测试,而且分析时间长,程序繁杂,需要对样品进行预处理。近年来涉及重金属的突发环境污染事件频发,在应急监测时往往需要现场采样,现场分析,短时间内快速报送数据,且野外条件恶劣,无法满足实验室条件的配备。标准的实验室分析方法受到这些条件的限制,无法在现场应急场合下发挥较好的作用。伏安法(Voltammetry)是一种电化学分析方法,由Jaroslav Heyrovsky创立并在1959年被授予诺贝尔奖。阳极溶出伏安法(ASV)具有仪器便于携带、测试速度快、操作简便、成本低廉等特点,有效填补了实验室方法在应急监测和水质在线监测预警中的空白。阳极溶出伏安法是一项被广泛认可和应用的重金属现场快速分析方法,相关的方法标准包括US EPA Method 7472,7063,7198,1001,ASTM Method D3557-95,D3559-95,AOAC Method 982.23,974.13,979.17,986.15,NIOSH Method 7701,DIN 38 406等。多品类产品助力水质重金属监测现代水务(Modern Water)是伏安法重金属测试技术的先行者,拥有超过30年便携式、在线重金属分析仪的产品开发和应用经验,产品广泛应用于国内应急监测、科研、地表水、饮用水和工业等领域。其产品MicroTrace PDV 6000ultra是一款轻量、便携的重金属快速分析仪,非常适合小型实验室和现场应急监测。PDV在2012年广西龙江河镉离子污染事件、2013年某河流铊污染事件、2014年江苏某市砷污染事故等重大突发污染事件的应急监测中发挥了重要作用。Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra(点击查看详细参数)PDV 6000ultra的产品优势包括:检测能力多达24种重金属元素检出限低至0.1μg/L单个样品测试时间仅需30-300秒内置所有分析方法的平板App,极大提升易用性另一款产品MicroTrace OVA 7100 是一款在线式重金属自动分析仪,适用于存在重金属污染风险地区对地表水、饮用水源地监测位点和断面进行实时监测和水质预警。Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100(点击查看详细参数)OVA 7100的产品优势包括:检测能力多达24种重金属元素检出限低至0.1μg/L模块化设计,可按需定制,一台仪器最多同时测试10种重金属元素24小时连续不间断监测,确保不错过任何突发污染事件可灵活选择的样品预处理模块,适用于各种水体水质IP65级防水防尘机遇与挑战并存 深耕细作谋发展近年来,我国政府和环保部门高度重视重金属污染的监测和防治工作,并出台了一系列的推动政策。生态环境部在2020年6月发布的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》中指出,“十四五”期间,根据水环境管理需要,进一步拓展自动监测指标和覆盖范围,国家层面逐步建立国控断面9+N自动监测能力,其中N就包括了重金属指标。同时,为了加强生态环境应急监测能力,保障生态环境安全,各级生态环境部门正在加快应急监测能力的建设,便携式重金属分析仪就是完善应急监测设备中重要的一项。在测试方法标准方面,中国环境监测总站已经开始了一系列环境现场快速监测方法标准的制定,其中就包括了《水质 锌、镉、铅、铜的测定 现场快速监测阳极溶出伏安法》,这一标准的制定将填补以往重金属测试标准中现场快速监测方法的空白,并为伏安法在应急监测中的应用提供规范性的技术指导。我们预计在未来“十四五”期间的的水质重金属监测市场中,对以阳极溶出伏安法为代表的现场快速测试产品的需求将会有较大的提升,便携和在线快速分析仪将和传统的实验室仪器相互补充,在各自具有优势的领域发挥作用。水质重金属监测是一个充满了机遇和挑战的市场,现代水务将继续在这一产品线加大研发投入,进一步提升产品的检测能力、易用性和精确度,带给用户最佳的使用体验。
  • 大势已去还是蓄势待发?——中国水质重金属在线监测仪市场调研分析
    p  重金属原义是指比重大于5或者4的金属(一般来讲密度大于4.5g/cmsup3/sup的金属),包括金、银、铜、铁、铅等,重金属在人体中累积达到一定程度,会造成慢性中毒。对什么是重金属,其实目前尚没有严格的统一定义,在环境污染方面所说的重金属主要是指汞、镉、铅、铬以及类金属砷等生物毒性显著的重元素,也指具有一定毒性的一般重金属如锌、铜、钴、镍、锡等。/pp  水环境中的重金属存在形态包括溶解态和颗粒态,有研究表明,重金属通过矿山开采、金属冶炼、金属加工及化工生产废水、化石燃料的燃烧、施用农药化肥和生活污染源等人为污染源以及地质侵蚀、风化等天然源形式进入水体。/pp  重金属非常难以被生物降解,相反却能在食物链的生物放大作用下,成千百倍地富集,最后进入人体。重金属在人体内能和蛋白质及酶等发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在人体的某些器官中累积,造成慢性中毒。/pp  从曾经轰动一时的“日本水俣病”事件,到近几年国内发生的儿童血铅中毒,重金属污染水源导致居民无法用水、水生生物大量死亡事件等,水质重金属污染给大家带来的经济、健康损失不计其数。/pp  水质重金属在线监测仪是当前水质重金属污染监控的重要手段,国产和进口的水质重金属在线监测仪不断涌现。为了解国内水质重金属在线监测仪的应用现状、各品牌占有率以及市场前景等内容,仪器信息网特组织了“水质重金属在线监测仪市场”调研活动。/pp  基于调研结果,我们了解到,水质重金属在线监测仪测量原理呈多元化趋势,目前有比色法、阳极溶出伏安法、催化极谱法、原子荧光光谱法、微波等离子体发射光谱法等。其中,基于比色法和阳极溶出伏安法的水质重金属在线监测仪相对成熟。/pp  据仪器信息网本次调研结果显示,水质重金属在线监测仪的用户单位以工业企业居多,在工业企业中,生产不同产品的工业企业使用水质重金属在线监测仪的比例存在着一定的差距。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/62079e39-4877-43a9-ad4b-11f7a532c441.jpg" title="123.png"//pp style="text-align: center " span style="color: rgb(0, 112, 192) " 图1 水质重金属在线监测仪使用单位性质分布/span/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/d6786a62-9477-4531-a622-3d16eb8ca7c2.jpg" title="不同工厂.png" width="500" height="299" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 299px "//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "图2 工业企业单位性质分布/span/pp  2011年,环保部印发《重金属污染综合防治“十二五”规划》。自此,水质重金属在线监测仪市场被引起重视。2011年以后的几年,水质重金属在线监测仪市场相对寂静,有人认为水质重金属在线监测仪市场热度已然过去,到底是“大势已去”还是“蓄势待发”?更多详情请阅读:a href="http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=145" target="_self" title="" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "中国水质重金属在线监测仪市场调研报告(2017版)/span/strong/a/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/c16a614e-ac1f-428c-a30a-1da67bce4fa1.jpg" title="趋势.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "图3 水质重金属在线监测仪购买情况/span/pp  附:报告目录/pp  第一章 水质重金属在线监测仪市场调研目的、范围与方法 1/pp  第二章 水质重金属在线监测仪概述 3/pp  2.1水中的重金属 3/pp  2.2水质重金属在线监测仪 3/pp  2.2.1比色法原理重金属在线监测仪 4/pp  2.2.2电化学原理重金属在线监测仪 5/pp  2.2.3原子荧光光谱原理重金属在线监测仪 6/pp  2.2.4微波等离子体发射光谱原理重金属在线监测仪 7/pp  第三章 水质重金属在线监测仪市场抽样统计分析 10/pp  3.2水质重金属在线监测仪使用单位行业分布 12/pp  3.3水质重金属在线监测仪使用单位性质分布 13/pp  3.4水质重金属在线监测仪监测元素分布 15/pp  3.5水质重金属在线监测仪保有量分布 16/pp  3.6水质重金属在线监测仪购买年份分布 17/pp  3.7 2015-2017年水质重金属在线监测仪本网咨询量 18/pp  3.8 相关分析 19/pp  第四章 水质重金属在线监测仪主流品牌分析 21/pp  4.1水质重金属在线监测仪主流品牌产品及价格分析 21/pp  4.2水质重金属在线监测仪主流品牌2016年销量情况 24/pp  第五章 水质重金属在线监测仪用户使用评价 25/pp  第六章 水质重金属在线监测仪市场潜力 27/pp  6.1《关于汞的水俣公约》正式生效 27/pp  6.2环保税正式征收 27/pp  第七章 结论 30/pp  详情请阅:a href="http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=145" target="_self" title="" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "中国水质重金属在线监测仪市场调研报告(2017版) /span/strong/a/p
  • 网络研讨会‖9月9日,知名教授带您走进循环伏安法,立即报名!
    9月9日,知名教授带您走进循环伏安法,立即报名!主题:循环伏安法介绍时间:2022年9月9日(周五)14:00-15:30腾讯会议号:937-155-310主讲人:赵健伟教授 北京大学学士(1996),期间发表研究论文士余篇,获北京大学“挑战杯”一等奖 中科院长春应化所硕士(1999),获中国科学院伟华科技奖学金 北海道大学博士(2003),获日本文部科学省奖学金 牛津大学博士后研究员(2003~2004),期间聘为哈尔滨工业大学海外合约专家。在获得博士学位的同年 参加南京大学第一次全球招聘,获聘教授(2003~2016),为其最年轻教授之一,次年评为博士生导师。2016起任嘉兴学院教授,“南湖学者”(2019续聘),“浙江省纱线材料成形与复合加工技术重点实验室”主任,嘉兴学院“尖峰计划”团队带头人,浙江省二级教授。 发表学术论文 230 余篇,被引总数超过 4500余次,单篇最高引用270 余次(2014年英国皇家化学会杂志 1%高引用作者),H-index为35。主办国际学术会议4次。 内容简介 本次交流会议包含如下内容:循环伏安法基本原理循环伏安法应用背景循环伏安法应用技巧
  • 【网络研讨会】10月25日,二级教授在线讲解线性扫描伏安法,立即报名!
    主题:线性扫描伏安法时间:2022年10月25日(周日)14:00-15:30腾讯会议号:601-880-807主讲人:赵健伟教授 北京大学学士(1996),期间发表研究论文士余篇,获北京大学“挑战杯"一等奖 中科院长春应化所硕士(1999),获中国科学院伟华科技奖学金 北海道大学博士(2003),获日本文部科学省奖学金 牛津大学博士后研究员(2003~2004),期间聘为哈尔滨工业大学海外合约专家。在获得博士学位的同年 参加南京大学第一次全球招聘,获聘教授(2003~2016),为其最年轻教授之一,次年评为博士生导师。2016起任嘉兴学院教授,“南湖学者"(2019续聘),“浙江省纱线材料成形与复合加工技术重点实验室"主任,嘉兴学院“尖峰计划"团队带头人,浙江省二级教授。 发表学术论文 230 余篇,被引总数超过 4500余次,单篇最高引用270 余次(2014年英国皇.家化学会杂志 1%高引用作者),H-index为35。主办国际学术会议4次。内容简介 本次交流会议包含如下内容:线性扫描伏安法(LSV)基本原理线性扫描伏安法(LSV)应用场景线性扫描伏安法(LSV)应用技巧
  • 植树节献礼丨重大突破,朗石重金属监测仪电极终身免维护!
    时逢植树节,朗石来献礼!礼是什么?问就是,电极终身免维护的重金属监测仪!NanoTek 9000 多参数重金属在线分析仪是朗石创新研发的,专门用于水中痕量重金属自动监测的仪器。它采用阳极溶出伏安法原理,可稳定、准确监测水中镉、铅、铜、锌等重金属的含量,测定下限达μg/L级别。阳极溶出伏安法阳极溶出伏安法是指在一定的电位下,使待测金属离子部分还原成金属并溶入微电极或析出于电极的表面,然后向电极施加反向电压,使微电极上的金属氧化而产生氧化电流,根据氧化过程的电流一电压曲线进行分析的电化学分析法。阳极溶出伏安法的优势在于在合适的工作电极、合适的分析环境条件下,可以对水质中μg/L数量级的重金属进行精确的定量分析。基于聚合物修饰电极技术,朗石成功破局,创新研发了电极终身免维护的NanoTek 9000多参数重金属监测仪。电极终身免维护创新地解决了电极需打磨维护的问题,行业内首次实现了工作电极终身免维护。 测量周期短、废液量低独特的流程及反应体系,极大缩短多参数一次的测量周期同时节省了废液量,废液量低至40mL。定量下限低测量算法的优化,大大提升了仪器低浓度监测的准确性,定量下限得以突破,定量下限低至0.5ppb。朗石成立初期,自主研发的多参数重金属监测仪在云南省环境监测站的重大建设采购项目中,与来自美国、英国、澳大利亚的进口设备进行技术比对,凭借良好的准确性和稳定性成为了云南省环境监测站的最终选择,成就了“国产品牌击败洋品牌”的佳话。项目验收现场朗石人践行“绿水青山就是金山银山”,在实现多参数重金属准确监测的基础上不断突破创新,坚定地“守护水安全,创新水智慧”,为客户持续创造更大价值!
  • 镉大米PPB级检测神器---伏安极谱仪
    近年来褐色稻米的镉污染已经受到广泛关注。镉大米,一般指镉含量超标的大米。人体长期食用镉超标的大米会导致癌症,低剂量摄入也对健康有害。关于大米中镉的检测方法有很多种,但被禁售镉大米种仅仅只含有镉这一种金属元素吗?如果含量低于0.2微克/升的标准检测限是不是就安全了呢?如果采用瑞士万通伏安极谱仪,这些问题将迎刃而解了。不仅检测到ppb级的镉含量而且可以同时检测多种金属元素:1、快速检测5min即可完成2、检测限更低地址PPB级0.05微克/升3、一个样品、4种金属、铜镉铅锌一并检出。应用报告下载:伏安极谱法检测水溶液中的Pb和Cd离子
  • 重金属元年:水中重金属自动监测现状与对策
    政策解读重金属具有较强的迁移、富集、潜伏性和生物毒性,威胁生态环境安全和人体健康。“十三五”时期,重金属污染防控取得积极成效,但重金属污染防控仍任重道远,党中央、国务院对此高度重视,于3月7日发布了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》。《意见》明确指出强化重点区域、重点行业重金属污染监控预警,对有色金属冶炼企业集中的工业园区、重点区域及其周边水、气、土壤等开展重金属长期跟踪监测,对铅、汞、镉、铬和砷五种重金属污染物排放量实施总量控制。管控的重点行业包括重有色金属矿采选业,重有色金属冶炼业,铅蓄电池制造业,电镀行业,化学原料及化学制品制造业,皮革鞣制加工业等6个行业。因此,为了贯彻落实“十四五”规划,切实抓好重金属污染防治,保护人民群众身体健康、促进社会稳定和谐,亟需开展重金属污染环境监测工作,提高生态环境监测现代化水平,为生态环境持续改善和生态文明建设实现新进步奠定坚实基础。1监测技术目前,我国重金属的测定方法包括前处理和测定两个部分,前处理主要采用传统酸消解及微波消解。测定方法包括分光光度法、电化学分析法、原子吸收法、原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法等。 分光光度法具有设备简单、 方法可靠、 简便快速 、 应用广泛等优点 , 已成为测定重金属的重要方法之一 ,但是其存在易被其他离子干扰等问题。电化学分析法在环境监测中占有重要地位。电化学方法主要是阳极溶出伏安法,大大降低了重金属的检出限值 。原子吸收法该方法具有灵敏度高 、检出限低、 分析速度快、选择性好、抗干扰能力强等优点 , 被列为测定地表水、废水中金属元素的标准分析方法。电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)检出限低,主要用于痕量重金属的检测,但目前由于仪器价格高、检测成本高等问题,尚未得到广泛应用。2重金属自动监测行业现状01标准规范方面l 自动在线监测仪标准不全:目前近年来,中国生态环境部陆续发布了总铅、总镉、总砷、六价铬在线监测仪标准规范,通过对产品性能检测、实际应用等进行定性评价。但目前,标准规范还不全面,需要进一步补充完善,为规范重金属在线监测行业提供技术保障l 目前尚未发布重金属自动在线监测仪的运行、安装、验收等标准规范02监测技术方面l 测定准确度低:市面上部分重金属自动监测产品无前处理过程,加之现场水样复杂,缺乏抗干扰能力,标液能测准,但面对实际水样测试,频繁“超标”、测定不准等问题就逐渐暴露出来;l 测定易受干扰:含重金属废水成分复杂,重金属测定过程中易受其它因素(色度、浊度、其他离子)干扰,监测过程中易发生沉淀,系统管路易堵塞,需要定期手工清洗;l 检测方法不适用:不同应用场景中(地表水、水源地、排放废水等)重金属浓度不同,对水质监测设备的检出限值、检测方法的适用性方面提出要求;l 创新性不强:目前整个重金属检测行业创新性不强,很多技术面临卡脖子问题,如ICP-MS中关键元器件国内尚不能实现自主研发;l 远程运维能力不足:目前,国家要求运维人员每周须到现场进行运维,耗费人力物力,且运维效率低,运维成本高。3对策(1)应该进一步完善重金属监测方面的法律法规,制定更合理、更严格的标准规范。加快重金属监测的先进技术分析方法的标准化工作,进一步完善重金属自动监测仪表(技术要求、运行、安装、验收等)的相关规范,为重金属精准管控提供有力保障;(2)目前能用于重金属监测的方法多,每种方法都具有一定的检出限值,在实际的监测过程中能够根据水质的实际情况针对性地选择一种或者两种配合使用。通常来说,对含量比较低的地表水和饮用水源地的重金属监测,使用电化学法和原子吸收法;而对于污染源企业排放废水来说,经济、准确的分光光度法也是一个好的选择;(3)企业自身应加强关键核心技术研发,建立以质量为基础的品牌发展战略。开展关键材料、设备的研发和生产,推进产学研用协同创新,解决卡脖子技术难关,全面提高我国重金属监测能力和水平;(4)加强智慧感知-远程运维监测体系建设。综合运用“监测数据+质控数据+流程日志+参数识别+平台反算”的数据防伪技术,结合远程质控测试、仪器校准、故障诊断等功能,建立自动预判、智能审核及人工审核相结合的多级数据审核机制,增强异常数据报警诊断。运用GIS定位、AI智能、自动控制等技术对运维人员、车辆、仪器设备、备品备件、运维维护等信息进行动态管理,实现运维全过程留痕。关于我们朗石是水质监测领域公认的技术领先企业,自成立以来一直潜心研究重金属监测技术:阳极溶出伏安法、化学比色法、冷原子吸收法以及适应各种应用场景的前处理技术。产品系列齐全,环境保护产品认证证书齐全,监测参数包括铅、汞、镉、总铬、六价铬、砷、锌、铜、镍、锰、银、铁等,覆盖了国内现阶段重点关注的重金属污染物,可以满足不同场景的应用,为了满足运维需要,还推出了WEIMS智慧运维平台,欢迎前来咨询。
  • Microtrace OVA7100重金属在线监测仪正式发布
    Modern Water(现代水务)全新的痕量重金属在线监测仪Microtrace OVA7100系列现已发布。全新的OVA7100可以检测23种金属,而且具有更低的金属检出限。Microtrace OVA7100针对重金属的检测性能、数据可靠性以及易用性进行了较大的升级并建立了新的标准。其中在操作和维护方面主要做出以下改进:提供多语言界面选项,包括英文和简体中文利用分析池液位传感器进行自动泵校准,可缩短维护时间改进分析和维护功能的调度选项在可靠性和安全性方面:更新Windows 10企业版(IOT)操作系统的SBC增加分析单元液位传感器 - 完善泵操作和试剂/样品供应的自动化及远程测试功能提供标准添加或多点校准曲线选项在检测性能方面:改进峰值检测、校准选项和其他伏安数据管理功能检测下限 - 比OVA7000系列平均低38%,某些金属的检出限较上一代产品可降低75%,低可达0.1 μg/L。除此之外,Modern Water还将提供仪器在不同行业领域应用的解决方案,以更全面的技术支持满足客户的具体检测需要。了解有关Microtrace OVA7100的更多信息,欢迎来电咨询~
  • Microtrace OVA7100重金属在线监测仪正式发布
    Modern Water(现代水务)全新的痕量重金属在线监测仪Microtrace OVA7100系列现已发布。全新的OVA7100可以检测23种金属,而且具有更低的金属检出限。Microtrace OVA7100针对重金属的检测性能、数据可靠性以及易用性进行了较大的升级并建立了新的标准。其中在操作和维护方面主要做出以下改进:提供多语言界面选项,包括英文和简体中文利用分析池液位传感器进行自动泵校准,可缩短维护时间改进分析和维护功能的调度选项在可靠性和安全性方面:更新Windows 10企业版(IOT)操作系统的SBC增加分析单元液位传感器 - 完善泵操作和试剂/样品供应的自动化及远程测试功能提供标准添加或多点校准曲线选项在检测性能方面:改进峰值检测、校准选项和其他伏安数据管理功能检测下限 - 比OVA7000系列平均低38%,某些金属的检出限较上一代产品可降低75%,最低可达0.1 μg/L。除此之外,Modern Water还将提供仪器在不同行业领域应用的解决方案,以更全面的技术支持满足客户的具体检测需要。
  • 瑞士万通中国伏安极谱仪技术交流会在北京顺利召开
    2016年9月13-14日,瑞士万通中国伏安极谱仪(简称va)产品技术交流会在北京分公司举办。9月13日产品经理孙焕先生为大家分享了伏安极谱仪在海洋监测、环保、电力、化工行业以及电镀行业等实际应用和成熟案例,并介绍了最新汞膜电极mfe,最新sc trace gold电极及应用,同时为大家讲解调汞换毛细管等复杂维护相关经验。9月14日瑞士万通实验室应用工程师为各位客户演示实验过程,感兴趣的客户进行了实践操作。此次交流会取得了圆满成功。 客户学习电极维护 应用工程师讲解仪器操作884专业型伏安极谱仪专业型伏安极谱仪是我们伏安法/极谱法和cvs分析的最新仪器。建立在瑞士万通长期的专业的伏安法知识上,这个仪器的设计更灵活,更方便,更安全。由于其专业的viva软件和广泛的自动化配置,这个系统可以完全满足您的具体分析要求。利用这套先进的系统可以完全的开发你实验室痕量分析和循环伏安溶出法(cvs)分析的能力。 主要特征:节省空间的仪器适合伏安痕量分析和cvs的多种应用可定制的模块化设计功能强大的viva软件可更换的测量头884专业型伏安极谱仪覆盖了所有的伏安法分析。多功能性植根于这个系统的基因中。它能够进行伏安法,极谱法,及循环溶出伏安法(cvs)的测量,该系统可以用来分析:痕量分析,如,海水,盐和高纯度的化学品中的镉,铅,镍,钴,或铁,有机添加剂,如电镀液中抑制剂,光亮剂和平整剂(通过cvs),水中多种过渡金属元素,电镀液中的添加剂和杂质,锅炉给水中的铜和铁,海水中的超痕量金属,我们的设计师根据您的需求设计了884专业型伏安极谱仪。紧凑,节省空间的884专业型伏安极谱仪配备可拆测量头。如果你有一个以上的应用需要用到不同的电极,为不同的方法配备硬件只需要几秒钟:安装一个不同的测量头即可。884专业型伏安极谱仪依赖于精确的测量。该仪器具有一个内置的,经过认证的校准器,它每次测量前调整电位。变化的环境条件,例如,温度和湿度,不影响测量。884专业型伏安极谱仪系统是高度模块化的,它可以根据不同的分析需求进行扩展。无论你想进行手动分析,自动加液,或者实现全自动化测量,884专业型伏安极谱仪都是最好的选择。你可以在884专业型伏安极谱仪系统上加入瑞士万通dosinos,泵和样品处理器。加样和加试剂,清洗样品杯和样品转移均可实现自动化。瑞士万通提供各种用于伏安分析和cvs分析的半自动化和自动化系统。 方便用户控制和高度安全性的软件 viva是一个专业的伏安极谱和cvs软件,让你完全控制你的测定和分析程序使方法适应你的实验室需求,设置所有相关参数,评估数据和创建用户特定的结果,在数据库中管理数据,创建用户自定义的报告,及通过用户的特定权限确保您实验室的数据安全。 精巧的viva软件可以在分析过程中根据样品自动调整方法设置,这提高了结果的准确性和可靠性,扩大了方法的应用范围。
  • 瑞士万通参展重金属污染防治技术及风险评价研讨会
    11月22日上午,“第七届重金属污染防治技术及风险评价研讨会”在广州市中山大学隆重召开。本次会议由中国环境科学学会和中山大学联合主办,意在加大对生态环境的保护力度,全力推进大气、水、土壤生态环境质量的改善。300余名来自各高校、监测站、重金属污染领域相关专家参加了此次会议。瑞士万通作为赞助商之一,参加了本次会议。重金属污染防治技术及风险评价研讨会现场 为有效推进多污染物综合防治和环境治理,建立比较完善的重金属及有毒有害化学物质全生命周期污染防治、风险防控和健康风险评估管理体系,把握好重金属污染防治技术的现状与趋势,本次会议包括“典型地区重金属汞污染综合防治与管理”、“重金属形态、生物有效性与植物修复”、“大气重金属污染防控”等共十个议题。包括高校、研究院、环监领域的相关专家发表了六十余场的精彩演讲。瑞士万通经理黎知林就伏安极谱仪在重金属检测中的应用进行报告 瑞士万通中国有限公司也进行了相关报告,题目为“伏安极谱仪在重金属检测中的应用”,报告中全面介绍了瑞士万通的伏安极谱仪在重金属检测中的应用以及最新进展。不少参会专家对我们的重金属检测方案产生了兴趣。 相关介绍:瑞士万通--——当今唯一一家提供全方位离子分析设备的仪器厂商,产品包括电位滴定仪、离子色谱仪、KF微量水分滴定仪、伏安极谱仪和近红外光谱分析仪等。946便携式 重金属快速分析仪瑞士万通946便携式重金属快速分析仪为您提供简便快捷的现场解决方案。946便携式重金属快速分析仪专注于水质分析,能够现场对痕量级别的As、Hg、Cu 进行快速方便的分析,其分析结果满足世界卫生组织的指导值,具有高灵敏度、高准确性、重复性好的特点。scTRACE Gold电极946便携式重金属快速分析仪的核心是scTRACE Gold 电极。以黄金微丝为工作电极,在保证准确性与重复性的同时,提供杰出的灵敏度,使得总As的检测范围低至个位数(ug/L)。这远低于世界卫生组织的推荐值,同时满足美国和欧盟国家的法律要求。电极无需繁琐的预处理,无需维护。插拔式设计使得更换变得非常简单。946便携式 重金属快速分析仪的特点? 由内置锂电池供电的便携式仪器? 检测下限可达到0.1ppb。? 全中文操作界面? 仅需等待几分钟即可出检测结果? 有预存的检测方法,使用低维护成本的三合一复合电极? 精准的结果,完全符合世界卫生组织WHO的要求
  • 水质重金属常用检测技术及特点
    p 目前,对a href="http://www.instrument.com.cn/zc/1650.html" target="_blank" title="" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong水中重金属的检测/strong/span/a技术多停留在实验室阶段,最常用的方法是原子吸收分光光度法(AAS)、电感耦合等离子-质谱法(ICP-MS)、电感耦合等离子体-发射光谱法(ICP-AES)、化学比色法和电化学分析方法。其中,原子吸收分光光度法分为石墨原子化原子吸收分光光度法(GF-AAS)、氢化物发生原子吸收光度法等等,石墨原子化原子吸收分光光度法是现行大多数重金属分析的标准方法之一。除此之外,一些使用到的方法包括化学比色法、X射线荧光法、中子活化法、离子色谱等等,以及在此基础上的联用技术等。/pp 原子吸收光谱法一般一次只能分析一种元素,检测限相对较高,电感耦合等离子-质谱法和电感耦合发射光谱法能够同时分析多种元素。但是,原子吸收光谱法、原子发射光谱法、离子色谱法、质谱法、电感耦合等离子体法无论是设备费用还是设备运营维护费用,成本都较高。因此,以上技术并没有真正应用于重金属监测领域。/pp 目前,国内外真正应用于水中重金属分析的技术主要是比色法和电化学分析方法。比色法又称分光光度法,是化学分析中常用的方法之一。重金属电化学分析方法由海洛夫斯基(MichaeL Heyrovsky,其因发明该方法而获1959诺贝尔化学奖)发明,后经众多学者优化发展。就水中重金属监测产品而言,由于国内重金属监测起步相对较晚,大多数公司主要以代理国外产品为主,仅有少数几个公司具有自主知识产权的重金属分析产品。/pp 比色法是经典的化学分析方法之一,主要基于Lambert-Beer定律(朗伯-比尔定律,光吸收基本定律,是说明物质对单色光吸收的强弱与吸光物质的浓度(c)和 液层厚度 (b)间的关系的定律,是光吸收的基本定律,是紫外-可见光度法定量的基础),在一定的条件下,重金属离子与某一特定的试剂进行化学反应,在溶液中产生新的化学物质,该物质一般具有特定吸收波长光 当一束与新产生的化学物质匹配的单色光通过该溶液时,溶液的吸光度与溶液中新产生的化学物质浓度相关,据此建立吸光度与被测组分的浓度关系。/pp 该方法原理简单,不需要特殊设备,一般分光光度计即可满足需求,因此在实验室重金属分析中依旧较为常见。当该技术应用于水质重金属分析时,选择合适的显色剂,以及消除其他金属组分干扰是关键 其次是获得稳定可靠的单色光,以及光强检测系统。/pp 阳极溶出伏安法,是将电化学富集与测定方法有机地结合在一起的一种方法。先将被测物质通过阴极还原富集在一个固定的微电极上,再由负向正电位方向扫描溶出,根据溶出极化曲线来进行分析测定。阳极溶出伏安分析技术(ASV)使得样品中很低浓度的金属都能够被快速检测出来,并有良好精密度。/pp 对于电化学溶出分析技术而言,由于重金属在水环境——特别是地表水、饮用水源地等水环境中的含量不高(基本在μg/L数量级),即便是市政以及工业企业污水排放口,也仅仅在几十到几百μg/L数量级,因此检测限低的电化学溶出分析技术在重金属监测中将发挥更大的作用。/pp 随着我国重金属污染问题越来越受到重视,重金属监测会得到更大程度的关注。目前的两种重金属监测方法,比色法较为传统,设备成本比电化学分析仪成本低,在一些特殊的场合,特别是待分析重金属成分浓度较高时,可以考虑该类型分析仪。/pp 在中低浓度的重金属监测中,如地表水、饮用水、水处理设施排放口重金属监测,基于电化学溶出分析技术的重金属分析仪能够对μg/L数量级的重金属进行精准定量分析,无疑是首选。br//ppbr//p
  • 上海仪电公司推出便携式重金属离子分析仪
    上海仪电科学仪器股份有限公司新近开发出SJB-801便携式重金属离子分析仪,这是公司首次开发出小型的可现场监测水质重金属含量是否超标的新产品,也是精密小型环保仪器将逐步迈向民用化的前奏。  SJB-801便携式重金属离子分析仪至少有三大特点:一是采用阳极溶出伏安法原理检测,大大缩短重金属离子的检测时间 二是实验室检测使用玻碳电极系统,配套上搅拌式搅拌器,测量准确 三是能够快速现场检测,使用印刷电极,相对成本低。这种外形美观的小型仪器,据公司科技人员介绍,市场前景看好,将是环保领域的青睐的产品,其技术、性能在国内同行业中属于先进,可与美国知名水质环保仪器厂商生产的同类产品相媲美。图为SJB-801便携式重金属离子分析仪
  • 上次错过机会的这次抓住啦!【网络研讨会】9月25日,知名教授带您走进循环伏安法第二场即将到来!
    主题:循环伏安法介绍时间:2022年9月25日(周日)14:00-15:30腾讯会议号:514-667-936主讲人:赵健伟教授 北京大学学士(1996),期间发表研究论文士余篇,获北京大学“挑战杯"一等奖 中科院长春应化所硕士(1999),获中国科学院伟华科技奖学金 北海道大学博士(2003),获日本文部科学省奖学金 牛津大学博士后研究员(2003~2004),期间聘为哈尔滨工业大学海外合约专家。在获得博士学位的同年 参加南京大学第一次全球招聘,获聘教授(2003~2016),为其最年轻教授之一,次年评为博士生导师。2016起任嘉兴学院教授,“南湖学者"(2019续聘),“浙江省纱线材料成形与复合加工技术重点实验室"主任,嘉兴学院“尖峰计划"团队带头人,浙江省二级教授。 发表学术论文 230 余篇,被引总数超过 4500余次,单篇最高引用270 余次(2014年英国皇.家化学会杂志 1%高引用作者),H-index为35。主办国际学术会议4次。内容简介 本次交流会议包含如下内容:循环伏安法基本原理循环伏安法应用背景循环伏安法应用技巧
  • 聚光科技低量程型水质重金属在线分析仪(铅)首批通过环保认证检测
    日益严峻的水体重金属污染问题已对人们的饮水安全带来了巨大威胁。根据国家环境保护“十二五规划”要求,“遏制重金属污染事件高发态势”是加强重点领域环境风险防范的一项非常重要的内容,因此亟需加大对水体重金属污染的监控力度,建立全面的监控预警体系。 聚光科技(杭州)股份有限公司作为绿色环保科技引领者,自2006年开始研制水质在线分析仪器设备。经过多年的研究与经验总结,已研制出一系列水质在线分析仪,包括COD在线分析仪、氨氮在线分析仪和水质重金属在线分析仪(铅)等。2015年,聚光科技推出了低量程型水质重金属在线分析仪(铅)产品,并于2015年11月参加了中国环境保护协会组织的铅水质自动在线监测仪Ⅰ型仪器的认证检测,经过3个多月的严苛测试,于2016年3月一次性通过了本次检测。该产品采用先进的同位镀膜阳极溶出伏安法检测技术,电极活性好且灵敏度高,具备稳定可靠的分析性能。 至此,聚光科技已有三款水质重金属在线分析仪设备通过环保认证检测,另外还包括高量程型水质重金属在线分析仪(铅)和高量程型水质重金属在线分析仪(镉)两款产品。 HMA-2000系列水质重金属在线仪产品特点: 同位镀膜检测技术,电极膜自修复,电极维护周期长达一个月; 专利的在线顺序注射平台,试剂消耗为常规技术的1/10~1/5; 高精准注射泵的非接触式液体定量设计,样品、试剂体积定量稳定,无需频繁更换泵管; 密封式高温高压样品消解技术,消解速度快,转化率高,实现总含量的检测; 仪器实时监控试剂余量,及时提示用户补充,有效避免仪器无试剂空运转; 周期、定时等多样的测量模式,可根据排水情况灵活设定,方便现场应用。 为满足在线监测设备市场不断扩大的应用需求,聚光科技已开发完成其他系列水质重金属在线分析仪产品,如水质重金属在线分析仪(汞)、总锌在线分析仪、总铜在线分析仪等。编号产品型号产品名称1HMA-2000(Pb)水质重金属在线分析仪(铅)2HMA-2000(Cd)水质重金属在线分析仪(镉)3HMA-2000(Hg)水质重金属在线分析仪(汞)4HMA-2000(As)水质重金属在线分析仪(砷)5HMA-2000(TZn)总锌在线分析仪6HMA-2000(TMn)总锰在线分析仪7HMA-2000(TCr)总铬在线分析仪8HMA-2000(Cr)六价铬在线分析仪9HMA-2000(TNi)总镍在线分析仪10HMA-2000(TCu)总铜在线分析仪
  • 饮用水中痕量重金属的快速检测方法介绍
    p style="text-align: center "strong饮用水中痕量重金属的快速检测/strong/pp style="text-align: center "上海仪电科学仪器股份有限公司/ppstrong摘要:/strong饮用水中痕量重金属的快速检测是分析测试技术上的一个难点。本文尝试使用阳极溶出伏安法,实现了饮用水中痕量重金属离子的检测。结果显示,饮用水中痕量的铅、镉和汞离子可以通过阳极溶出法进行检测,其检测下限可以达到ppb级。与其他分析测试技术相比,阳极溶出伏安法具有设备体积小,操作简单,使用成本低廉等独特优点,使得其在饮用水的现场快速分析中拥有广阔的应用前景。/ppstrong关键词:/strong饮用水,重金属,阳极溶出伏安法/pp /ppstrong一、实验原理/strong/pp长期以来电化学溶出伏安法一直被认为是检测水环境中痕量重金属的一个有效方法[8]。溶出伏安法是基于电化学原理进行的(如图1)。在一定电压条件下,先将溶液中的待测元素通过还原反应沉积在电极表面,随后通过施加反向电压,使沉积在电极表面的重金属发生氧化反应而溶解,形成峰电流,峰电流的大小或峰面积与被测金属离子浓度成正比。由于电沉积过程中的富集作用,溶出伏安法可以达到1 μg/L以下的检测下限。/ppbr//ppbr//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/09550700-f887-41a8-947c-4d9cb9759796.jpg" title="1.png" style="width: 402px height: 309px " width="402" vspace="0" hspace="0" height="309" border="0"//pp style="text-align: center "strong图1. 溶出伏安法原理图/strong/ppstrong二、 使用仪器/strong/pp便携式重金属分析仪(SJB-801,上海仪电科学仪器股份有限公司),工作电极为玻碳电极,辅助电极为铂电极,参比电极为银/氯化银双盐桥电极;纯水机(GT-30,上海仪电科学仪器股份有限公司);微量进样器(WKYVI-1000,上海求精生化试剂仪器有限公司);分析天平(BSA224S,德国赛多利斯科学仪器有限公司)。/ppstrong三、溶液和试剂/strong/pp铅标准溶液(标准物质编号GBW(E)082058,浓度1000mg/L),镉标准溶液(标准物质编号GBW(E)082061,浓度1000mg/L),汞标准溶液(标准物质编号BW085523,浓度100mg/L)采购自深圳市华测标准物质研究所,使用18.2 MΩ实验室超纯水稀释到指定浓度。/pp铅/镉电解液、汞电解液、汞清洗液、镀金液等为便携式重金属分析仪的配套试剂,由上海仪电科学仪器股份有限公司提供。/pp浓硝酸、浓盐酸等试剂为分析纯,采购自国药集团试剂有限公司。/ppstrong四、操作过程/strong/pp1、电极的准备/pp工作电极:工作电极为玻碳电极。每次使用之前需要在抛光绒布上加抛光粉进行打磨,并用去离子水冲洗,处理好的工作表面应该覆盖一层均匀的水膜。/pp参比电极:参比电极为饱和氯化钾式银/氯化银双盐桥电极。第一次使用参比电极时,配置好内溶液,打开加液塞将配备好的参比内溶液加入到参比电极内腔中(注意参比内腔要保留一小段空隙),然后将该参比电极在盛有饱和氯化钾溶液的保护瓶中浸泡至少1小时,最好浸泡一上。参比电极平时不用时要塞上加液塞和底部浸泡在保护瓶中,保护瓶中要保持有饱和氯化钾溶液。每次使用前,将电极的保护瓶拿掉用水将氯化钾溶液清洗干净,开始测试时,将加液塞打开。/pp对电极:对电极为铂电极,一般不需要处理,可直接使用。/pp2、重金属离子的分析/pp溶出伏安法测定铅、镉、汞标准溶液:准确量取超纯水100mL至烧杯中,加入1mL铅镉电解质溶液,取20mL溶液至测量杯中。仪器选择“铅镉”测定模式,扫描溶出伏安法曲线,测定结束后,记下峰面积。随后依次添加10μL、20μL、30μL、40μL20mg/L铅镉标准溶液,重复扫描操作,记录峰面积值。仪器选择“预镀金膜”模式,在镀金液中完成金膜于都操作。准确量取超纯水100mL至烧杯中,加入汞电解质溶液20mL,取20mL溶液至测量杯中。仪器选择“汞”测定模式,扫描溶出伏安曲线,测定结束后,记下峰面积。随后分别添加5次40μL 1mg/L铅镉标准溶液,重复扫描操作,记录峰面积值。/pp饮用水中铅、镉、汞的测定(标准曲线法):测定水中铅和镉离子时,先使用40 μg/L和100μg/L两种标准溶液对仪器进行标定。准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入铅/镉电解质溶液1mL。量取20mL测试水样至测量杯中。仪器设定为测定“铅镉”,测定3次浓度值,记下数据;测定结束后,往测量杯中添加20μL 20mg/L铅/镉离子标准溶液,测定3浓度值,记下数据。测定水中汞离子时,先对工作电极进行预镀金膜操作,随后使用4 μg/L和10μg/L两种标准溶液对仪器进行标定。准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入汞电解质溶液20mL。量取20mL测试水样至测量杯中。仪器设定为测定“汞”,开始测定3次浓度值,记下数据;测定结束后,往测量杯中添加40μL 1m g/L汞离子标准溶液,测定3次浓度值,记下数据。/pp饮用水中汞的测定(二次添加法):准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入汞电解液20mL得到测试水样。量取20mL测试水样至测量杯中。选定测定金属“Hg”,选择标准添加法,设定第一次和第二次分别添加40μL 1mg/L汞标准液,确认后开始测量,测试结束后,记下测定的汞离子的浓度值。/ppstrong五、结果与讨论/strong/pp1、溶出伏安法测定铅、镉、汞标准溶液:/pp为验证溶出伏安法对于重金属铅、镉离子的测量性能,对0μg/L、10μg/L、30μg/L、60μg/L、100μg/L铅镉标准溶液进行分析测试。由于支持电解液中含有一定浓度的铋离子,在富集过程中,铅离子、镉离子和铋离子可以在玻碳电极表面形成共沉积。在随后的伏安扫描过程中,几种元素又可以被氧化和释放,形成尖锐的溶出峰,如图2所示。铅离子和镉离子的溶出电位分别为-0.5V和-0.8V,峰形尖锐,对称性较好,相互之间不产生干扰,因此铅离子和镉离子可以使用溶出伏安法同时测定。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/5b435af9-24f2-4698-9f3c-c62f714dd98a.jpg" title="2.png"//pp style="text-align: center "strong图2 铅离子和镉离子标准溶液的测定曲线/strong/pp采用峰面积作为相应信号,根据峰面积和浓度关系,绘制标准曲线(图3),R2分别为0.9961(Pb),0.9952(Cd),标准曲线的线性均良好,可见在0-100μg/L的浓度范围,铅离子和镉离子可以通过溶出伏安法进行同时测量。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/066e6e59-eae1-4430-baa3-d45c431d2e2a.jpg" title="3.jpg" style="width: 600px height: 194px " width="600" vspace="0" hspace="0" height="194" border="0"//pp style="text-align: center "strong图3(a)铅离子标准曲线;(b)镉离子标准曲线/strong/pp汞离子标准溶液使用类似的方法进行分析。为提高汞离子的富集效果,在富集和测定前,需要对玻碳电极进行预镀金膜操作。该操作可以通过使用仪器自带的预镀金膜模式和镀金液进行。随后,不同浓度的汞离子标准溶液通过循环伏安法进行分析测试,结果如图4A所示。汞离子在金膜上的溶出电位约为0.55mV,峰形较好,对称性良好。/pp汞离子的标准曲线如图4B所示,R2为0.9878,标准曲线线性良好,可见浓度范围在0-10μg/L的汞离子,可以通过溶出伏安法进行测量。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/6512c3c9-4202-40c0-91fb-7e5f1e594607.jpg" title="4.jpg"//pp style="text-align: center "strong图4 (A)汞溶出伏安曲线;(B)汞离子标准曲线/strong/pp2、饮用水中铅、镉、汞含量的测定/pp饮用水中铅镉汞离子含量采用标准曲线法进行测定,结果如表1所示。饮用水中的铅离子浓度约为1.90μg/L,重复性为± 0.4μg/L;镉离子浓度约为0.01μg/L,重复性为± 0.01μg/L;而饮用水中的汞离子浓度极地,低于溶出伏安法的最低检出限。/pp为验证溶出伏安法在饮用水中测定的可靠性,在饮用水样品中添加铅、镉、汞离子标准溶液,使得离子浓度分别提高了20μg/L、20μg/L和2μg/L。加标后的样品溶液在同样方法下进行测试,结果显示,对于铅离子、镉离子和汞离子,其加标回收率分别为98%,81%和50%。通过三种离子加标回收率,可以看出,标准曲线法在测定饮用水中铅、镉离子时,回收率较高,测试具有较高的可靠性。而对于饮用水中的汞离子,标准曲线法的测试回收率较低,测试可靠性和误差较大,这可能是由于饮用水中背景离子的存在干扰了汞离子的富集和测试过程。/ppstrong表1 使用标准曲线法测定饮用水中铅、镉、汞离子/strong/ptable width="577" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"tbodytr style=" height:25px" class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width="86" height="25"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style="font-size:15px font-family:宋体"测定离子/span/p/tdtd style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width="175" height="25"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:宋体"水样/span/p/tdtd style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width="200" height="25"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style="font-size:15px font-family:宋体"测定值/span/pp style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style="font-size:15px font-family:宋体"(/spanspan style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "μg/L/spanspan style="font-size:15px font-family:宋体")/span/p/tdtd style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width="116" height="25"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style="font-size:15px font-family:宋体"回收率/span/p/td/trtr style=" height:4px"td rowspan="2" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width="86" height="4"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style="font-size:15px font-family:宋体"铅/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="175" height="4"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:宋体"饮用水/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="200" height="4"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "1.90/spanspan style=" font-family:宋体"± /spanspan style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "0.40/span/p/tdtd rowspan="2" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="116" height="4"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "98%/span/p/td/trtr style=" height:4px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="175" height="4"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:宋体"加标水样(加标/spanspan style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "20 ug/L/spanspan style=" font-family:宋体")/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="200" height="4"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "21.40/spanspan style=" font-family:宋体"± /spanspan style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "0.40/span/p/td/trtr style=" height:19px"td rowspan="2" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width="86" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style="font-size:15px font-family:宋体"镉/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="175" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:宋体"饮用水/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="200" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "0.01/spanspan style=" font-family:宋体"± /spanspan style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "0.01/span/p/tdtd rowspan="2" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="116" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "81%/span/p/td/trtr style=" height:19px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="175" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:宋体"加标水样(加标/spanspan style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "20 ug/L/spanspan style=" font-family:宋体")/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="200" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "16.20/spanspan style=" font-family:宋体"± /spanspan style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "0.20/span/p/td/trtr style=" height:19px"td rowspan="2" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width="86" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style="font-size:15px font-family:宋体"汞/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="175" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:宋体"饮用水/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="200" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "0.00/span/p/tdtd rowspan="2" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="116" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "50%/span/p/td/trtr style=" height:19px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="175" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:宋体"加标水样(加标/spanspan style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "2 ug/L/spanspan style=" font-family:宋体")/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="200" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "0.99/spanspan style=" font-family:宋体"± /spanspan style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "0.6/span/p/td/tr/tbody/tablep二次添加法是电化学分析中的常用方法,该方法通过将一定已知浓度的标准溶液加入到待测样品中,通过对加标前后的样品溶液进行分析建立标准曲线,从而进行浓度分析。由于该方法标准曲线的建立是在样品溶液背景下进行的,可以降低实际样品中背景离子的干扰,实得测量结果更准确。饮用水样样品、以及加标后的饮用水样品使用二次添加发进行了分析测试,结果显示,使用二次添加法进行测试时,汞离子测试的回收率提高到了92%,相对于标准曲线法,其测试的可靠性和准确性得到了大幅提高。/pp表2 使用二次添加法测定饮用水中汞离子含量/ptable width="570" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"tbodytr style=" height:32px" class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width="83" height="32"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style="font-size:15px font-family:宋体"测定离子/span/p/tdtd style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width="180" height="32"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:宋体"水样/span/p/tdtd style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: 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border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width="83" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:宋体"汞/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="180" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:宋体"饮用水水样/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="170" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "0.00/span/p/tdtd rowspan="2" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="137" height="19"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center line-height:115%"span style=" line-height:115% font-family:' Arial' ,' sans-serif' "92%/span/p/td/trtr style=" height:7px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="180" height="7"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:宋体"加标水样/span span style=" font-family:宋体"(/spanspan style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "2 ug/L/spanspan style=" font-family:宋体")/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="170" height="7"p style="margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center"span style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "1.83/spanspan style=" font-family:宋体"± /spanspan style=" font-family:' Arial' ,' sans-serif' "0.16/span/p/td/tr/tbody/tablepstrong六、结论/strong/pp本文研究了阳极溶出伏安法在重金属离子铅、镉、汞测定中的应用。对标准溶液的测定结果表明,阳极溶出伏安法在0-100 ug/L的范围内可以实现铅、镉离子的同时检测,在0-10 ug/L的范围内可以实现汞离子的检测,结果呈现良好的重复性和线性相关性。阳极溶出伏安法可以被应用到生活饮用水中痕量重金属的检测中来。通过简单的两点校准,饮用水中的铅离子和镉离子即可被同时检测,其加标回收率在80%-100%,显示出方法具有较好的可靠性。由于饮用水中背景离子的干扰,汞离子使用标准曲线法测定的回收率仅为50%。二次添加法可以显著降低样品的背景干扰,通过采用二次添加法,饮用水中汞离子测量的可靠性和准确性得到明显改善,其测定回收率提高到92%。/pp本文使用基于溶出伏安法的便携式重金属分析仪,测定饮用水中的铅、镉、汞离子含量。实验中重金属的质量浓度和与阳极溶出的峰面积呈良好的线性关系,获得较高的回收率,实验结果较为满意,符合快速检测的要求。该设备操作简单,便于携带和操作,灵敏度和准确度高,选择性好,运行费用低,体积小,特别适合现场的快速检测。/ppbr//ppstrong作者:/strong孟旭,工程师,18616817423,mengxu@lei-ci.com, br//ppstrong通讯地址:/strong上海市嘉定区安亭镇园大路5号。/p
  • 瑞士万通推出全新一代伏安极谱仪CVS
    在第十五届BCEIA展会上,瑞士万通公司展出了最新推出的894 CVS,此款产品主要用于测定电镀槽液中光亮剂和抑制剂的含量,受到参观者的高度关注。瑞士万通公司是全球电化学检测仪器的全球领导者,也是PCB行业检测仪器的主要供应商。894 CVS中国区产品经理陈朝晖先生接受记者采访对此,瑞士万通产品经理陈朝晖先生在接受采访时谈及了新款产品的主要特性:&ldquo 之前的797 CVS型号我们更多的关注了分析的稳定性和灵敏度,在同行业内的专家和客户沟通中,我们发现客户对仪器的耐用性有很高的要求。因此在原有的技术基础上,瑞士万通推出全新一代防腐蚀材质的894 CVS。在894 CVS仪器中,瑞士万通采用了耐腐蚀的仪器材质,更能适应现场环境;模块化设计,从手动版本到全自动版本,产品型号一应俱全,使仪器配置更加灵活;内置校正设备保证测量的精确度和可信度;可拆卸的测量头,便于用户快速切换测量系统,节省用户的实验时间;同时,894 CVS搭载了全新的viva智能化操作软件,使用户的实验更加简捷顺畅。瑞士万通894 CVS专注于PCB行业电镀液添加剂的含量检测,并针对894 CVS进行应用方法的开发,目前主要聚焦于PCB行业。关于瑞士万通:瑞士万通&mdash &mdash 当今唯一一家提供全方位离子分析设备的仪器厂商,产品包括电位滴定仪、离子色谱仪、KF微量水分滴定仪、伏安极谱仪和近红外光谱分析仪等。瑞士万通旗下拥有四个品牌:&ldquo Mterohm&rdquo 、&ldquo Autolab&rdquo 、&ldquo Applikon&rdquo 及&ldquo NIRSystems&rdquo 。上海纳锘--为您提供纳米级专业细致服务! 如欲了解更多该产品信息,可来电咨询 。 ---------------------------------------------------------------------———  上海纳锘实业有限公司  地址:上海市闵行区金都路1165弄123号21幢综合楼5001室  电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051  传真:021-61131052 邮箱:info@nano-instru.com 网址:www.nano-instru.com
  • 公司代理品牌Moden WaterPDV 重金属检测仪培训和维护
    近期,广西壮族自治区各地市环境监测单位基于重金属监测的需求,邀请Moden Water的技术人员对其整个检测系统的PDV 6000相关操作人员进行了全面的操作方法和日常维护的培训。此次培训由Moden Water的技术人员负责进行。通过两天的时间,当地环保局监测人员对PDV重金属检测仪的基本原理、测试技术及应用、操作方法三方面有了新的认识和了解,负责工程师也分享了设备在使用过程中的注意事项,经典故障案例的分享。通过培训,客户不仅对每台仪器进行的维护和可靠性检测,而且相关仪器操作人员也掌握了PDV系列重金属检测仪的日常维护和使用,进一步提高了仪表的利用率以及操作人员的维护维修能力。PDV6000ultra可以检测多种金属(如:As, Cd, Cr, Cu,Hg, Ni, Pb, Se, Tl, Zn 等),采用基于阳极溶出伏安法的三电极检测系统,检测限可达一位数的ppb级,且样品颜色及浊度对测量结果没有影响。此外,PDV也可使用配备了铋膜电极的LabCell SV分析室,使得Co, Cr 和 Ni 的检测可达到1ppb 水平,并且可检测 Mo 和 U。可广泛应用于环境应急检测、科研、食品饮料等行业的重金属检测。净齐环保作为modernwater环境监测产品在上海区域的du家代理,将竭诚为广大经销商和终端用户服务。
  • 瑞士万通中国助力第六届重金属污染防治及风险评价研讨会
    “第六届重金属污染防治技术及风险评价研讨会” 暨重金属污染防治专业委员会2016年学术年会于12月1日-2日在厦门召开。会议围绕重金属污染防治的政策法规、理论研究、修复技术、工程案例等进行深入探讨交流。产品经理孙焕在会上作了题为《伏安极谱仪在重金属检测中的应用》的报告,介绍了最智能的重金属检测仪器——884专业型伏安极谱仪。大会开幕式产品经理孙焕作报告客户到展台交流 瑞士万通伏安极谱仪采用的伏安极谱法是电化学分析的重要方法,具有氧化还原电化学活性的物质均可采用伏安法,包括无机阳离子、无机阴离子、有机物。伏安极谱法分析快速、准确、灵敏、低消耗,已广泛应用于水质、环保、食品、化工、地质等领域。典型应用l 金属离子,如水样中Cd, Pb, Ni, Co, Fel 电镀液和电解金属精炼行业中的添加剂和杂质l 锅炉给水腐蚀指标(Cu ,Fe等)l 海水中金属的超痕量价态测定(Fe(Ⅱ), Fe(Ⅲ), Cr(Ⅲ), Cr(Ⅳ), Cd, Pb,Co等l 蔗糖铁注射液中二价铁l 氯化钠溶液和冰醋酸中碘化物和碘酸盐瑞士万通884专业型伏安极谱仪 特点l 结构紧凑,节省空间l 很容易更换测量头,具有最大的灵活性l 一台仪器可实现痕量分析和CVS测定l 用户可定制的多功能自动化配置l 集成校准器保证精确度和准确度
  • 任重道远:5年210多亿 仅2省重金属污染防治优秀
    原标题:环境保护部公布《重金属污染综合防治“十二五”规划》实施情况全面考核结果 15省670余万吨铬渣处置完毕 但历史遗留污染问题短期解决难度大,涉重企业安全隐患仍较突出  环境保护部今日公布《重金属污染综合防治“十二五”规划》(以下简称《规划》)实施情况全面考核结果。总体来看,《规划》实施取得良好成效,中央累计投入210多亿元支持开展重金属污染治理,15个省堆存半个世纪的670余万吨铬渣全部处置完毕。但历史遗留重金属污染问题短期解决难度大,涉重金属企业环境安全隐患依然较为突出。  “十二五”期间,在党中央、国务院高度重视下,各地区、各部门以重点区域、重点行业和重点企业为抓手,积极推进《规划》实施,中央累计投入210多亿元支持开展重金属污染治理,全国共淘汰铜冶炼288万吨、铅冶炼381万吨、锌冶炼86万吨、制革3471万标张、铅蓄电池9622万千伏安时,15个省堆存半个世纪的670余万吨铬渣全部处置完毕。  截至2015年底,全国5种重点重金属污染物(铅、汞、镉、铬和类金属砷)排放总量比2007年下降27.7%,《规划》重点项目累计完成89.9%,2012年~2015年平均每年发生涉重金属突发环境事件不到3起,与2010年、2011年每年十几起相比明显下降。  根据考核结果,14个重金属污染防治重点省份中,江苏、浙江2个省份考核等级为优秀,四川、广东、陕西、江西、广西、河南、湖北、青海、甘肃、湖南、云南等11个省(区)考核等级为良好,内蒙古考核等级为合格。17个非重点省份中,重庆、天津、上海、辽宁、山东等5个省(市)考核等级为优秀,福建、宁夏、山西、安徽、贵州、河北等6个省(区)考核等级为良好,黑龙江、吉林、新疆3个省(区)考核等级为合格 北京、海南、西藏3个省(区、市)《规划》任务实施成绩优秀,但因治理任务轻,只检查主要任务完成情况,不参加全国考核评分。  尽管《规划》实施总体情况较好,但近30年涉重金属产业的快速扩张造成重金属污染物排放总量仍处于高位水平,历史遗留重金属污染问题短期解决难度大,涉重金属企业环境安全隐患依然较为突出。  “十三五”期间,环境保护部将督促各省(区、市)人民政府认真贯彻落实《土壤污染防治行动计划》要求,严格控制重点行业重点重金属排放量,推进涉重金属重点工业行业实施清洁生产技术改造,继续加强138个重金属污染防治重点区域综合治理,对前期基础好、有利于区域环境质量明显改善的历史遗留重金属污染治理项目给予重点支持,解决一批突出重金属污染问题,改善环境质量,防范环境风险,维护群众身体健康。
  • 重金属镍在线监测最新应用动态来啦!
    1背景介绍 镍具有磁性和良好的可塑性和耐腐蚀性,广泛用于飞机雷达等各种军工制造业、民用机械制造业和电子电镀工业等。然而,镍摄入过多会导致人体皮肤炎、呼吸器官障碍及呼吸道癌症,也会对环境产生较大的污染。正因为此,镍被列为第一类污染物,国家制定了相应的标准,严控涉镍企业排出污水中总镍污染物的浓度。因此镍指标的监测非常重要。表1 相关水环境质量标准和行业标准规定的镍排放限值2镍的在线监测技术目前镍的测量方法主要有原子吸收分光光度法(AAS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、化学比色法和电化学分析法,但是AAS、ICP-MS等方法无论是设备费用还是设备运维维护费用,成本较高。目前国内外真正应用于水中金属镍在线监测技术主要是化学比色法和电化学分析法。化学比色法:比色法还可分为丁二酮肟分光光度法和双硫腙分光光度法。丁二酮肟分光光度法准确度高、重现性好,测量范围较宽,仪器结构和操作较为简单。但是灵敏度较低,合适于高浓度废水中镍的检测——例如电镀废水、采矿废水和钢铁冶炼废水等在线监测。部分厂家采用双硫腙分光光度法,但是双硫腙试剂是剧毒品,采购困难。电化学分析法:检测限低,可以对水中μg/L数量级的镍进行精确地定量分析。但是其检测条件苛刻,仪器操作难。表2 国内和行业水质中镍的测定标准方法3镍在线监测痛点1. 目前市场上很多产品对高色度、浊度和成分复杂的水样的预处理和抗干扰能力较差,测量不准确。2. 检测出的并不是水样中的总镍含量,只是简单的游离态镍(镍离子),消解不完全或无消解过程,测量数据不可靠(仅能测准标液)。3. 定量下限较高,无法满足城镇污水处理厂总镍的排放要求。4应用情况监测设备:PhotoTek 6000 总镍水质自动在线监测仪应用场景:近年来,电镀在冶金、机械、电子等领域不断有新的配套进展,然而,电镀生产过程中产生了包括酸碱废水、含氟废水、金属废水、有机废水、氰化物废水等。这些废水必须经过处理达标后才能排放。长期以来,电镀行业一直是生态环境部门重点监管和规范整治的污染行业之一。浙江省某电镀园区采购了数台PhotoTek 6000 总镍在线监测仪,用于进出口废水总镍的监测。去年9月安装至今,用户反馈仪器稳定运行,测量数据准确。定期核查标液,结果偏差在3%之内。应用现场和运行数据如下:应用现场图 图2 PhotoTek 6000总镍在线监测仪现场运行部分数据关于朗石朗石是水质监测领域公认的技术领先企业,自成立以来一直潜心研究重金属监测技术:阳极溶出伏安法、化学比色法、冷原子吸收法以及适应各种应用场景的前处理技术。产品系列齐全,环境保护产品认证证书齐全,监测参数包括铅、汞、镉、总铬、六价铬、砷、锌、铜、镍、锰、银、铁等,覆盖了国内现阶段重点关注的重金属污染物,可以满足不同场景的应用,为了满足运维需要,还推出了WEIMS智慧运维平台,欢迎前来咨询。
  • 项目交付 | Modern Water 完成黑龙江水文机构便携式重金属分析仪 Microtrace™
    Modern Water 于近期完成了黑龙江水文机构项目Microtrace&trade PDV便携式重金属分析仪的交付工作,水文环境重金属检测是相关单位的重要工作内容,仪器主要用于水文水质监测及流域断面监测。交付现场近日,Modern Water工程师前往客户所在地,对Microtrace&trade PDV的操作人员进行操作方法与日常维护的全面培训并完成验收交付。传统的实验室重金属检测方法,虽然可对规定项目进行精确监测,但是需要较长的等待时间,无法在现场及时给出检测结果,从而无法快速对重金属元素进行定量检测,如今引入新设备Microtrace&trade PDV能够极好的弥补上原本的不足之处,15分钟内即可得到准确结果。Microtrace&trade PDV Microtrace&trade PDV 便携式重金属分析仪是基于国际通用的阳极溶出伏安法对水体、土壤及食品中的微量重金属进行检测,该方法因其成本低、高灵敏度的特点,在国际上已逐渐取代传统的原子吸收法,大量用于医药、生物和环境分析中。,时长00:55检测多达24种重金属元素15分钟内获得结果平板一键式操作检出限低至 0.1pg/L
  • 重金属污染超标电池将被淘汰
    工信部日前公布了《电池行业重金属污染综合预防方案(征求意见稿)》。在2013年年底前,我国将淘汰汞含量大于0.0005%的扣式碱锰电池和镉含量大于0.002%的铅蓄电池,并淘汰20万千伏安时/年规模以下铅蓄电池生产企业。  据悉,目前我国现有电池生产企业约4000家,其中涉重金属企业2400家,包括铅蓄电池2000家,镉镍电池80家,扣式碱性电池20家,普通锌锰电池300家。据测算,2009年电池企业排放含重金属废水总量1200多万吨,其中铅蓄电池企业排放废水1000多万吨 产生含重金属固废22余万吨,其中含铅固体废物21余万吨,含镉固体废物约4000吨 废旧铅蓄电池有组织回收率不足30%。
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