污染粒子

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污染粒子相关的耗材

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  • 美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器
    美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器,产品详情,办事处,代理TSI AeroTrak? 9306 型手持式粒子计数器向对多功能手持式粒子污染监测感兴趣的客户提供了最多的功能和最大的灵活性。9306 型的特点是采用配有拇指控制按钮的人体工程学手柄,便于单手操作。3.6 英寸(9.1 厘米)彩色触摸屏界面使之易于配置和操作。9306 型可生成 ISO 14644-1、欧盟 GMP 附录 1及 FS209E 符合性报告。内存可存储多达一万个粒子计数数据的样本报告,并且可方便地在屏幕上查看、使用 TrakPro? LITE 软件下载或直接使用可选外部打印机打印报告。美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器,特点和优势,操作规格符合 ISO 21501-4 标准中所有要求0.3 至 25 μm 粒径范围0.1 CFM (2.83 L/min) 流速可同时检测多达六个通道的粒子数据9306-V2 型提供独特的通道粒径可调功能综合手柄,适于单手操作可拆解、可充电锂离子电池长寿命激光二极管USB 和以太网输出一万个样本记录存储,250 个位置通过 Web 浏览器进行本地或远程配置可生成 ISO 14644-1、欧盟 GMP 和 FS209E 符合性报告兼容 TrakPro? Lite 和 FMS 5 软件包提供可选温度/相对湿度 (RH) 传感器美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器,特点和优势,应用范围向下追踪粒子污染源分类无尘区查找过滤器泄漏进行 IAQ 调研

污染粒子相关的仪器

  • ZR-1620型 尘埃粒子计数器1 产品简介ZR-1620型 尘埃粒子计数器是一款手持式精密粒子计数器,可实现对气体中尘埃粒子数目的检测。本仪器内置真空泵,通过流量控制技术实现2.83L/min的稳定流量;使用精密粒子计数器模块测定气体中粒子数目,实时采集6通道粒径尺寸粒子数;根据参数设置,自动记录保存采样数据,支持U盘导出数据、蓝牙打印机打印采样数据;内置HEPA过滤器,回收废气防止污染环境。适用范围:▲工厂洁净车间;▲各种洁净室;▲其它可应用的场合。2 技术特点▲支持6通道粒径尺寸粒子数据同时采集;▲自净时间小于5分钟;▲内置真空泵,稳定控制流量为2.83L/min;▲标配等速采样探头;▲标配温湿度采样探头;▲自动记录保存各通道累计计数值;▲内置HEPA过滤器;▲支持U盘导出数据、蓝牙打印机打印采样数据;▲内置锂离子电池,可连续工作3小时;▲3.5英寸触控彩屏,汉字图形化显示;3 执行标准GB/T 6167-2007  尘埃粒子计数器性能试验方法JJF 1190-2008   尘埃粒子计数器校准规范4 工作原理本仪器内置真空泵,气流以2.83L/min的稳定流量经过粒子计数器模块;由内部电路识别6通道粒径尺寸的粒子,根据仪器采样参数设置,自动记录并保存各通道粒子累计计数值;废气进入内置HEPA过滤器,回收颗粒物防止污染环境。5 工作条件▲工作电源:DC12V,2A▲环境温度:(-20~50)℃▲环境湿度:≤85%RH▲大气压力:(60~130)kPa ▲适用环境: 非防爆场合▲应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施
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  • 离子污染测试仪:用途本产品用于印制线路板行业相关检测仪器,可对清洗,涂敷等工艺前后光板进行离子污染测试;拓展应用到对元器件生产工艺中某一阶段的制品进行测试或对装配清洗前后的电路板做离子污染测试;有利于进一步提高电子产品寿命, 可靠性,控制环境污染。离子污染测试仪特点:1、操作简单:由电脑控制完成预热、测试及再生测试;2、USB、RS232数据线自由切换,满足不同端口电脑需求;3、2种操作语言可供选择:中英文简体;4、实时显示电导率和离子曲线,测试过程更直观;5、先进的操用系统安全性:多级操作用户密码保护;6、具有加热及温控功能,工作温度恒定在40℃±0.3℃;7、采用阴阳离子混合交换树脂,过滤效果更好;8、系统自动保存测试结果,测试报告为Excel格式;9、测试时间可自行设定,测试过程中也可以手动停止保存结果。离子污染测试仪技术参数:效率提升对比图:效率提升约27%(30L为例)20mlNACL动态测:14min20mlNACL静态测6min+13min再生=19min测试方式动态离子测试静态离子测试仪器型号ASIDA LZ21ASIDA LZ12物件尺寸66.0*66.0cmPCB实际面积8712.0 SqNaNPCB有效面积百分比100%测试耗时14min6min等价总质量12530 u g Eq NaCL12197u g Eq NaCL技术参数:项目 规格型号 LZ12LZ21测试方法 静态测试静态/动态测试测试精度 ±5%电导率分析率0.001 us /c㎡电极分辨率范围0.0001us/c㎡测量板面积标准:1200-4200c㎡ 加大:1200-8712c㎡萃取液比重 0.85-0.855基准22-66MΩ66-100MΩ水箱体积标准:352*70*600mm约17L加大:680*65*680mm约30L其他规格可另行定制外形尺寸 标准:1050*600*920mm加大:1401*600*1000mm功率 1300W1700W电源要求 AC220V 50HZ重量 标准:约115KG 加大:约150Kg工作环境温度 22±3℃工作萃取液温度 40±2℃
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  • 广东正业科技有限公司提供的离子污染测试仪检测的精确度和离子导入技术已超过世界领先水平。此仪器用于测试印制电路板的离子浓度,也可应用到元器件或电路板装配后的离子浓度测试。广泛用于元器件或电路板生产企业及电子电气设备生产、组装行业 。离子污染测试仪|清洁度测试仪|离子污染用途: 离子污染测试仪属服务于印制线路板行业及相关产业的精密检测仪器,可对清洗、涂敷等工艺前后光板进行离子污染测试; 拓展应用到对元器件生产工艺中某一阶段的制品进行测试或对装配清洗前后的电路板做离子污染测试;有利于进一步提高电子产品寿命、可靠性、控制环境污染。离子污染测试仪|清洁度测试仪|离子污染特点:1、操作简单,电脑控制,完成预热、测试、再生等工作2、绿色软件,无需安装,直接运行3、USB,RS232数据线自由切换,可满足不同端口电脑需求4、3种操作语言可供选择:英文、简体中文和繁体中文5、实时显示电导率和离子曲线,测试过程更直观6、先进的系统安全性:多级操作用户密码保护7、具有加热及温度控制功能,可以在恒定的40度下工作8、采用阴阳离子混合交换树脂,过滤效果更好9、符合标准:GB/T 4677 22a《印制板测试方法 印制板表面离子污染》;GB/T 18268《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》;SJ/T 11364《电子信息产品污染控制标识要求》;IPC-6012B 3.9《刚性印制板的鉴定及性能规范:清洁度》;IPC-TN-650 2.3.25B《印制板表面离子污染测试方法》 离子污染测试仪|清洁度测试仪|离子污染技术参数 项目 规格 型号 LZ12 测试方法 静态测试 测试精度 ± 5% 电导率分析率 0.001&mu s/cm 测量板尺寸 10cm× 10cm~60cm× 35cm 萃取液比重 0.85~0.855 萃取液体积 约17L 水箱体积 352mm× 70mm× 600mm(L× W× H) 外形尺寸 1050mm× 600mm× 920mm(L× W× H) 功率 1300W 电源要求 220V~50HZ 重量 约115kg 工作环境温度 22± 3℃ 工作萃取液温度 40± 2℃
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  • 离子色谱柱子被污染了怎么办啊?

    用的戴安IC-5000,同事进样的时候错把阳离子混标进到阴离子通道了,导致阴离子通道3.7min一直出现一个大峰。怎么办啊?如果是柱子被污染了,有没有挽救的办法啊?

  • 关于玻璃器皿的铅污染问题

    大家有没有感觉到铅在测量过程中经常有污染的现象,是怎么避免这个现象的?我觉得我们队玻璃仪器的清洗已经非常仔细了,但还是经常出现非常严重的污染现象。上次弄了9个三角瓶的试剂空白,铅的吸光度高的达到0.7211 低的才0.0038 中间各种值都有 一般我们先用洗洁精或者洗衣粉浸泡,然后刷子刷完用自来水冲洗5、6次,然后再超声波清洗器中60度超声1个小时,然后再用去离子水冲洗5、6次,最后20%硝酸浸泡24小时以上再用去离子水冲洗5、6次 就这样 还经常有污染现象发生,请各位达人帮忙分析下下。

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  • 复旦揭示沪大气污染粒子形成化学机制
    p  污染城市大气中的纳米微细粒子是怎样从不可胜数的空气分子形成的?最近,这件听起来无异于大海捞针的事情被复旦大学环境科学与工程系教授王琳和他的科研团队做成了。四年筹备,三年半实验与数据分析,两年持续观测,他们首次发现并证实了我国典型城市上海大气中的硫酸-二甲胺-水三元成核现象,揭示了我国典型城市上海大气污染纳米微细粒子形成,也就是所谓大气新粒子形成的化学机制,为我国大气颗粒物污染防治政策的制定提供了新的科学证据。/pp  在此之前,污染城市大气中的大气新粒子形成事件的化学与物理机制一直是一个未解之谜。对于他们的发现,王琳给出了一个比喻:“这相当于我们从133倍于地球人口数的气体分子中找出了最关键的那2个,一个是硫酸分子,另一个是二甲胺分子,他们碰到一起,就可能发生大气新粒子形成事件了。”7月20日,研究结果以《中国典型超大城市的硫酸-二甲胺大气新粒子形成事件》(“Atmospheric New Particle Formation from Sulfuric Acid and Amines in a Chinese Megacity”)为题发表于国际顶级学术期刊《科学》(Science)。复旦大学环境科学与工程系博士生姚磊、芬兰赫尔辛基大学博士生奥尔加· 加尔马什(Olga Garmash)为共同第一作者,王琳为通讯作者。/pp  攻坚克难:挑战大气新粒子形成事件的“世界未解之谜”/pp  大气PM2.5污染是关系国计民生的重要议题。在大众观念中,工厂和汽车的尾气排放是造成PM2.5颗粒物污染的主要原因之一,“这是由人类活动或者自然活动所带来的大气颗粒物直接排放,我们的‘术语’称之为‘一次排放’。”王琳介绍说,除了“一次排放”,在空气当中,时常发生着的,还有颗粒物的“二次形成”。/pp  相较于“一次排放”,“二次形成”过程较为复杂。其形成过程大致分为两种:第一种过程指空气中的挥发性气体可通过化学反应生成饱和蒸气压较低的反应产物,这类物种会凝降在已有颗粒物的表面上,增加颗粒物的质量浓度 而另一种过程则会大幅增加颗粒物的数量浓度,大气中部分气体分子随机碰撞,通过分子间作用力或化学键而生成分子团簇,分子团簇的进一步生长则形成了纳米微细粒子,也就是大气新粒子,期间发生从气体到凝聚态的相变 这些纳米微细粒子的继续生长,则可以造成大气PM2.5污染。“‘二次形成’让大气中的颗粒物变得更‘重’、更‘多’,我们课题组目前主要关注变‘多’的过程,研究城市空气中的大气新粒子是怎么形成的。”王琳说。/pp  近年来,相对洁净大气中的大气新粒子形成事件的大气化学机制被逐渐建立。然而,城市大气因其成分的复杂性和多样性,其中的大气新粒子形成事件的特征与洁净大气中的该类事件有着显著区别。在大气新粒子的形成过程中,从小于1纳米的气态前体物分子到1-2纳米左右的分子团簇再到几个纳米的纳米微细粒子,质量和粒径都十分微小,其大气混合比更是在兆分之一以下,这给科研人员开展原位、实时的测量提出了极大的实验挑战。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/d331b5ae-e3db-4a6d-a4d9-06b481330ee8.jpg" title="图1.webp.jpg"//pp style="text-align: center "  图1.应用硝酸根试剂离子化学电离-飞行时间质谱技术所识别的大气痕量物种的质量亏损图。/pp  “通过测量3纳米以下颗粒物的浓度来判断大气新粒子形成事件是否发生已经很难了,还要想办法把与这一过程相关的气态前体物和分子团簇的化学组分测出来,再识别其中哪些分子和分子团簇对这一事件有着比较直接相关的贡献。”从测量到识别再到形成机制的推导,每一个步骤的推进都是一次“难上加难”的“拓荒”,因此城市大气中的大气新粒子形成事件的化学与物理机制一直是一个未解之谜,是大气化学研究领域的难点之一。/pp  利用国际上最新发展的纳米颗粒物粒径放大技术,从2014年3月到2016年2月,王琳团队针对这一难题在上海开展了长达两年的连续大气观测。“我们就在复旦大学邯郸校区第四教学楼的楼顶做(实验),那里有一个环境系的大气超级观测站。”但这一技术还远远未发展到高度自动化的“黑箱”阶段,只有使用者对仪器有深入了解并积累了丰富的使用经验,才能在一定程度上保障测量数据的准确性和真实性。/pp  进行大气外场观测、成功捕获信息是研究“攻坚克难”的关键性“播种”环节,要想让种子“生根”“发芽”到最终“结果”,还需要持续不断的“浇灌”。/pp  “我们做了两年观测,其中在2015-2016年冬季还使用了包括飞行时间质谱在内的更多仪器设备,进行了加强观测,积累下来的数据少说也有几百个G了。”王琳说,数据分析、现象识别和信息甄别也是一项大工程。从2016年3月到2017年7月,他们和来自芬兰赫尔辛基大学的合作者一起,花了一年半的时间,才完成了对收集来的海量数据的系统整理和深入分析。/pp  功夫不负有心人,三年半的时间,王琳团队终于收获累累硕果:他们测得了上海城市大气中1-700 纳米区间大气颗粒物的粒径分布浓度,获得了大气新粒子的形成速率和成长速率 并应用大气常压界面-飞行时间质谱和硝酸根试剂离子化学电离-飞行时间质谱技术,测量了大气新粒子形成事件期间大气中性和带电分子团簇的化学组分。/pp  研究结果表明在我国典型城市上海大气新粒子的形成过程中,一个气体硫酸分子和一个二甲胺分子随机碰撞,通过氢键形成稳定的分子簇,分子簇通过与其他硫酸分子、二甲胺分子或其他硫酸-二甲胺团簇的碰撞继续生长 一定尺寸以后,其他物种(例如极低挥发性有机化合物)开始加入这个过程,并最终形成大气新粒子。/pp  研究中还观测到了世界各地大气外场观测中最高的硫酸二聚体质谱信号,并识别了多个关键硫酸-二甲胺分子团簇,所得的上海大气中新粒子形成速率与实验室中硫酸-二甲胺-水三元成核模拟实验所得的新粒子形成速率具有一致性。这是首次在外场观测中发现并证实硫酸-二甲胺-水三元成核机制可以用于解释我国典型城市大气中的大气新粒子形成事件。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/fb72a874-82a6-4501-aedb-5e1a5ec581db.jpg" title="图2.webp.jpg"//pp style="text-align: center "  图2. 外场观测所测得的大气新粒子形成速率与实验室模拟的对比。/pp  七年磨剑:坚守孕育大气污染防治的新希望/pp  据介绍,这一研究由复旦大学环境科学与工程系上海市大气颗粒物污染防治重点实验室、复旦大学大气科学研究院教授王琳团队与芬兰赫尔辛基大学教授马库· 库马拉(Markku Kulmala)团队、南京信息工程大学、上海市环境监测中心、上海市气象局、上海市环境科学研究院、美国飞行器公司(Aerodyne)合作完成。研究成果有望解释高污染城市大气中的大气新粒子形成事件,从而为我国的大气颗粒物污染尤其是大气颗粒物的二次形成提供潜在的防治措施,也有助于更好地理解我国的雾霾污染和更大尺度上的全球气候变化。/pp  “对我们的研究来说,环境相关性是至关重要的,自然环境中不可控的因素太多了,往往需要很长时间只能做一件事情。”从2014年3月项目正式启动,到2017年7月成果初显,王琳和他的团队一个项目做了三年半,实际上,这个项目花的时间远不止这么多。/pp  “我在美国做博士后的时候已经开始开展相关的课题了,那时候也预感到仪器设备的发展可能在近期会有一次突破,所以一直在等待机会。”2011年1月,王琳作为第一批“青年千人”扎根复旦,但在回复旦以前,他就开始为了这个项目四处忙碌。联系厂家、购置仪器、熟悉仪器的性能、熟练相关操作等准备工作并不简单,王琳说,相较于直接花在做实验上的时间,前期准备时间更长。/pp  在复旦的前七年时间里,王琳把一大半的精力都投在了这个项目上,但前几年的研究几乎看不到任何回报,很少有直接可见的文章产出。“我心里着急的很,但幸好复旦的科研环境还是比较宽松的,系里的前辈也都很支持我做这件事情,没有人掰着手指头数我发了几篇文章,催着我一定要出成果。”王琳很感激这种理解和支持:国家青年千人计划的启动资金资助、国家自然科学基金委的连续滚动支持、上海市各方同仁的通力合作、依托复旦大学而建的上海市大气颗粒物污染防治重点实验室五十多位同事共同打造的研究平台,让他做成了这件“拖得很久”又“很难做”的事情。/pp  “我们做环境研究的,讲究做出来的科研成果在真实环境中有应用,是在真正的环境中发生的过程,而不是一个只会在实验室中发生的科学实验。”这也是王琳及其团队坚持在成分复杂多样的城市大气中开展此项研究的原因。“我们的研究成果和每个人的日常生活息息相关。”/pp  王琳认为,在中国典型的城市环境中,除了加强对污染物一次排放的监测和管理,对污染物的二次形成也应予以同样程度的关注和重视。得益于此项研究中提出的化学机制,参与大气新粒子形成过程中的关键化学物种将得到更有针对性的控制,从而有望有效地降低空气中颗粒物的数量浓度,减轻我国的大气颗粒物污染。另外,从更大的维度来看,将这一机制运用于全球气候模式中,能够更好地模拟全球大气颗粒物乃至云凝结核的数目,更好地理解整个地球的气候变化趋势。/pp  谈及项目之后的发展,王琳说:“我们的研究还有很多值得进一步探索的地方,这个项目之后还会继续。”他希望,在现有的硫酸-二甲胺-水三元成核化学机制框架下,能进一步明确我国城市大气新粒子形成事件中的前体物主控因素,理解城市大气新粒子形成事件与雾霾形成的关系,从而助力国家推出更有针对性的污染防控措施。/p
  • 民进中央建议尽快制定细粒子污染物监测标准
    民进中央建议尽快制定细粒子污染物监测标准  改进大气环境质量评价体系  在正在召开的全国政协十一届四次会议上,民进中央提出提案建议,希望借鉴国际上空气质量监测评价的一些通行做法,对我国现行的空气质量标准和评价(API指数)体系进行修改完善。  大量研究表明,当前我国的大气污染结构已由过去的煤烟型污染转变为煤烟型和汽车尾气复合型污染,具体表现为二氧化硫、二氧化氮、挥发性有机物(VOC)、可吸入颗粒物(PM10)和细粒子(PM2.5)等多种污染物都以高浓度同时存在的污染状况。PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物,肉眼无法看见,是导致黑肺和灰霾天的主要凶手。  早在上世纪90年代,中国就已有地方对PM2.5进行监测。数据显示,当时在广州等地的监测结果显示,4城市的PM2.5年均值为46~160微克/立方米,是美国标准值的3~10倍。进入2000年后,这一状况更为恶劣。环保部2009年撰写的《国家污染物环境健康风险名录》中显示:根据中国部分城市地区大气PM2.5近10余年的监测发现,北京等大城市PM2.5的质量浓度已经超过了100微克/立方米,是美国标准值的6倍。  民进中央认为,大量研究结果显示,灰霾天气的根本原因是由细粒子(PM2.5)污染造成的。城市空气质量等级通过可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮三项指标计算得到的空气污染指数来确定。由于计算API指数采用的大气颗粒物指标是PM10,并未将PM2.5纳入API指数中,这就难免有“灰霾常常有,空气照样优”的现象出现。  民进中央同时指出,由于我国的大气污染状况已由过去的煤烟型污染转变为煤烟、汽车尾气等复合污染,在主要控制煤烟型污染的背景下建立的环境空气质量标准及评价(API指数)体系,已很难真实反映出当前我国的大气环境质量状况及其对人体健康和生态等方面的影响。  据了解,在15年一次的《环境空气质量标准》修订中,环保部在征求各方意见后只对此设立了参考限值,并未纳入强制性限制。目前这一指标的监测并没有在国内全面进行,也没有公开相关数据。对此,民进中央建议,尽快制定PM2.5的空气质量标准,开展PM2.5常规监测 将PM2.5纳入空气质量评价(API指数)体系,以便更好地向社会公众反映我国当前的空气质量和灰霾天气 将地面大气臭氧纳入环境空气质量评价(API指数)体系 在控制煤烟型污染的同时加强机动车尾气的管理,适时调整提高我国现行《环境空气质量标准》中二氧化氮和大气臭氧的标准限值。
  • “大气细粒子和超细粒子的快速在线监测技术”通过验收
    12月1日,由中科院合肥物质科学研究院安徽光机所承担、北京大学等单位参加的国家863重大项目课题“大气细粒子和超细粒子的快速在线监测技术”在广东鹤山通过了863资源环境技术领域办公室组织的专家验收。  验收会上,来自中科院生态环境研究中心、北京大学、北京市环境保护监测中心、广东省环境监测中心站、中科院大连化物所、上海大学和华东理工大学等单位的专家听取了课题组长刘建国研究员关于课题工作总结及技术研制报告,并在位于鹤山市桃源镇的珠江三角洲大气超级监测站进行了实地考察,查看了课题组研制的双波长三通道气溶胶探测拉曼激光雷达、细粒子谱分析仪、大气OC/EC测定仪、以及振荡天平颗粒物质量浓度监测仪(PM10/PM2.5)等系列大气细粒子监测设备的运行情况。  验收专家组认为,“该课题在宽范围粒径谱的快速分析技术、稳定的场致电离电荷源技术、超高灵敏大气分子拉曼散射信号探测技术、以及OC/EC临界温度的精确选取等关键技术方面取得了突破,关键技术指标达到国外同类产品的先进水平。课题所取得的成果在珠江三角洲大气复合污染立体监测网络构建中发挥了重要作用,并参与了北京奥运会、上海世博会和广州亚运会的空气质量保障,具有显著的社会和环境效益”。  该课题是863重大项目“重点城市群大气复合污染综合防治技术与集成示范”中第一个通过验收的课题,已通过领域办中期检查和专家评审得到滚动支持,滚动课题“重要大气复合污染物快速在线和时空分布监测技术系统开发”已于年初通过实施方案论证,目前处于实施阶段。
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