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颗粒物切割器
仪器信息网颗粒物切割器专题为您提供2024年最新颗粒物切割器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括颗粒物切割器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的颗粒物切割器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颗粒物切割器相关的耗材配件、试剂标物,还有颗粒物切割器相关的最新资讯、资料,以及颗粒物切割器相关的解决方案。
颗粒物切割器相关的方案
空气和废气颗粒物中金属元素的测量
颗粒物采样器:使用的环境空气颗粒物采样器(含切割器)性能和技术指标应符合HJ/T 374 和HJ 93的 规定。污染源废气颗粒物采样器采样流量为5 L/min ~80 L/min ,其性能和技术指标应符合 HJ/T 48 的规定。
大气颗粒物PM2.5中镉的测定
采用固体直接进样原子吸收法直接测定大气颗粒物PM2.5滤膜中的镉,用6mm打孔器取样,从空白滤膜上取一个样,从每个样品滤膜上取两个样,作为平行。大气颗粒物中镉的含量分别为1.25ng/m3,0.74 ng/m3。根据GB 3095-2012《环境空气质量标准》,镉的限量是5 ng/m3,满足要求。
环境空气颗粒物(PM10、PM2.5)自动监测手工比对核查解决方案
利用手工比对采样器与被核查颗粒物自动监测仪器进行同时段采样,计算自动监测仪器与手工比对采样器监测结果的相对误差,评价数据质量。颗粒物分别通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,将空气中PM2.5截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算PM2.5的浓度。
烟道颗粒物采集方案
AMS公司的烟道颗粒物采样系统,探头严格按照EN13284-1和EPA Method 17设计和生产。同时,有全套配套的采样泵、ISOFlow202等速计算器,温控设备等,实现烟道颗粒物的等速采样。
岛津:ICP-AES法测定空气细颗粒物中的有害元素镉
本文参考GB/T 11739 方法标准,使用ICP-AES 法分别测定了细颗粒物样品中镉等重金属元素的含量。实验结果表明,各元素线性关系及重复性良好,质控滤膜测定结果与标定值吻合,各元素的方法检出限良好。该方法快速高效,定量准确,适用于快速评价细颗粒物无机元素的含量。
颗粒物组分站
分析获取大气颗粒物化学组成的时间变化特征、污染过程特征、污染气象协同关系、污染来源解析等重要信息,获取长期、连续、稳定的数据累积,为颗粒物污染防控提供技术支持,推动颗粒物浓度尤其是PM2.5浓度的持续下降。
荧光颗粒物的动态检测
NanoSight 的LM 系列的新型荧光仪器不仅能够实时跟踪单个荧光纳米颗粒还能测定标记的颗粒尺寸大小和浓度。在光散射模式下可以测定颗粒物总数,然后在荧光模式测定时与标记颗粒物浓度进行对照,从而知道体系中荧光颗粒物的含量或荧光标定比率。
大气颗粒物源解析方案
该方案通过集成自主研发的环境空气颗粒物组分监测模块(水溶性离子、OCEC、无机元素)及嵌入国际通用PMF、CMB等模型的大数据综合分析平台实现动态高分辨率颗粒物源解析。分析颗粒物组分特征,达到污染溯源和成因剖析的目的,为区域及城市大气污染精准防治及重污染应急管控提供长期基础数据和技术支撑。
空气质量检测仪(颗粒物检测仪)连续24小时颗粒物浓度状况
格雷沃夫颗粒物检测仪可专业检测空气中的颗粒物含量,应对越来越严重的雾霾天气,从而确保我们的身体健康。
颗粒物净化效率试验方案
在现代社会,随着工业化的快速推进和人们生活水平的不断提高,颗粒物的含量不断增加,严重影响了人们的健康和生活质量。因此,颗粒物净化设备的研发和应用显得尤为重要。普洛帝颗粒计数器作为一种先进的颗粒物检测仪器,其准确性和可靠性对于颗粒物净化效率的评价至关重要。
固体直接进样测定大气颗粒物PM2.5中的镉
采用固体直接进样原子吸收法直接测定大气颗粒物PM2.5滤膜中的镉,均为现场测试结果,测试结果满意。石墨舟使用前均用铱进行涂层,处理后,寿命和测试效果非常理想。
PM 2.5颗粒物监测分析解决方案
赛默飞针对中国特有国情,结合对于PM2.5颗粒物监测,分析和治理的各个方面,提供了完备的解决方案,为保卫祖国蓝天做出最大的努力。具体内容包括PM2.5技术问答,大气中PM2.5颗粒物监测,PM2.5颗粒物监测中的质量控制,PM2.5颗粒物的组份分析,PM2.5颗粒物来源控制监测,PM2.5颗粒物的个人防护监测和执法需求等板块。
PM2.5检测仪应用:IAQ颗粒物检测完整解决方案
美国格雷沃夫PC3016颗粒物检测仪能在上述两个参数间轻松转换,其基于激光散射法的检测原理,在粒子计数和颗粒物质量浓度之间采用了美国国家环保署多年实验得出的转换常系数,为用户提供相对精确度最高的颗粒物浓度数据。
微波消解样品-电感耦合等离子体质谱法测定大气颗粒物中的痕量金属元素镉
将微波消解法与电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)相结合,对大气颗粒物中金属元素的微波消解条件及ICP-MS 测定条件进行了优化研究,建立了大气颗粒物中镉等痕量金属元素的测定方法。对方法的检出限进行了测定,镉等金属元素的检出限为:0.1g/L;对方法的精密度进行了测定,各金属元素含量的相对标准偏差在1.18%-7.81%之间;对方法的准确度进行了测定,质控滤膜及颗粒物参考物质中各金属元素含量测定值与参考值相符。并将该方法成功应用于PM2.5、PM10、TSP 等实际样品中痕量金属元素的测定。
广州地区超细颗粒物的季节和化学组分特征
使用BGI公司环境级精细颗粒物采样仪PQ200对广州地区大气进行为期一年的颗粒物采样,并且分析其含碳组分,水溶性离子组分,得到超细颗粒物PM1.0的季节和化学组分特征规律。
2011年南京市春季大气颗粒物污染特征分析
大气颗粒物质量将玻璃纤维滤纸恒重后( 若是石英滤纸需进行高温去静电) ,置于颗粒物采样器定时采样,之后在相同温湿条件下精称重量,由前后重量之差可得颗粒物含量。
大气颗粒物源解析解决方案
传统的大气颗粒物检测方法大多是手工采样后进行实验室分析,存在操作复杂、检测滞后、人力成本高、时间分辨率差、样本量少等局限。公司针对传统方法的局限性,提出颗粒物在线源解析方案,开发了PMF在线源解析软件,集成AMMS 大气重金属分析仪、WAGA大气水溶性离子成分在线分析仪、大气OCEC在线分析仪等大气颗粒物在线监测设备,形成大气颗粒物在线源解析系统。
含颗粒物废水中总有机碳(TOC)的测定
废水中的颗粒物与高盐含量给TOC分析仪带来了一定的问题。vario TOC cube 采用独特的“颗粒模式”可分析这类样品,其精度与无颗粒样品相同.
ICP法测试大气颗粒物中Fe元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Fe等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Ca元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Ca等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Sn元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Sn等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Ti元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Ti等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中As元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中As等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Zn元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Zn等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Mg元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Mg等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Pb元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Pb等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Cr元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Cr等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Bi元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Bi等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中K元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中K等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Ni元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Ni等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
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