空气中

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空气中相关的耗材

  • 布鲁克Bruker原子力显微镜探针AFM探针 智能成像模式 空气中—ScanAsyst Air AFM探针
    布鲁克Bruker原子力显微镜探针AFM探针 智能成像模式 空气中—ScanAsyst Air ScanAsyst Air,是空气中智能成像模式ScanAsyst 专用探针,仅适用于具有Scansyst成像的AFM。其中包含:Dimension Icon,Multimode8,Bioscope Catalyst,Bioscope Resolve. ScanAsyst 利用一种专门的曲线采集方法和复杂的算法,对图像质量进行持续的监测,并能自动地对参数进行适当的调整。因此:- 无论用户的专业技术水平如何,图像自动优化都能更快获取更一致的结果。- 可直接控制力的强弱,调到超低力,从而保护易碎样品和针尖不受损坏。 实现了悬臂调节的消除,定位调整,获得最大优化让液态成像变得简单。 氮化硅单悬臂探针,所有ScanAsyst针尖都有2度的悬臂弯曲。详细规格: 延展阅读:关于布鲁克:布鲁克公司以先进的生产工艺,专业的AFM领域背景,得天独厚的生产装备,赋予探针制造众多的优势,确保在应用领域中提供完整的AFM解决方案。 布鲁克AFM探针制造中心独特优势:*Class100级别的无尘室*先进的设计、制造工序及制造工具*探针设计团队与AFM设备研发团队通力合作,配合紧密*训练有素的生产团队,制造出各种型号的探针*全面的质量管理体系,确保探针性能 在实验中,用户所得到的数据取决于探针的质量及探针的重复性。布鲁克的探针具有严格的纳米加工控制,全面的质量测试,和AFM领域的专业背景。所以用户尽可放心,我们的探针不仅为您当前的应用提供所需的结果,同时也能为将来的研究提供参考数据。 原子力显微镜AFM探针: 探针的工作模式:主要分为:扫描(接触)模式和轻敲模式探针的结构:悬臂梁+针尖探针针尖曲率半径Tip Radius:一般为10nm到几十nm。制作工艺:半导体工艺制作 指标:探针的指标主要分三个部分,分别对应了基片,微悬臂梁,和针尖三个部分。1. 基片,就是基片的长,宽,高,各种探针的基片尺寸是基本一致的。2. 悬臂梁,分为矩形梁和三角形悬臂梁,他们的长宽厚的几何尺寸决定了悬臂梁的弹性系数和共振频率。而弹性常数K是探针的很重要的一个参数,一般来说,接触模式的探针的弹性常数小于1N/m。轻敲模式的探针的悬臂梁弹性系数从几个N/m到几十个N/m。常用的RTESP的弹性常数是40N/m。3. 针尖,针尖的的几何形状是一个四面体。指标主要有,曲率半径(Tip Radius),探针高度(Tip Height),对应于四面体的指标,前角(Front Angel),后角(Back Angel),侧角(Side Angel),还有一个是Tip Set Back,对应的是针尖离悬臂梁最末端的水平距离。材质:1. 轻敲探针:一般是单晶硅,型号如RTESP;2. 接触模式探针:材质是SiN,而新型号的SNL接触探针,悬臂梁是SiN,而针尖则Si(曲率半径2nm左右),这种探针可以提供接触模式下的分辨率图;3. 功能探针:如磁力探针(MESP),导电探针,则是在普通的硅探针的基础上再镀上相应的材料。MESP的镀层是Co/Cr,SCM-PIT的镀层是Pt。常用探针型号介绍: 常用探针型号介绍1. 轻敲模式,RTESPA-300,TESP,FESP2. 接触模式,SNL,NP,3. 智能扫描模式:Scanasyst air,ScanAsyst-fluid,ScanAsyst-Fluid+4. 磁力显微镜,MESP-V2,MESP-RC-V25. 静电力显微镜,导电AFM,等电学测量模式,DDESP,SCM-PIT,SCM-PIC等。6. 其他特殊功能探针。如金刚石探针,大长径比探针。
  • QL-5空气发生器/纯净空气泵/纯水电解高纯空气发生器/空气泵
    QL-5空气发生器采用全封闭式静音压缩机为动力,将自然空气经过净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。 QL-5高纯空气发生器/纯净空气泵产品简介: QL-5高纯空气发生器采用全封闭式静音压缩机为动力,将自然空气经过净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气,噪音低。 QL-5高纯空气发生器/纯净空气泵的主要特点: ◆提高的分析精度,降低了检测器的清洁要求 ◆为国内外主要GC和分析柱制造商推荐和使用 ◆气体纯度:总氢含量低于0.5PPM(如甲烷) ◆嗓声小,不堵转 ◆稳流稳压精度高 QL-5高纯空气发生器/纯净空气泵的主要应用: ▲氢火焰离子检测器(FID),火焰光度检测器(FPD)和氮磷检测器(NPD)的助燃气 ▲总氢分析仪用气 ▲液相色谱/质普仪雾化气,排放气 型 号QL-5氢气发生器 输出流量(L/min) 0-5 输出压力(MPa) 0-0.4 输出功率:(W) 180 电源电压(V) AC 220 50-60HZ 外形尺寸(L× W× H)MM 430× 290× 400 装机重量(Kg) 26
  • 空气采样装置
    ETKC空气采样装置 我公司是生产粉尘、气体系列采样器及配套设备的专业厂家,我公司独家生产的:ETKC空气采样装置,是我在“全国车间空气监测科研协作组”有关专家的指导下研制设计的,它适用于工矿企业,科研教学,劳动安全,环境监测和卫生防疫等部门,对工作场所进行浓度测定。该仪器体积小,重量轻,结构紧凑,操作简易,维护方便,坚固耐用,经广大客户的使用,获得一致好评。可以同时采集空气中的有毒有害气体,和微生物的采样。 ETKC空气采样装置、有二部分组成: (1)ETT-2000双路大气采样器 是一种对有害气体进行平行样采集的常规仪器。 仪器采用最新微电脑芯片控制技术、记时精度高,方便快捷。 一、主要技术指标及工作条件 1、流量范围:0.1-1.5L/min、双路大气采样     2、采样负压:≥25000Pa 3、流量误差:≤+5% 定时误差:≤+1%  4、工作电源:10VDC  工作温度:温度-10℃到45℃ 5、相对湿度<85%  仪器重量:2Kg  6、带可充电电池。 (2)ETW-6空气微生物采样器 是六级撞击式空气微生物采样器是《国际标准的空气微生物采样器》依据微粒撞击原理,即经典的Stokes方程式而设计制造的。本机可将空气中的微生物直接收集到半固态的营养琼脂表面上,经过培养计数、计算、进而测定出每立方米空气中所含的微生物菌落数。本仪器具有采集效率高,采样时间短,检测范围全的优点。广泛应用于医疗卫生、食品、制药、洁净室、车间、医院、室内环境等空气微生物的采样研究。 测量范围 捕获率:≥98% 捕获粒子范围 第一级:>7.0μm 孔径 1.18mm 第二级:4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm 第三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm 第四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm 第五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm 第六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm 采样流量 28.3L/min可调节精度≤5% 噪声 ≤60 db 电子定时器 范围1-99分钟精度<1% 工作电源 220V/AC 功率 ≤45W 保修期 1年 仪器价格:13800元

空气中相关的仪器

  • Brooks Rand Lab 世界上排名第一的汞形态分析仪器生产厂家及分析实验室,美国最大的商业总汞分析实验室及美国第二大的其它重金属分析商业实验室。 Brooks Rand Labs空气中总汞分析系统主要应用于环境空气中总汞含量的测定;模块化的设计包含了便携式空气采样器、标样及校正模块、双管热脱附模块、冷蒸气原子荧光检测器、仪器连接附件及仪器控制及数据处理软件。系统集远程和便携式的样品收集方法于一身,通过金汞齐吸附管富集空气样品中的总汞,快速,高通量地进行样品分析,符合美国EPA IO-5方法。 性能指标: ● 空气采样器:包含空气采样泵,过滤装置,金砂捕集管 ● 空气采样泵:便携可充电,流速20-3,000 mL/min,精确度± 3% ● 可更换式玻璃纤维过滤膜 ● 金砂捕集管可反复使用 ● 空气采样器可多点采样,一次性分析,检测范围广 ● 标样及校准模块:含有标准汞样品,用于做校正曲线 ● 双管热脱附模块:将富集有汞样品的金砂捕集管进行加热,使其中的汞蒸气脱附后进入冷蒸气 ● 原子荧光检测器 ● 冷蒸气原子荧光检测器 ● 在美国EPA标准方法1630及1631中被引用,在全世界领先的研究实验室内被使用 。 ● 触摸控制屏上可轻松调节设置,通过高清晰LCD显示信号和设定。 分析性能: ● 检测限 0.1 pg/L ● 快速分析 4分钟/样品
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  • 压缩空气中水蒸气 400-860-5168转0952
    600SP/601SP/602SP/603SP2压缩空气中的不纯物质检测管说明注意事项:1.请使用保护手套、保护眼镜。2.检测剂含微量化学药品,手碰到后请马上冲洗。3.请在阴凉避光处(0--25℃)保存。4.请使用北川式压缩空气中不纯物检测套装P-40R。5.检测后马上读取数值。用途:呼吸器用压缩空气中含有的污染物质会对人体产生影响,因此各国均设定了相应的标准。压缩空气中不纯物质用检测管,是利用专用减压阀进行通气,可便捷地检测到压缩空气中的不纯物质。如表1所示,根据检测的物质,检测管分为4种类型。性能: 表1 各检测管的性能检测物质一氧化碳二氧化碳油气(oil mist)水分型 号600SP601SP602SP603SP2检测范围5~100ppm100~3000ppm0.3~5mg/m3100~1000ppm检测时间2分钟2分钟25分钟20秒检测剂的变色黄色→黑褐色青紫色→淡粉色黄色→淡蓝色*注1黄色→青绿色* 注1: 在检测油气时,由于高压气体容器中的水分,黄色会变为橙色,这种情况不会影响检测。通过淡蓝色的前端读取浓度。使用环境:温度:在使用温度范围(0℃~40℃)内无影响。注意:水分检测管会因空气中的水蒸气而使检测剂变色,所以在折断检测管后应迅速进行检测。参考:表2 呼吸器用压缩空气的规格检测物质德国DIN3188加拿大CSA英 国美 国BS4275BS4001CGA”D”CGA”E”海军联邦规格一氧化碳(ppm)30551020102020二氧化碳(ppm)100040050050010005005001000油气(mg/m3)---10.5155513水分(mg/m3)20饱和30500饱和饱和饱和饱和检测操作:表3 各检测管的检测条件检测物质一氧化碳二氧化碳油气(oil mist)水分2次压力0.6 kg/ cm2(0.059MPa)1 kg/ cm20.098MPa)1 kg/ cm2(0.098MPa)1 kg/ cm2(0.098MPa)流 量2L/min1L/min3L/min3L/min清洗时间1分钟1分钟1分钟3分钟通气时间2分钟2分钟25分钟20秒* 连接检测管前要先设定流量。 连接检测管后流量会降低,此时照常通气即可。 ① 高压气体容器安装口② 2次压力表③ 2次压力阀④ 流量表⑤ 流量调节阀⑥ 切换阀⑦ 检测管安装口⑧ 检测管1.连接专用减压阀与压缩空气容器,打开空气容器的栓盖。2.将切换阀移至A处,在压缩空气流动的同时,通过2次压力调节阀调节2次压力,并通过流量调节阀调节流量,直至与表3所示的数值吻合,按表3所示的时间进行清洗。3.清洗结束后,保持切换阀在A的位置,切掉检测管的两端,将箭头朝向气体通气的方向,安装至专用减压阀,向检测管流通空气。此时虽然流量表的显示与设定时相比大大降低,但在此状态下进行通气即可。4.按照表3所示时间正确通气后,将阀门切换至B的位置,取下检测管,根据刻度读取浓度。
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  • 环境空气中tvoc的测定方法气中的有毒有害物质将损害人体的健康,《民用建筑工程室内环境污染控制规范》将氡、甲醛、氨苯和挥发性有机物(TVOC)及游离甲苯二异氰酸脂(TDI)作为首要污染物。总挥发性有机化合物(TVOC)是只指在一般压力条件下,所测得的空气中沸点低于或等于250℃的挥发性有机化合物的总量。(主要为二甲苯等)。tvoc分析、tvoc检测、室内空气污染、室内空气质量检测、烟盒包装VOCS分析、烟盒包装VOCS检测、vocs分析、vocs检测、烟包中VOC检测、VOC检测、油墨中VOC检测、油墨中VOC残留检测、卷烟条包装纸油墨中VOC检测分析、voc分析 北京北分三谱仪器有限责任公司提供的室内空气污染物检测(TVOC)分析解决方案是依照建设部《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求,客户可选择一次热解吸或二次热解吸进样方式。一次热解吸是通过吸附管直接解吸进样;二次热解吸是吸附管吸附、二级冷聚焦后热解吸进样,回收率高,且组份峰形好、分离效率高。北京北分三谱仪器有限责任公司生产的ATDS-20A型二次热解吸仪可跟各种类型的国产及进口气相色谱仪或气质联用仪配套使用。检测原理:  用以TenaxTA作为吸附剂的TVOC吸附管收集一定体积的空气样品,空气中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热(ATDS-20A全自动二次热解析仪),能吸收挥发性有机物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。在一定条件下的毛细管分离后,FID检测,工作站记录谱图和数据,用保留时间定性,峰高或峰面积定量  实验仪器及成套配置: 1、气相色谱仪;GC-9860配有双FID ,填充柱进样系统,毛细管进样系统;1台 2、色谱工作站; BF-2002;1套 3、氮、氢、空发生器;各1台 4、TVOC专用毛细管柱;50M; 1根 5、苯分析专用色谱柱;1根 6、ATDS-20A全自动二次热解析仪;含采样管;1台 7、大气采样器; 流量0.1~1.5L/min;1台
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空气中相关的方案

空气中相关的论坛

  • 空气中汞的测定

    想请问一下我们用的F732-VJ型测汞仪,里面用的硝酸重铬酸钾稀释标准系列用硝酸溶液定容。请问测空气中汞时吸收液能直接用硝酸重铬酸钾溶液吗?还是用余汞吸收液(3g高猛酸钾溶于水加20ml硫酸,用水稀释至100ml)。用高锰酸钾溶液吸收空气中汞的话样品溶液还需要处理吗?谢谢!

  • 环境空气中甲烷

    环境空气中的甲烷大家怎样测试?是测试总烃和非甲烷总烃后,用总烃减去非甲烷总烃吗?

空气中相关的资料

空气中相关的资讯

  • 室内外空气中病毒细菌等微生物采样解决方案
    2020年庚子鼠年,一场突如其来的疫情席卷武汉,蔓延全国,经过日夜奋战和不懈努力,科学和医务工作者以最快的时间找到了疫情元凶——新型冠状病毒。 我们赖以生存的环境空气中存在着大量我们用肉眼观察不到的微小生命体,它们尺寸极小,基本在微米或纳米级别,这些空气微生物种类多样,包括细菌、真菌、病毒以及支原体等微生物,例如真菌孢子粒径1-30μm,细菌为0.25-8μm,病毒则在0.3μm以下。空气中除了一些自然的微生物外,还有许多致病微生物,其中细菌有160多种,真菌600多种,另外还有几百多种病毒。正常情况下,人类可以靠强大的免疫系统隔绝大部分致病微生物的入侵,与它们达成长期的平衡。然而由于人类不良行为而引入一些极度危险的病毒,它们依附于环境空气的气溶胶系统对人体器官造成侵害,人类免疫系统则需要很长时间才能清除和战胜它。在这种情况下,人类需要搞清某些特定空间中是否存在某些致病微生物,或者搞清楚这些致病微生物的含量是多少,是否能够引起感染等等诸多问题。因此空气微生物含量的检测在当今的社会尤其是医疗卫生行业尤为重视,空气微生物含量指标是gmp食品药品生产管理规范中洁净空间、医院消毒卫生标准中洁净环境以及公共场所的重要评价标准之一。涉及的相关标准包括《gmp药品食品生产质量管理规范》、gb15982-2012《医院消毒卫生标准》、gb9663-1996《旅店业卫生标准》、gb9673-1996《公共交通工具卫生标准》、gb15982-2012《医院消毒卫生标准》、gb/t 18883-2002《室内空气质量标准》等。△洁净区微生物监测动态标准△各类环境空气、物体表面菌落总数卫生标准△各类公共场所卫生标准目前,gmp药品食品生产质量管理规范规定的采样方法包括三类,分别是定量空气浮游菌采样法、沉降菌法、表面取样法,分别对应浮游菌、沉降菌、表面微生物三大指标。定量空气浮游菌采样法浮游菌沉降菌法沉降菌表面取样法表面微生物医疗卫生场所以及各类公众场所则大多采用空气浮游菌采样和沉降菌采样两种方法进行评价。沉降法的原理是利用含有微生物的尘粒或液滴因重力自然下降至暴露的培养基表面进行采集;表面取样法则是通过擦拭或接触物体表面的方式采集表面微生物;定量空气浮游菌采样法的原理是通过采样仪器抽取含有微生物的一定量空气,将采集气流以一定的速度撞击到培养基表面实现采样。其中浮游菌和沉降菌的测试方法和规则对应的标准分别为gb/t 16293-2010《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》和gb/t 16294-2010《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》。gb/t16293采用的原理为撞击法机理。gb/t 16294采用的原理为自然沉降原理。浮游菌采样的一般步骤是首先在测试前对采样仪器能与样气接触的表面以及培养皿表面进行严格消毒,其次消毒完成后在不放入培养皿的前提下进行时间不小于5min的消毒剂蒸发过程,第三步设计采样流量和时间,采样口置于采样点进行采样。沉降菌采样的一般步骤则比较简单,在采样过程中只用到培养皿。其一般过程包括第一、测试前培养皿表面的严格消毒;第二、将培养皿按照采样布点放置,而最后一步便是暴露采样,其中规定了静态测试时暴露时间大于30min,动态测试时暴露时间不大于4h。采样完毕后,两者的操作步骤相同,均在培养箱中恒温培养一定时间,最后进行菌落计数。而测试规则中规定了测试条件、测试状态、测试时间以及采样布点等的具体要求。测试条件要求在测试前应对洁净室(区)进行预先测试,以便提供测试悬浮粒子的环境条件,其中规定了在无特殊要求时,环境的温度在18-26℃,相对湿度在45-65%为宜。测试状态中则可进行静态和动态两种状态的测试。空态或静态测试时,单向流洁净室净化系统运行不少于10min后开始。非单向流,不少于30min后开始。静态b测试时,要求单向流系统中生产操作人员撤离并经过10min自净后开始。非单向流20min后开始。动态测试时应记录生产开始的时间以及测试时间。关于采样点数目和布点位置请参考gb/t16292-2010《医药工业悬浮粒子测试方法》,采样点位置的一般规定为工作区测点位置离地离地0.8m-1.5m左右,略高于工作面。送风口测点位置离开送风面30cm左右。浮游菌采样规定了最小采样量,而沉降菌采样则规定了最少培养皿数。△浮游菌和沉降菌最小采样量和最少培养皿数目前青岛众瑞智能仪器有限公司具有多款空气微生物采样和分析对标产品。众瑞相关产品配备不同采样头/一机多用△zr-2000型智能空气微生物采样器zr-2000型智能空气微生物采样器可以配备不同的采样终端实现安德森采样、冲击式采样、过滤式采样等功能,广泛应用于环保、医疗卫生、食品安全、发酵工业、制药工业、农牧业、工矿企业、劳动卫生以及其他相关研究部门。△zr-2050a型空气浮游菌采样器zr-2050a型空气浮游菌采样器是一种高效的单级多孔撞击式采样器,该仪器基于安德森撞击原理,撞击速度为10.8m/s,可将空气中直径大于1微米的粒子全部采集。其应用范围也非常广泛。△zr-1100型全自动菌落计数仪zr-1100型全自动菌落计数仪则是针对微生物菌落分析和微颗粒粒度监测开发的高新技术产品,利用强大的图像处理软件和数学分析方法对微生物菌落分析和颗粒粒度检测,计数迅速准确。每一次重大的公共卫生事件都是医疗卫生科技进步的重要推动力量。可以预见的是,现在及未来的很长一段时间内,国家和公众对于环境公共卫生问题的会日渐加强,涉及的微生物监测技术及设备也会随之迎来需求的高峰,在这种情势下,青岛众瑞智能仪器有限公司将秉承自己用心做好仪器的坚定信念,不仅为近期抗击新型冠状病毒,也为将来的公共卫生事业贡献自己绵薄之力。
  • 新疆理化所在空气过滤材料的设计及优化研究中获进展
    燃气轮机是高效清洁的能源转换装置,被誉为工业装备制造业“皇冠上的明珠”。燃气轮机通过将干燥洁净的空气与燃油混合以产生能量,其进气过滤系统的主要功能是保护燃气轮机免受空气中颗粒物的污染,以保证燃气轮机发电机组安全可靠运行。纤维类材料具有比表面积大、孔径分布可控、体积蓬松、价格低廉等特点,是空气过滤领域的主流产品。针对复杂环境下的空气过滤需求,玄武岩纤维因优异稳定性,成为新型高效空气过滤材料。然而,由于纤维材料内部微观结构的复杂性以及过滤参数(颗粒直径分布、气流速度等)耦合作用,过滤效率和压降存在“trade-off”权衡关系,对过滤材料的设计和优化带来了挑战。   近期,中国科学院新疆理化技术研究所提出了一种基于计算流体力学(CFD)模拟与响应曲面法(RSM)相结合的纤维过滤过程预测与优化方法,对纤维过滤过程进行了可视化研究。该工作通过数字重构纤维过滤材料的三维微尺度模型,以CFD-DPM模型预测纤维介质的过滤性能,追踪粒子在滤材中的运动轨迹和特征流场,分析拦截、碰撞和布朗运动耦合过滤机理对粒子捕获的影响规律。进一步,该研究通过建立过滤性能与过滤参数之间的映射关系,结合RSM实现对过滤参数的多目标优化。RSM分析发现,过滤参数对过滤效率的影响存在耦合效应,利用过滤原理与Stk数和Pe数变化详细解释了其耦合效应。而压降随固体体积分数和气流速度的增大而增大,但不受颗粒直径的影响。综上,本研究通过CFD模拟与RSM优化相结合,阐明过滤参数之间的相互作用关系,这为高效筛选过滤材料和滤材设计与优化开辟了新途径。   近日,相关研究成果近日发表在《化学工程科学》(Chemical Engineering Science)上。新疆理化所为该工作的第一完成单位。研究工作得到新疆维吾尔自治区自然科学基金和新疆天山英才-科技创新领军人才项目等的支持。基于CFD-RSM方法的纤维过滤介质设计及优化流程
  • 生态环境部通报8月中上旬全国空气质量预报会商结果
    p 生态环境部中国环境监测总站联合中央气象台、北京市环境保护监测中心及长三角、东北、华南、西南、西北区域环境空气质量预测预报中心开展8月中上旬全国空气质量预报会商,结果如下:/ppbr//pp一、京津冀及周边区域/pp style="text-align: justify " 8月中上旬,大气扩散条件总体一般,前期持续高温,区域中南部以轻至中度污染为主,局地可能出现重度污染;后期受降温及可能的降水过程影响,区域空气质量总体改善。/pp style="text-align: justify "其中,8月1~6日,大气扩散条件不利,同时受持续高温影响,区域北部以良至轻度污染为主,中南部以轻至中度污染为主,京津冀中部个别城市可能达到重度污染,首要污染物为O3和PM2.5;/pp style="text-align: justify " 7~10日,受北风降温及可能的降水过程影响,区域大部以良至轻度污染为主,中南部可能出现中度污染,首要污染物为O3和PM10;/pp style="text-align: justify " 10日后,温度和湿度预计有所下降,区域大部以良至轻度污染为主,个别城市可能出现O3中度污染。/pp style="text-align: justify " 北京:8月中上旬,前期预计出现O3轻至中度污染;后期大气扩散条件较有利,空气质量以良为主。其中,8月1~5日,持续高温、湿度较大,大气扩散条件较不利,空气质量为轻至中度污染,首要污染物为O3,PM2.5污染水平也较高;6~10日,降水过程明显增多,大气扩散条件较有利,空气质量以良为主。/ppbr//pp style="text-align: justify "二、东北区域/pp style="text-align: justify " 8月中上旬,前期个别地区有O3中度污染风险,中后期大气扩散条件好转,以优良为主。/pp style="text-align: justify " 其中,8月1~5日,东北区域温度较高,预计黑龙江空气质量以优良为主,辽宁、吉林空气质量以良至轻度污染为主,辽宁省中西部可能出现中度污染,首要污染物为O3;/pp style="text-align: justify " 6日后,东北区域温度略有降低,受间歇性降水影响,大气扩散条件转好,预计区域空气质量以优良为主,个别城市可能达到轻度污染,首要污染物为O3。/ppbr//pp style="text-align: justify "三、长三角区域/pp style="text-align: justify " 8月中上旬,先后受台风影响,空气质量以良至轻度污染为主,首要污染物为O3。/pp style="text-align: justify " 其中,8月1日,整体空气质量为良至轻度污染,首要污染物为O3;2~4日,受台风影响,整体空气质量为优至良;/pp style="text-align: justify " 5~9日,中北部空气质量为良至轻度污染,首要污染物为O3,南部空气质量以良为主;/pp style="text-align: justify " 10~15日,整体空气质量以良为主。/ppbr//pp style="text-align: justify "四、华南区域/pp style="text-align: justify " 8月中上旬,区域大部空气质量以优良为主,珠三角地区可能出现短时轻至中度污染。/pp style="text-align: justify " 1~3日,区域大部大气扩散条件较有利,空气质量以优良为主;/pp style="text-align: justify " 4~6日,西部大气扩散及湿清除条件较有利,其他地区条件一般,整体空气质量为优至良,其中广东中北部局部轻度污染,首要污染物为O3;/pp style="text-align: justify " 7~9日,区域整体空气质量为优至良,其中广东中北部良至轻度污染,局地可达中度污染;/pp style="text-align: justify " 10~15日,华南地区仍有一次高温过程,区域大气扩散条件一般,空气质量以优良为主,其中部分时段地面微风或静风,天气晴热,珠三角中西部轻至中度污染。/ppbr//pp style="text-align: justify "五、西南区域/pp style="text-align: justify " 8月中上旬,前期降水较多,空气质量以良为主,川东北个别城市以良至轻度污染为主;上旬后期至中旬前期,四川盆地内有一次O3轻度污染过程,个别城市可能出现中度污染。/pp style="text-align: justify " 其中,8月1~5日,区域大部降水,湿度大,但四川盆地东北部局部仍有高温,达州、南充、广安等城市可能出现轻度污染,西南区域内其他城市以良为主;/pp style="text-align: justify " 6~9日,四川盆地东部、重庆、川南、川东北城市晴天少雨、高温,以轻度污染为主,成都平原局部城市为轻度污染,云南、贵州、西藏大部城市空气质量为优良;/pp style="text-align: justify " 10日以后,四川盆地内云量少,降水少,太阳辐射偏强,气温偏高,四川盆地内易形成O3区域性污染,重庆、自贡、宜宾、内江、达州、成都等城市可能出现中度污染,四川盆地其他城市以良至轻度污染为主,西南区域其他城市以良为主。/ppbr//pp style="text-align: justify "六、西北区域/pp style="text-align: justify " 区域大部以良至轻度污染为主,个别地区可能受到局地沙尘过程影响。/pp style="text-align: justify " 其中,8月1~3日,区域中部及东部可能出现阵性降水,空气质量为优良;区域其他地区空气质量以良至轻度污染为主;/pp style="text-align: justify " 4~5日,O3生成条件有利,区域大部地区空气质量以良至轻度污染为主,东部地区个别城市出现轻度污染;5日,陕西中南部、青海受降水过程影响,空气质量为优良;/pp style="text-align: justify " 6~8日,区域大部持续受副高控制,易形成O3污染,区域大部地区空气质量以良至轻度污染为主,个别城市出现中度污染;/pp style="text-align: justify " 9日,受冷空气影响,区域大部地区以良至轻度污染为主;陕西西部、甘肃可能出现降水过程,空气质量为优良;/pp style="text-align: justify " 10~12日,区域东部个别城市出现轻度污染;中部出现降水过程,空气质量为优良;区域其他地区以良至轻度污染为主;/pp style="text-align: justify " 13~14日,区域大部地区空气质量以良为主,局地出现轻度污染。/ppbr//p
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