海水样

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海水样相关的耗材

  • 地表水/地下水/海水石油类测油仪TD-500D
    美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,是一款用正己烷作为萃取剂的紫外荧光测油仪,可快速、准确、可靠测量水中石油类(原油、柴油、燃油、润滑油,凝析油及及精炼烃类、轻质混合油),量程为0.005~1000mg/L,精度和重复性≤±2%。既能用于野外溢油应急监测,也能用于实验室常规水样分析。一、仪器介绍:检测对象:石油类(水中石油含量、碳氢化合物)检测仪器:便携式水中油分析仪(紫外荧光测油仪)型 号:美国特纳TD-500D(A/B双通道)萃 取 剂:正己烷适用标准物质:1、海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准),GBW(E)080913,1000mg/L2、对应的目标石油物质 相关证书:《制造商原产地证书》、《质量证书》、《校准证书》。制 造 商:美国特纳碳氢化合物仪器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.1、仪器简介: 美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,是一款用正己烷作为萃取剂的紫外荧光测油仪,可快速、准确、可靠测量水中石油类(原油、凝析油、柴油、润滑油、燃料油、机油和其他精炼碳氢化合物),量程为0.005~1000mg/L,精度和重复性≤±2%。TD-500D体积小、精度高、操作简便、萃取剂安全等优点,既能用于野外溢油应急监测,也能用于实验室常规水样分析。广泛应用于石油石化(油田、海上石油平台、FPSO、炼油厂、石化厂)、钢铁,以及环保环监、水文水利、油洋局、海事局、锅炉特检等领域。2、应用:n 油田采出水/回注水;n 循环冷却水/冷凝水;n 工业污水/废水;n 地表水/地下水/海水;n 溢油野外应急监测;n 土壤中油类分析;3、性能特点:n 先进的紫外荧光法:准确、灵敏、可靠;n A/B双通道双量程设计,扩展量程(0.005~1000mg/L);n 正己烷快速萃取法,替代红外法高*高污染的四氯化*萃取剂;n 有市售正己烷体系的有证石油标准物质(HJ油标准);n 体积小,操作简便,适用于野外溢油应急监测;n CheckPoint固体校准样,方便野外快速校准和数据验证,无需配标液;n 测量结果与HJ 970-2018紫外分光光度法和HJ 637-2018红外分过光光度法有良好相关性。二、技术参数:检测原理:先进的紫外荧光法(UV-Fluorescense)检测对象:水中的原油、凝析油、柴油、润滑油、燃料油、机油和其他精炼碳氢化合物测量范围:A/B双通道、双量程。 A通道:适用于凝析油及精炼烃类、轻质混合油,量程0.005~50mg/L。 B通道:适用于原油,测量范围大幅扩展,量程0~1000mg/L,无需样本稀释。检出限:A通道:0.005mg/L,B通道:≤0.1mg/L (水中油浓度)精度和重复性:精度:≤±2%,重复性:≤±2%萃取剂:相对安全环保的正己烷萃取剂,替代高*高污染的四氯化碳萃取剂正己烷快速萃取法:样品检测:100mL水样+10mL正己烷,振荡萃取2分钟,静置分层2分钟,上机检测5秒钟。(10:1,或其他萃取比例)校准方式:直接浓度校准,或者与外部方法进行相关性校准。配CheckPoint固体校准样,方便野外快速校准和数据验证,无需配标液。适用标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准,GBW(E)080913),或对应目标油类。适用试管:原油(API比重45):微型比色管;轻质混合油:8mm比色管。400支/盒。数据显示:LCD显示警报和保护:电池电量不足、线路故障、高空白样本警报。闲置3分钟后自动断电保护。抗干扰能力:检测结果不受固体悬浮物及浊度的干扰,不受甲醇等非油类有机物影响。电源:四节7号(AAA电池),可连续检测1000个以上样本尺寸规格:手持式设计。尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm,重量:0.4kg工作环境:温度:5oC~40oC (41F~104F);相对湿度:90%以下均能使用IP防护等级:CE认证, IP67,防尘,防水,通过ISO 9001/2000认证野外作业套装:配备手提运输箱、样品瓶、比色管400支、移液器、标准物质、正己烷等。进口仪器证明:原装进口产品,投标人需提供国外制造厂商授权书(或总代理项目授权书)。质量及保修期:保修1年,长期提供出厂零件及售后服务。三、检测步骤: 取100mL待测水样 ,加入10mL正己烷萃取液,振荡萃取2分钟 ,静置2分钟,待水-正己烷萃取液分层,取上层萃取液,(可用无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附),用比色管在TD-500D检测,5秒后在仪器直接显示石油类浓度。(萃取剂正己烷:水样=1:10,即10mL正己烷:100mL水样;也可1:20 ,即25mL正己烷:500mL水样)。四、典型业绩:1、环保系统:中国交通部环境保护中心;新疆环保局;环境保护部华南环境科学研究所;深圳环境监测站;珠江水利委员会;深圳龙华区环保监测站;江苏省环境监测中心;广东惠州大亚湾监测站;广东省水文局;安徽六安市环境监测站;安徽滁州市环境监测站;四川省阿坝州环境监测站;重庆市九龙坡环境监测站;江西省萍乡环境监测站;福建福州环境监测站;福建龙岩市环境监测站;广州市越秀环境监测站;福建漳州市环境监测站;2、海洋海事系统:国家海洋局海洋研究所;广东省海洋与渔业局;深圳海洋与渔业环境监测中心;青岛市海洋与渔业局;广西北海市海洋局;宁德市海洋与渔业环境监测站;南京海事局;厦门海事局;江苏海事局;福建省海事局;海南洋浦海事局;湖南省地方海事局;3、石油石化系统:中海油研究总院重点实验室;中海油天津(基础实验室);中海油天津化工研究设计院;中海油蓬勃作业公司;中海油渤中作业公司;中海油环保石油服务公司;中石油安全环保技术研究院;中石油华北石油管理局;中石油克拉玛依油田;中石化西北油田分公司;中石化广西石油分公司;中石化北京化工研究院燕山分院;胜利油田;大庆油田;长庆油田;4、电站、锅炉(特检):华润电力唐山曹妃甸电厂;山东电建三公司阿曼萨拉拉电站;山东电建三公司沙特延布电站;北京特检所;山东潍坊特检院金华市特种设备检测中心;福建福州特检院;广东中山特检院;广西南宁特检院;5、高校、科研单位及其他:中国科学院化学研究所;中国石油大学;中国地质大学;福建省交通科学技术研究所;大连水产养殖研究所;宝钢、攀钢、昆钢、包钢、宝钛。五、关于美国特纳:美国特纳碳氢化合物仪器公司(Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.),总部设在美国加州,是在紫外荧光法测油仪领域拥有好自主技术的水中油分析仪研发生产厂家,拥有全面的产品线和丰富的行业经验,为用户提供水中石油含量检测&监测整体解决方案。 特纳水中油分析仪产品广泛应用于油田、海洋采油平台、FPSO、炼油厂、石化厂、钢铁,以及环保环监、水文水利、海洋海事、锅炉特检等用户,以优异的产品性能和 的售后服务,帮助用户提升石油类水质检测技术。 美国特纳TDHI有全面的产品线,覆盖用户的各种应用要求: TD-500D:便携式水中油分析仪(实验室常规分析、野外应急监测);TD-550、TD-560:便携式&台式二合一 水中油分析仪(实验室常规分析、野外应急监测);TD-120:在线水中油分析仪(接触式流通池);TD-4100XDC GP:在线水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版);TD-4100XDC:在线水中油分析仪(接触式流通池,整机正压防爆版);TD-4100XD GP:在线水中油分析仪(非接触式流通池,非防爆版);TD-4100XD:在线水中油分析仪(非接触式流通池,整机正压防爆版)。
  • 不锈钢表层海水温度计
    不锈钢表层海水温度计由上海书培实验设备有限公司生产提供,表层温度计主要用于海洋水库等表面水温的测量,产品有-6+40℃和-6+41℃两种温度范围,配有多种材质的外壳。产品介绍:产品名称:表层温度计温度范围:-6+40℃/-6+41℃表芯:水银/红水长度:30cm作原理和使用方法:产品测量范围为-6+40℃/-6+41℃,分度0.2℃的玻璃水银温度表和不锈钢、铜制、铁制等外壳组成的装置在现场测量海水表层(0~1m)水的表层温度。用表层水温表测量时应先将金属管上端的提环用绳子栓住,在离船舷0.5m以外的地方放入0~1m水层中,待与外部的水达到热平衡之后,即感温3min左右,迅速提出水面读数,然后将筒内的水倒掉,把该表重新放入水中,再测量一次,将两次测量的平均值按检定规程修订后,即为表层水温的实测值。记录温度读数。风浪较大时,可用水桶取水进行测量,水桶由不易传热的材料制成,其容量约为5L~10L。测量时把表层水温表放入水桶内,感温1min~2min后,将水桶和表管中的水倒掉,重新取水,将该表再放入水桶中,感温3min读数,然后过1min再读数,当气温高于水温时,把两次读数偏低的一次读数,按检定规程修订后的值,即为表层水温的实测值。反之,把两次读数偏高的一次读数,按检定规程修订后的值。即为表层水温的实测值。记录水温读数。在测量水温的同时测量、记录当时的气温。并记录调查船所在海区、站号、站位(经度和纬度)等信息。产品介绍表格:产品名称温度范围单价品牌304不锈钢表层温度计水银表芯 -6+40℃235上海书培304不锈钢表层温度计红水表芯 -6+40℃225上海书培201不锈钢表层温度计水银表芯 -6+40℃195上海书培201不锈钢表层温度计红水表芯 -6+40℃185上海书培铜套表层温度计水银表芯 -6+40℃285上海书培铁套表层温度计水银表芯 -6+40℃125上海书培铁套表层温度计红水表芯 -6+40℃115上海书培塑料表层温度计水银表芯 -6+40℃85上海书培塑料表层温度计红水表芯 -6+40℃75上海书培304不锈钢表层温度计红水表芯 0-100℃225上海书培201不锈钢表层温度计红水表芯 0-100℃215上海书培红水表芯-6+40℃35上海书培水银表芯-6+40℃40上海书培木盒配套30上海书培浮漂水温计0-50℃50上海书培备注:温度计范围另有-6+41℃,需计量院过检请先咨询使用时请注意以下几点:一:测温时要避开船只排水的影响。二:冬季采的水不应带有冰块或雪球。三:读数时视线与表层水温表和毛细管顶端处在同一水平面,还要避免阳光的直接照射。
  • 水样自动采样器
    BC-2300水样自动采样器BC-2300水样自动采样器BC-2300水样自动采样器

海水样相关的仪器

  • 一、产品介绍1、产品原理不锈钢采水器由桶体、带轴的两个半圆上盖和活动底板等组成,采样时液体从采水器中通过,任意深度样品可取,而且取样准确。 2、产品用途广泛型采水器,带浮动底板和活动上盖,采样时水体从瓶体中贯通,可采集任意深度(50米内)。适用于微生物(细菌)等指标分析的水样采集和含酸碱等腐蚀性样品的水样采集。 二、产品参数1、采水瓶体:304型不锈钢(可抵抗海水腐蚀)。2、采样容量:500ml、1000ml、2500ml、 5000ml (可根据需要定制)。3、采样深度:0-50米。4、采用优质材料出水管。 三、产品特点1、适用于有机物、油脂类、微生物(细菌)等指标分析的水样采集和含酸碱等腐蚀性样品的水样采集。2、适用于纯油品和液体有机物的样品采集。3、特别适合于海洋中的海水采样以及酸、碱等腐蚀性样品的采集。
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  • 海水COD原位分析仪 400-860-5168转4591
    海水COD原位分析仪In-situ Seawater COD Analyzer海水COD原位分析仪基于海水国标法(GB17378.4),采用碱性高锰酸钾氧化—碘化钾还原体系和分光光度法实现对海水COD的测定,可集成到浮标、岸基站和调查船等平台使用,适用于大洋低浓度到入海排污口高浓度样品的测量。海水的显著特点是含盐度高,成分复杂,氯离子含量极高,基于此种情况,海水COD测量的国家标准是碱性高锰酸钾法,相较于其他的消解法,臭氧法,光度法等等,具有分析周期短,操作简单,能源消耗量小等优势特点,是测定海水COD的仲裁方法。 技术原理:将海水环境中的水样,以流动注射分析(FIA)的方式,进行反应处理,并结合光度法,实现无人值守的自动化分析。设备中的反应循环优化了试剂的反应环境,具备抗离子干扰性强,管路防污损,盐度干扰性强,采样频率高和灵敏度强等优势,实现在恶劣的原位海水条件下得到精准的监测结果。 应用领域:化学需氧量是水环境监测中最重要的有机污染监测综合指标之一,能够判断水体中的相对含量,对于监测工业废水,河口区的陆源污染,是一个十分重要的参数。一般来说,工厂排水的COD值应控制在100mg/L以下。化学需氧量是可以和另一个综合指标五日生化需氧量(BOD5)联系使用,综合判断当地的水样可生化性。具体应用于生产控制,应急监测,节能减排等领域中。技术参数:测量范围0 ~ 20 mg/L(可扩展)方法碱性高锰酸钾氧化—碘化钾还原法材质POM尺寸主机:160mm(直径)×580mm(高度)质量10kg准确度± 15%精密度10%测量时间40 min维护周期 60天通信接口RS485/RS232功耗12V DC 10W
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  • 本仪器是遵循国家相关检测流程的全新一代水样自动蒸发浓缩、硫酸盐化、灼烧系统。将繁琐的水样蒸发自动化,将远红外辐射加热系统、智能进样系统、高精度定量浓缩、自动加酸等功能系统集成,具备热源功率可调、恒温加热、蒸发浓缩定量控制等功能。适用于淡水、海水、污水等水质采样后对被采集水样的蒸发浓缩、硫酸盐化和灼烧,主要用于测定水样中总α放射性活度浓度、β放射性核素的前处理、溶解性总固体(TDS)的蒸发浓缩,环境空气降尘样品自动蒸发浓缩,生活饮用水标准检验方法 放射性指标中水样蒸发。广泛应用于环境监测、水文水利、疾控系统、自来水公司、污水处理厂、地质地矿、食品药品质检、高校科研教学、海洋环境监测、环境科研等领域。 执行标准 GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标GB 8537-2008 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 15265-1994 环境空气降尘的测定重量法DZ/T 0064.76-1993 地下水质分析方法 第76部分:总α和总β放射性的测定放射化学法HJ 898-2017 水质总α放射性的测定厚源法HJ 899-2017 水质总β放射性的测定厚源法 主要特点满足国标要求,配置多个样品通道,自动添加样品,实现样品自动逐次添加。大体积浓缩无忧,支持大容量水样实时蒸发。重量智能归零设置,避免上电自动归零,造成补水检测失误。具备加水超时检测,避免加水过多溢出。具备声光报警功能,报警器位于设备正面,易于观察,任一路加热通道出现异常,即可通过声光报警,且手持无线触摸屏界面显示报警提示,报警提示可以具体到每路加热通道。具备单独的自动灼烧界面,实现自动灼烧功能,减少人工操作。腔体内部设置吸风机构,保证腔体内部微正压,防止器件腐蚀。
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海水样相关的试剂

海水样相关的方案

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  • 7900 ICP-MS 如何分析海水样品

    最近有一批海水样品,想分析铜铅锌镉镍铬砷硒等元素。以前分析采用原子吸收、原子荧光和极谱仪,非常繁琐。单位刚进了1台7900 icp-ms,据说可忍受25%TDS的样品,想用来分析海水中重金属。在此想请教各位高手,有谁使用7900icp-ms分析过海水?如何分析?

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  • 在线SPE-LC-ICPMS | 高盐度海水样品直接上样分析,实现汞形态的超灵敏检测
    汞污染,国际社会广泛关注 汞是一种有毒性的重金属元素,会对人类和生态系统健康造成严重危害,目前已成为国际社会广泛关注的环境污染物之一。人类在食用含有超标汞的产品后,可引起心血管系统、免疫系统、神经系统等受损,历史上严重的汞中毒事件包括1956年的日本熊本县水俣病事件、1971年伊拉克全国性汞中毒事件等。汞通常以不同的形态(无机汞和有机汞)存在。其中,无机汞可通过生物体内代谢的方式排出体外,而有机汞(主要为甲基汞,水俣病的罪魁祸首)则易于与有机配位体基团结合,导致其在生物体内分解速度缓慢,毒性更强。 图1汞形态的转化及通过食物链的摄入(Poulain, A.J. et al, Science, 2013) 在生态系统中,有机汞具有生物富集性,例如,鱼肉中汞的含量可达10 mg/kg以上。为了人类健康和生态系统可持续发展,有必要对环境中的汞形态进行监测。 岛津应对策略及解决方案 环境中汞的含量通常比较低,如环境水样中总汞浓度在pg/L-ng/L,汞的形态分析需要借助高灵敏探测方法(如冷原子荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法)来实现。为了应对环境水样品中痕量汞形态分析的挑战,岛津中国创新中心与中科院生态环境中心合作开发了一套在线SPE-LC-ICPMS分析系统,用于测定环境水样品中的痕量汞形态。 图2 在中科院生态环境中心进行SPE-LC-ICPMS实验 该系统通过第一维液相上的SPE柱对水样品中不同形态的汞进行富集;然后通过六通阀切换,在第二维分析柱上完成不同形态汞的分离,并借助高灵敏ICPMS,实现了皮克量级汞形态的快速、灵敏检测。岛津中国创新中心通过对分析参数进一步优化,使SPE-LC-ICPMS分析系统对甲基汞的检出限达到0.25 pg(进样量5 mL),优于环保标准《水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/冷原子荧光光谱法》中所用分析方法的检测能力(检出限0.90 pg,样品量45 mL)。 图3. 甲基汞、二价汞和乙基汞的标曲曲线(0.05 – 0.8ppt) 海水样品中甲基汞的测定 利用建立的SPE-LC-ICPMS联用系统,对3个海水样品(采样位置如图4所示)中的汞形态进行了分析。3个海水样品中甲基汞的含量分别为0.096 ng/L、0.061 ng/L和0.058 ng/L,与文献报道的加拿大附近海水中甲基汞浓度值(0.057-0.095 ng/L)【1】、意大利附近海水中甲基汞浓度值(0.06-0.13 ng/L)【2】基本一致,表明本方法准确、可靠,可应用于海水样品中汞形态的分析。图4 海水样品采样位置 表1 本方法(SPE-LC-ICPMS)与标准分析方法分析性能比较 方法特点分析全自动化操作:环境水样,在线SPE富集、分离、质谱检测简单、快速分析:前处理简单过滤,全部分析可在15 min内完成高灵敏分析:烷基汞、二价汞同时检测,甲基汞检出限0.25 pg高盐度海水样品分析:可直接进样分析盐度为35‰的海水样品 小结 岛津中国创新中心与中科院生态环境中心合作开发了在线SPE-LC-ICPMS联用系统,实现了环境水样中超痕量汞形态的准确、快速分析。分析方法对甲基汞的检出限为0.25 pg,优于国家标准中推荐方法的检出限,达到国际领先水平。简单、快速、灵敏的汞形态分析能力,使本方法在常规检测及应急响应场景下具有广阔的应用前景,在环境水样(生活饮用水、地表水、海水等)检测和食品安全及检测中将发挥重要作用。参考文献:1. Vincent L. ST. Louis,Holger Hintelmann, Jennifer A. Graydon, Jane L. Kirk, Joel Barker, Brian Dimock, Martin J. Sharp, Igor Lehnherr, Environ. Sci. Technol. 2007, 41, 6433-6441.2. W.R.L. Cairns, M. Ranaldo, R. Hennebelle, C. Turetta, G. Capodaglio, C.F. Ferrari, A. Dommergue, P. Cescon, C. Barbante, Analytica. Chimica. Acta, 2008, 622, 62-69. 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 海水中的纳米颗粒
    纳米科技在为现代生活提供各种高性能产品的同时,也对环境造成了严重的负担。之前的文章中,我们一起学习了饮用水、湖泊水、废水等水体中的纳米颗粒的单颗粒ICP-MS的测定过程,了解到纳米颗粒的无处不在。那么“大海啊,全是水”的海水中,是不是也一定存在着纳米颗粒呢但是,海水和其他水体不一样,含有更多的“盐分”,也就是基体不同。通常,在ICP-MS 分析中,分析之前需要稀释具有较高基体的样品,以免对仪器产生影响。然而,纳米颗粒在环境样品中的溶解和聚合取决于基体,且样品基体组成和浓度(例如溶解有机质(DOM)和离子强度)对其具有极大影响。因此在处理纳米颗粒时,稀释可能触发转化,这意味着获得的结果可能无法准确反映样品中纳米颗粒的初始状态。为降低环境样品或其他高溶解固体含量样品在分析前稀释的必要性,PerkenElmer提供了适用于NexION系列ICP-MS(5000/2000/1000/350/300)的全基体进样系统(AMS)。这套系统包含一个耐高盐雾化器和一个带有氩气稀释气接口的雾室。稀释气的流速由独立的氩气通道控制,气流方向与雾化气流向垂直,以获得最佳的混合效果。可获得高达200倍的稀释比,避免了离线手工稀释的繁琐操作和随之而来的污染和误差。对于不需稀释的样品,只需将稀释气关掉,无需取下稀释气管路。借助AMS系统,对无需稀释的样品和需要稀释200倍以内的样品分别进行分析之间,无需对仪器再次进行参数优化。本文中,我们将探索模拟海水样品中金纳米颗粒的分析,并利用AMS 功能避免人为稀释,并讨论仪器配置条件对单颗粒ICP-MS进行精确和准确颗粒分析的影响。样品在超高纯(UHP)水中以1,2 和3 ppb 浓度制备离子金(Au+)标准品,并且在超高纯水中按60000 颗/mL制备60 nm 的金纳米颗粒标准品(NIST 8013)。使用标准参考物质(CASS-6,加拿大国家研究委员会)制备海水样品,并掺入60000 颗/mL的60 nm NIST 金纳米颗粒。在分析之前不进行进一步的样品稀释。实验所有分析均在NexION 2000 ICP-MS 上进行,并使用表1 中所示的进样附件和参数。全基体进样系统(AMS)的气流量设定为0.4 L/ 分钟,即10 倍稀释,可在未经任何人为稀释的情况下分析未稀释的海水,从而简化样品制备,并确保样品基体中纳米颗粒的完整性。实验结果如下图所示,在几种不同的AMS 气流量下精确确定NIST 60 nm 金颗粒的粒径,证明如果使用相应的离子校准,AMS 不会影响粒径测量的准确度。AMS 气体流量对NIST 8013 60 nm 金纳米颗粒测量粒径的影响。AMS 气体流量对NIST 8013 60 nm 金纳米颗粒测量粒径的影响将金纳米颗粒分别添加到海水和去离子水样品中并进行测量。下图显示了添加到海水和去离子水中的60 nm纳米颗粒的粒径分布,两者基本没有差异。结果表明,适当的仪器参数设置和AMS降低了基体效应,从而能够在复杂的环境基体(如海水)中进行准确精准的纳米颗粒测量,而无需与离子校准标液进行基体匹配。这种能力简化了流程,增加了可用性,最重要的是,由于消除了液体稀释的需要,可在分析样品中获得纳米颗粒的准确结果。未稀释的海水(a)和去离子水(b)中的NIST 8013 60 nm金纳米颗粒的粒径分布未稀释的海水(a)和去离子水(b)中的NIST 8013 60 nm金纳米颗粒的粒径分布结论使用配备了全基体进样系统(AMS)的PerkinElmer的NexION 2000 ICP-MS,可以无需考虑用水稀释导致的纳米颗粒状态的转化对于测量结果的影响,精确测量海水(典型的复杂基体)中纳米颗粒粒径大小和浓度,无需手工稀释样品。想要了解更多详情请扫描二维码《使用全基体进样系统和单颗粒ICP-MS快速测定海水中纳米颗粒》
  • 灾后水样品检测 合格率达95.29%
    商报讯昨日(10月13日)市卫生局通报,强台风“菲特”过后,我市各级疾控单位开展了灾后饮用水抽样检测,共采集170份水样,目前合格率为95.29%。  台风“菲特”带来海水倒灌、城区积水,平阳、苍南、瑞安成为重灾区。连日来,我市疾控应急分队奔赴我市受灾较严重的地区,开展消杀防控和水质检测。截至目前,应急分队已经对75个水厂开展消毒指导,内容涉及集中式供水单位出厂水、管网水、用水点和自备供水水质的监测。  据介绍,水质检测包括现场检测和抽样实验室监测两方面。按照要求,出厂水余氯需要保持在0.7mg/L左右,受淹地区出厂水余氯应不高于1mg/L。根据现场水质余氯的检测结果,各大水厂的出厂水余氯均达到要求。在水质的实验室检测方面,共抽取自来水、井水、山水、桶装水等170份水样,开展霍乱弧菌等细菌、病毒方面的检测,目前合格率为95.29%。
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