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恒美土壤采样器
仪器信息网恒美土壤采样器专题为您提供2024年最新恒美土壤采样器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括恒美土壤采样器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的恒美土壤采样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恒美土壤采样器相关的耗材配件、试剂标物,还有恒美土壤采样器相关的最新资讯、资料,以及恒美土壤采样器相关的解决方案。
恒美土壤采样器相关的方案
便携式土壤采样器农田土壤/建设项目土壤/城市土壤采样方案
本方案主要介绍了土壤采样的流程、采样的方法、配套使用的仪器。因为土壤种类、质地、采样环境的复杂性,给土壤采样工作带来困难,本方案结合永乐康YKT-CO4土壤采样器、YKT-D505汽油动力土壤采样器,极大的提高了土壤采样的效率。
土壤采样器如何取样并进行实验操作步骤
土壤采样器如何取样并进行实验操作步骤
恶臭采样器
如何选择一款符合国家标准的恶臭采样器1、不是所有的真空箱采样器都可以用作恶臭采样,在HJ905-2017中明确要求,采样器应能够形成50kPa的负压,目前市场上很多采样器不符合此要求。2、标准要求采样袋为5L、10L、30L的聚酯袋,聚酯袋一般都是带螺纹的,很多采样器都不具备螺纹接口,而且采样箱内装不下10L以上的采样袋3、很多采样器不具有气袋清洗功能,气袋清洗需要手动完成,使用非常麻烦,采样器选择应选择具有气袋自动清洗功能的采样器。4、应选择采样过程能自动控制的采样器,气袋采满应能自动停止采样。市面上有些采样器采样过程完全手动,观察不仔细就容易造成采样袋爆裂,非常不也方便5、采样桶应选用带有多卡扣结构的盖子,采用单一抱箍密封的采样桶,长时间使用会造成采样桶不密封
PM10 采样器技术要求及检测方法
II前言为了执行国家环境空气质量标准,开展可吸入颗粒物(PM10)监测,规范PM10 采样器本标准规定了PM10 采样器的主要技术要求和检测方法。在起草本标准过程中,参考了国外相关技术指标、国内PM10 采样器产品的技术现状和企业标准,也充分考虑了我国对PM10 采样器检测所具备的手段。习惯上PM10 指“空气动力学当量直径小于等于10μm 的颗粒物”,为了更准确地定义PM10,本标准中对PM10 重新给予了定义,即PM10 为:“空气动力学当量质量中位径等于10的悬浮颗粒物”。本标准由中国环境监测总站提出。本标准由国家环境保护总局批准和归口。本标准起草单位:中国环境监测总站、中国疾病预防控制中心环境所。本标准由国家环境保护总局负责解释。
AS950 冷藏式采样器在市政污水厂的的应用
客户在使用过程中,对 AS950 冷藏式采样器的产品质量十分肯定,从安装使用一年至今,只需定期更换蠕动泵管和干燥剂,采样器没有出现任何故障。 如想了解更多精彩内容,请您下载后查看!
便携式等比例水质采样器如何在工业污染源排放口进行水质采样方案
便携式等比例水质采样器如何在工业污染源排放口进行水质采样方案
哈希应用案例---AS950 便携式采样器在企业排口的应用
AS950 便携式水质采样器灵活便携、坚固耐用,适用于市政、环保单位对于辖区内企业排污行为的监管。特别是AS950 全天候冷藏型采样器可对辖区内的多处主要监管点位进行长期布控,可对辖区进行无死角监管。更多关于AS950的应用案例,请您下载后查看。
空气中微生物六级筛孔采样器说明书
本采样器模拟人呼吸道的解剖结构和空气动力学生理特征,采样惯性撞击原理而将悬浮在空气中的微生物粒子分别等级地收集到采样介质表面上,然后供培养及微生物学分析。整个仪器是由撞击器、主机(流量计)、定时器、三脚架组成。撞击器是6层有微小孔眼的铝合金圆盘。圆盘下放琼脂平皿,每圆盘间有密封胶圈,在通过三个弹簧挂钩把圆盘牢固地联在一起。每个圆盘上有400个成环行排列、逐层减小、尺寸精确的小孔,标准采样流量为1立方呎(28.3L/min)。当含有微生物粒子的气流进入最上层的采样口后,由于气流的逐层增高,不同大小的微生物粒子按空气动力学特征分别撞击在相应的琼脂表面上。捕获在各级上的粒子大小范围是由该级孔眼的气流速度和上一级的粒子截阻率而决定的。第1、2级类似人的上呼吸道捕获的粒子,第3~6级类似人的下呼吸道捕获的粒子,这就相当程度上复制了这些粒子在呼吸道的穿透作用和沉着部位。
1989年安德森发明六级生物采样器的登载期刊
1964年安德森发明六级生物采样器200-400个孔,被推荐作为空气微生物采集的标准,被认为是最具可操作性,性能可靠的仪器.这篇文章详细描述的他的设计过程,类型,数据分析方法等.
格雷斯普FC-9624YL(规格:AB双混)水质采样器
FC-9624YL规格:AB双混匀盒的自动水质采样器依据环保新标准HJ 353-2019、HJ 355-2019设计,能实现采集瞬时水样及混合水样供给水质分析仪(CODCr、氨氮、总磷、总氮等)测量。
电子皂膜流量计如何用于粉尘采样器中流量测定以及校准方案
电子皂膜流量计如何用于粉尘采样器中流量测定以及校准方案
哈希应用案例---新西兰恒天然乳业集团通过采样降低产品损耗以提高产量的应用案例
在新西兰恒天然乳业集团的Edgecumbe奶油产品生产厂内,哈希公司的SD900便携式采样器正扮演着十分重要的角色,新的采样技术更可以提高这些项目的效率,缩短作业时间,同时减少人工需求。它进一步优化了过程控制并降低了产品损耗。在新西兰恒天然乳业集团的 Edgecumbe 奶油产品生产厂的技术员正在使用的是 SD900 便携式采样器,它可以测定启动至关闭阶段废水中的产品损耗量,并将所得信息反馈给工厂操作员,因此可以将生产线冲洗中的产品损耗降至最低。更多关于该产品在乳业集团奶油产品生产中的应用,请您下载后查看。
土壤气体采样及IER法土壤VOCs检测
该方案详细介绍了目前土壤监测的现状,以及土壤中VOCs的监测方法,和使用的设备。我公司代理德国土壤气体采样设备弥补了国内市场上对于土壤气采样的空白,而日本的VOCs土壤监测设备具有便携小巧,准确度高的特点,为一线监测人员提供了非常有效的监测利器。
使用微吸附气体采样器、热分离进样杆和Agilent 5975T LTM GC/MS 对空气中的化合物进行快速现场采样分析
安捷伦现已开发出基于Snifprobe 技术的创新型微吸附气体采样器(CTS),能够在几秒到几分钟内完成现场气体取样。气体样品被吸附到毛细管捕集柱上后,使用热分离进样杆(TSP) 脱附毛细管柱上的样品并引入气相色谱(GC) 进样口。本法适用于分析挥发性(VOC)和半挥发性(SVOC) 化合物。
使用配置微吸附气体采样器 (CTS) 的 Agilent 5975T LTM GC/MSD 对火灾残留物进行快速分析
本应用简报介绍了一种使用安捷伦微吸附气体采样器(CTS) 确证助燃剂的创新方法,该采样器依据毛细管柱吸收原理。CTS 具有在1 min 内快速采集空气中残迹和有毒化合物的优势。本研究使用97 RON(研究法辛烷值)辛烷汽油作为标样,并将样品中的芳香族化合物(m/z = 91) 与标样中的芳香族化合物进行对比以确认助燃剂的类型。结果证明此方法是确证助燃剂类型的一种有效方法。
疾病预防控制中心采样设备检测设备配套方案微生物采样器防爆大气采样器防爆粉尘采样器定量采样机器人粉尘甲醛噪声等
疾病预防控制中心采样设备检测设备配套方案:空气微生物采样器水中微生物膜过滤装置压力蒸汽灭菌器干热灭菌器高精度恒温培养箱恒温培养箱生化培养箱霉菌培养箱CO2培养箱厌氧培养装置厌氧工作站三气培养箱恒温水浴箱恒温摇床培养箱涡旋振荡器水平摇床金属浴程控定量封口机掌上离心机低速大容量离心机定量采样机器人ATP荧光检测仪实验室温湿度自动监测站4℃医用冰箱普通冰箱多通道移液器(套)人工气候箱超低容量喷雾机超声波清洗器全自动移液工作站组织破碎仪尿分析仪菌落计数器自动菌落计数仪组织匀浆机散射式浊度仪旋光测定仪折光仪总有机碳测定仪全自动索氏提取仪超声波萃取仪智能电热消解装置pH/离子选择电极测定仪电导率测定仪激光粒度分析仪分散度测定仪臭氧测定仪高速大容量旋转蒸发器有害气体快速检测仪便携式气质联用仪蛋白质测定仪全自动脂肪测定仪甲醛测定仪一氧化碳红外测定仪二氧化碳红外测定仪空气采样装置氨测定仪余氯分析仪二氧化氯分析仪激光颗粒物检测仪风速计/噪声计/温湿度计低本底αβ放射性检测仪尿素测定仪氧化还原电位分析仪水样采样箱振动测定仪微波漏能测试仪场强仪频谱分析仪(套)有机气体测定仪气体采样及浓缩系统声级计照度仪智能多参数水质分析仪便携式分光光度计激光测距仪身高计、体重计、脊柱弯曲测量仪电极电位仪空盒气压表氧浓度快速监测仪马弗炉(或高温炉)溶解性总固体通风式试剂柜智能一体化蒸馏仪硫化物酸化吹脱系统流量校准仪标准声源校准仪声级校准器WBGT指数仪氡测量仪皂膜流量计α、β表面沾污测量仪中子剂量当量测量仪X、γ射线巡测仪低本底γ谱仪(高纯)便携式γ谱仪α、β弱放射性测量仪低本底液体闪烁测量仪氡、钍测量仪中子射线个人剂量测量仪个人剂量报警仪射线防护器材防护性灰化装置石材样品粉碎设备大流量空气采样装置氡子体测量仪个人剂量监测照射器活度计低本底多道α谱仪颗粒物监测仪(含)恒温干燥箱实验室空气消毒设备温度压力测定仪紫外线强度测定仪微量振荡器样品粉碎机均质器超纯水装置十万分之一电子天平万分之一电子天平千分之一电子天平百分之一电子天平百万分之一天平手持式采样定位记录仪急性食物中毒检测箱水质快速检测箱突发事件有毒有害气体检测箱硫化氢快速监测仪二氧化硫自动监测仪氯气快速检测仪
地下水低速采样解决方案
2019年5月12日,生态环境部发布《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则(HJ1019-2019)》,明确了地下水挥发性有机物采样的标准化操作。2019年9月,生态环境部发布了《地下水环境状况调查评价工作指南》,要求开展集中式地下水型饮用水源以及工业污染源、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等污染源及周边的地下水环境状况调查评价,也规范了采样器具以及洗井方法。2021年3月1日,《地下水环境监测技术规范HJ164-2020)》开始实施,再次明确了地下水环境的采样和洗井流程化标准。如何进行地下水调查过程中的规范化洗井及采样操作,主要从选择符合洗井采样标准及规范的采样仪器入手
利用安捷伦微吸附采样器、热分离进样杆和Agilent 5975T 低热容气质联用仪迅速、灵敏地测定空气中的亚硝胺类化合物
利用创新型安捷伦微吸附采样器(CTS)、热分离进样杆(TSP) 和Agilent 5975T 低热容气质联用仪(LTM GC/MS) 建立一种测定环境气体中亚硝胺类化合物的方法。可在短时间内现场完成气体采集,并利用TSP 将毛细管捕集柱所捕集到的亚硝胺直接脱附到GC/MS 进样口内。校准范围48-1600 ng,推测的方法检出限(MDL) 可低至1 ng。
深根和浅根作物间作对土壤硝酸盐淋失的影响
硝酸盐(NO3-) 的淋失已被公认为一个世界性问题,而NO3-是地下水和地表水中的主要污染物。残留 NO3- 逐渐淋失到根区以下的土壤层是作物生态系统中氮 (N) 损失的主要方式。 地下根系截留 NO3-对作物或蔬菜利用N至关重要。然而,很少有研究在深根和浅根植物间作下NO3-淋失的机制。 浙江大学的科研人员以蒸渗仪作为种植平台,在温室中,选择深根和浅根植物进行单季间作种植试验,并利用土壤溶液采样器收集渗滤液。通过比较 NO3- 、N利用效率和参与硝化作用的微生物,揭示了单一栽培和间作系统之间的N转化过程。
远红外干燥箱测定土壤含水量的方法
将土壤样品置于105°C下烘干至恒重,此时土壤有机质不会分解,而土壤中的自由水和吸湿水全被驱除。计算土壤失水质量与烘干土质量的比值,即为质量含水量,以百分数或小数表示。测定重复2〜5次,取平均值。此法操作方便、设备简单、精度高,但在采样、包装和运输过程中应保持密封状态以免水分丢失造成误差。
土壤磷酸酶的分光法测定方案
磷酸酶能酶促有机磷化合物的水解。试验表明,土壤微生物对于土壤含磷有机物的矿化起着主要的作用 某些高等植物的根系也有磷酸酶活性。土壤的磷酸酶活性可以表征土壤的肥力状况(特别是磷的状况)。
崂应2034型重金属采样器高寒高负载连续无故障运行
该仪器可用于阻力从低到高(≤20KPa)多种材质的滤膜进行TSP、PM10、PM2.5、氟化物、重金属及有机物等多种项目的颗粒物采样,且符合相关规范要求、性能稳定,采样易于实施。
空气中微生物气溶胶采样技术
空气中微生物气溶胶的采样器种类繁多,常用的有自然沉降类、撞击类和冲击类。空气微生物采样器的选择应该结合采样目的、对象和环境、采样器的灵敏性等情况,同时能尽可能反映样本的原始状态来综合判断。
迅数菌落仪用于研究重金属铬对土壤微生物数量及酶活性的影响
摘要通过土培铬( Cr) 胁迫试验,土壤样品采集及室内测定,研究了重金属Cr 污染对土壤微生物数量和酶活性的影响。结果表明,土壤中微生物数量由多到少依次为细菌、放线菌、真菌,与对照土壤相比,处理水平下土壤中重金属Cr 质量浓度的增加在一定程度上抑制了微生物的生长,导致土壤中的细菌、放线菌和真菌数量的减少 酶活性表现为抑制作用,土壤脲酶活性和过氧化氢酶活性与土壤Cr 质量浓度都呈显著的负相关,相关系数分别为- 0.862 和-0.650,其活性在一定程度上可表征土壤受三价铬污染程度。关键词铬胁迫 土壤 微生物数量 土壤酶活性
保护土壤的关键分析仪器及实验室设备
元素分析和溶剂萃取设备能够准确测量土壤中的元素含量,帮助我们了解土壤的健康状况,实现可持续农业和生态平衡。而碳和氮浓度以及污染物的存在对于环境分析是重要的数值,因此VELP唯意朴仪器旨在为这些分析测量提供创新解决方案。
使用平衡顶空系统和甲醇萃取法检测受到石油污染的土壤
治理地下储存罐中石油的溢出和渗漏是生态修复项目的重要组成部分。对土壤的清除与处置方式根据存在的污染物及其浓度来确定。此类污染物与特定的目标分析物相关。其中的一些化合物属于挥发性有机物的类别,用于确定污染的严重程度。使用的分析技术必须可在各种浓度范围内准确地测定这些组分。使用EPA 8260 分析方法“使用气相色谱/ 质谱联用仪 (GC/MS) 测定挥发性有机化合物” 可测定土壤中的挥发性有机化合物。气相色谱/ 质谱联用仪为这种分析提供了一种新的方式,有助于确保正确进行识别。有多种方法可用于从土壤样品中萃取挥发性有机物。EPA 5035 方法是一种吹扫捕集技术,用于测定土壤中低浓度的挥发性有机化合物(VOC)。EPA5030 方法是一种吹扫捕集技术,使用甲醇(MeOH) 萃取法分析土壤中的高浓度挥发性有机化合物。EPA 5021 方法是一种常规方法,使用平衡顶空系统测定土壤中的挥发性有机化合物。相对于前两种吹扫捕集方法,5021 方法方法并不受浓度的限制。甲醇萃取法是在挥发性有机化合物分析中使用的一项技术。“对于从土壤中回收挥发性有机化合物,尤其是对于具有较高辛醇 - 水分配系数的分析物以及含有有机碳的基体,相比于完全依赖蒸汽分离的方法,甲醇萃取法是一种极为有效的方法。但是,这种萃取技术会引入稀释系数,该系数会影响对相关分析物的检测能力。本应用简介将介绍如何结合使用甲醇萃取、压力平衡时间进样技术以及质谱检测来有效测定低浓度的VOC。
哈希应用案例---SIGMA SD900采样装置在污水处理行业的应用
SIGMAT SD900自动采样器的使用替代了人工采样程序。对于污水处理单位而言,需保证采样的及时准确性,人工采样过程中存在了水样受到人为操作因素的干扰,影响水质检测的结果。而自动采样装置解决了这一问题。 SIGMAT SD900可设置采样时间,可以确保所需时间段的水样,同时有冷藏室保证水质不会变质。更多精彩内容,请您下载后查看。
解决方案|ICP法测定土壤中的钙、镁、钾、钠、铝、锰、铁含量
ICP-AES(电感耦合等离子体发射光谱)具有灵敏、准确、快速、多元素测定和干扰少等优点,使之在元素分析中保持自己的优势,受到越来越多实验室及分析人员的青睐。钙、镁、钾、钠、铝、锰、铁检测原子吸收方法比较常见,但其测定相对比较繁琐。本文研究了土壤中的钙、镁、钾、钠、铝、锰、铁ICP测定方法,供相关人员参考。
重点行业企业用地调查技术 ——如何实现地下水低速采样及洗井规范化操作
2017年8月14日,生态环境部出台了《重点行业企业用地调查系列技术文件》,对开展重点行业企业用地调查的技术方法做出了明确的规定,以实现质量保证与质量控制的技术目标。其中,关于地下水的洗井和采样,提出了标准化的技术要求。2019年5月12日,生态环境部又针对地下水挥发性有机物(VOC)采样发布了《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则(HJ1019-2019)》,再次明确了地下水采样的标准化操作。
PerkinElmer:使用平衡顶空系统和甲醇萃取法检测受到石油污染的土壤中邻二甲苯
治理地下储存罐中石油的溢出和渗漏是生态修复项目的重要组成部分。对土壤的清除与处置方式根据存在的污染物及其浓度来确定。此类污染物与特定的目标分析物相关。其中的一些化合物属于挥发性有机物的类别,用于确定污染的严重程度。使用的分析技术必须可在各种浓度范围内准确地测定这些组分。使用EPA 8260 分析方法“使用气相色谱/ 质谱联用仪 (GC/MS) 测定挥发性有机化合物” 可测定土壤中的挥发性有机化合物。气相色谱/ 质谱联用仪为这种分析提供了一种新的方式,有助于确保正确进行识别。有多种方法可用于从土壤样品中萃取挥发性有机物。EPA 5035 方法是一种吹扫捕集技术,用于测定土壤中低浓度的挥发性有机化合物(VOC)。EPA5030 方法是一种吹扫捕集技术,使用甲醇(MeOH) 萃取法分析土壤中的高浓度挥发性有机化合物。EPA 5021 方法是一种常规方法,使用平衡顶空系统测定土壤中的挥发性有机化合物。相对于前两种吹扫捕集方法,5021 方法方法并不受浓度的限制。甲醇萃取法是在挥发性有机化合物分析中使用的一项技术。“对于从土壤中回收挥发性有机化合物,尤其是对于具有较高辛醇 - 水分配系数的分析物以及含有有机碳的基体,相比于完全依赖蒸汽分离的方法,甲醇萃取法是一种极为有效的方法。但是,这种萃取技术会引入稀释系数,该系数会影响对相关分析物的检测能力。本应用简介将介绍如何结合使用甲醇萃取、压力平衡时间进样技术以及质谱检测来有效测定低浓度的VOC。
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