防腐层状况检测

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防腐层状况检测相关的仪器

  • FJ-6埋地管道防腐层探测检漏仪FJ-6埋地管道防腐层探测检漏仪是全新一代数字式、智能化、多功能的埋地管道防腐层探测检漏仪。该仪器能在不挖开覆土的情况下,方便而准确地探出埋地管线的位置、走向、深度、防腐层破损点以及破损大小、防腐层的绝缘电阻。该仪器是目前国内在地表检测埋地管道防腐层状况、管体腐蚀状况及定位管体腐蚀点的zuixinjin的仪器。是油田、化工、输油、输气、水电、供暖等部门保证管线安全运行,提高单位经济效益,提前发现管道腐蚀点,预防腐蚀泄漏事故的必备检测仪器。仪器的特点1、采用平面化设计、键盘操作,一键多用。2、无需另外接线,按测量键,即可自动测出发射功率、发射电压、发射电流、接地电阻等参数。3、对检测全过程的信号强度,由内部线路进行归一化处理,使各测段的防腐层漏点大小和绝缘电阻值具有可比性。4、采用压控振频技术,使管位和漏点的信号强度反应更清晰。5、音响、示值、模拟条形光标,显示信号强度更直观。6、操作方便,使用简单,易学易懂。7、体积小,重量轻,便于携带,更适合野外检测。8、仪器电压不足时自动关机,关机时自动切断内部电源,节能效果显著。(一)发射机的技术指标:1、发射机功率:0-25W,可自动调节 伺服控制2、输出阻抗匹配:5-500Ω,自动匹配3、发射距离:0.03-5Km,可逐渐向5Km外移动4、工作电源:12V(军品镍氢电池组)5、工作温度:-10℃ — +60℃6、控制系统:DSP+矢量控制,支持系统升级7、调节系统:数字式键盘控制8、重量:3.0Kg(含电池)9、外形尺寸:276mm×227mm×98mm(二)探管仪的技术指标:1、灵敏度:-65db2、位置偏差:≤5cm3、探管深度:≤6m4、计距精度:≤测试距离的0.1%5、工作电源:9.6V镍氢电池组6、外形尺寸:165 mm×110 mm×68mm7、重量:0.9Kg(含电池)(三)检漏仪的技术指标:1、检漏精度:≥0.5mm22、位置偏差:≤5cm;3、工作电源:9.6V镍氢电池组4、外形尺寸:165 mm×110 mm×68mm5、重量:0.9Kg(含电池)[功能及用途]功能:★该仪器在不挖开覆土的情况下,能够方便而准确地探出埋地管线的位置、走向、深度、防腐层破损点以及破损大小、防腐层的绝缘电阻。用途:★根据SYJN4029-88和GJJ33089标准对管道进行验收;★对新铺设的管道进行竣工验收;★根据安全规程对管道进行定期检测,确定阴极保护效果;★对主管线上的分支进行定位;★对旧管道进行检测,确定管道防腐层状况;★对施工区段开挖破土前进行地下管线分布检查,防止施工时破坏地下油、气、水、电等管线。[特点]★具有多种探测方式:并可自动转换,关机时数值自动保存。★能够自动测出管道的对地电阻,输出低频调制报警信号,抗干扰能力极强,提高了仪器的检测效果,延长了电池的使用时间和寿命。[检测原理及方法]★探测走向和埋土深度的原理及方法:向地下管道发送特定的低频调制信号通过探测地下管道的磁场来确定地下管道的位置、走向和深度。检测原理及方法:★向地下管道发送特定的低频调制信号,在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路,并向地面辐射,在破损正上方辐射信号最强,根据这一原理找出管道防腐层的破损点。★采用“人体电容法”,就是用人体做检漏仪的感应元件,当检漏员走到漏点附近时,检漏仪发出声响提示,当走到漏点正上方时,喇叭中的声音最响,示值zuida,从而准确找到漏蚀点。仪器的基本配置仪器的主件:发射机一台; 探管仪一台; 检漏仪一台;仪器的附件:(1) 探杆 一根(2) 检漏线 一根(3) 输出线 一根(4) 接地线 一根(5) 接地棒 二根(6) 小锉刀 一把(7) 磁铁 一个(8) 12.6V充电器 一只(9) 9.6V充电器 二只(10) 保险丝1A 二只(11) 随机文件 一套
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  • 简单介绍:FJ-10地下管线探测仪是数字式、智能化、多功能的埋地管道防腐层探测检漏仪。该仪器能在不挖开覆土的情况下,探出埋地管线的位置、走向、深度、防腐层破损点以及破损大小、防腐层的绝缘电阻。FJ-10地下管线探测仪是在地表检测埋地管道防腐层状况、管体腐蚀状况及定位管体腐蚀点的的仪器。FJ-10地下管线探测仪是油田、化工、输油、输气、水电、供暖等部门保证管线运行,提高单位经济效益,提前发现管道腐蚀点,预防腐蚀泄漏事故的仪器。详情介绍:FJ-10地下管线探测仪仪器的特点 1、采用平面化设计、键盘操作,一键多用。 2、无需另外接线,按测量键,即可自动测出发射功率、发射电压、发射电流、接地电阻等参数。 3、对检测全过程的信号强度,由内部线路进行归一化处理,使各测段的防腐层漏点大小和绝缘电阻值具有可比性。 4、采用压控振频技术,使管位和漏点的信号强度反应清晰。 5、音响、示值、模拟条形光标,显示信号强度更直观。 6、操作方便,使用简单,易学易懂。 7、体积小,重量轻,便于携带,更适合野外检测。 8、仪器电压不足时自动关机,关机时自动切断内部电源[功能及用途] FJ-10地下管线探测仪功能: ★该仪器在不挖开覆土的情况下,能够方便地探出埋地管线的位置、走向、深度、防腐层破损点以及破损大小、防腐层的绝缘电阻。 用途: ★根据SYJN4029-88和GJJ33089标准对管道进行验收; ★对新铺设的管道进行竣工验收; ★根据规程对管道进行定期检测,确定阴极保护效果; ★对主管线上的分支进行定位; ★对旧管道进行检测,确定管道防腐层状况; ★对施工区段开挖破土前进行地下管线分布检查,防止施工时破坏地下油、气、水、电等管线。 [特点] ★具有多种探测方式:并可自动转换,关机时数值自动保存。 ★能够自动测出管道的对地电阻,输出信号调制高频报警信号,抗干扰,提高了仪器的检测效果,延长了电池的使用时间和寿命。 [FJ-10地下管线探测仪检测原理及方法] ★探测走向和埋土深度的原理及方法:向地下管道发送特定的高频调制信号通过探测地下管道的磁场来确定地下管道的位置、走向和深度。 检测原理及方法: ★向地下管道发送特定的高频调制信号,在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路,并向地面辐射,在破损正上方辐射信号*强,根据这一原理找出管道防腐层的破损点。 ★采用“人体电容法”,就是用人体做检漏仪的感应元件,当检漏员走到漏点附近时,检漏仪发出声响提示,当走到漏点正上方时,喇叭中的声音*响,示值大,从而找到漏蚀点。产品性能FJ-10地下管线探测仪仪器的技术指标1、发射机的技术指标:(1)、发射机功率:0-35W,可自动调节伺服控制(2)、输出阻抗匹配:5-1000Ω,自动匹配(更适合北方干旱、沙漠等土壤环境)(3)、发射距离:0.03-10Km,可逐渐向10Km外移动(4)、工作电源:12V(5)、工作温度:-20℃— +60℃(6)、控制系统:DSP+矢量控制,支持系统升级(7)、调节系统:数字式键盘控制(8)、重量:3.0Kg(含电池)(9)、外形尺寸:276mm×227mm×98mm 2、探管仪技术指标:(1)、灵敏度:-85db(2)、位置偏差:≤5cm(3)、探管深度:≤10m(4)、计距精度:≤测试距离的0.1%(5)、工作电源:9.6V镍氢电池组(6)、外形尺寸:165 mm×110 mm×68mm(7)、重量:0.9Kg(含电池)3、检漏仪技术指标:(1)、检漏精度:≥0.25mm2(2)、位置偏差:≤5cm;(3)、工作电源:9.6V镍氢电池组(4)、外形尺寸:165 mm×110 mm×68mm(5)、重量:0.9Kg(含电池)FJ-10地下管线探测仪配置单仪器的基本配置仪器的主件:发射机一台; 探管仪一台; 检漏仪一台;仪器的附件: (1) 探杆 一根 (2) 检漏线 一根 (3) 输出线 一根 (4) 接地线 一根 (5) 接地棒 二根 (6) 小锉刀 一把 (7) 磁铁 一个 (8) 12.6V充电器 一只 (9) 9.6V充电器 二只 (10) 保险丝1A 二只 (11) 随机文件 一套
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  • PCMx 管道防腐层检测仪防腐和 CPS 专业人员可利用雷迪的 PCMx 系统评估管道涂层的状况和有效性,查找缺陷和漏涂,识别因接触其他结构引起的短路。PCMx 使管道和 CPS 管理人员能够识别和确定管道预防性维护的优先顺序,通过早期识别可能的腐蚀源延长资产寿命。系统可用于根据 ANSI/NACE SP0502-2010“管道外部腐蚀直接评估方法标准实践”执行 ACCA 和 ACVG 探测。这些可单独或同时执行的探测可用于查找并精准定位涂层缺陷或识别因接触其他结构而造成的短路。 拔除可拆卸磁力计脚即可变身为一台全功能 RD8100PDLG 管道和电缆定位器。还可捕获覆盖深度和 GPS 定位数据最佳的精确度,实现更轻松、更快的管道探测PCMx: 用于腐蚀控制的更快、更方便的探测系统更快地探测,更快获得结果渐增的管道数量、逐渐老化的结构和更严格的指南给防腐专业人员更快地完成探测和分析结果带来越来越大的压力。全新 PCMx 系统可通过更快的测量和更佳的便携性满足这些挑战。PCMx 管道防腐层检测仪 主要特点1 秒钟测绘测量●每次测绘测量现在只需 1 秒钟,减少了探测时间。集成GPS 确保在获得每个测量结果的同时捕获定位数据。在管道的一次通过中完成两次探测●在管道的一次通过中执行 ACCA 和 ACVG 探测。PCMx允许同时收集两种测量数据,缩短了探测时间,更快地获得结果。更多信息唾手可得●雷迪公司的 Peak+ 技术引导您更快地抵达目标管道,与此同时,指南针显示确保正确地对准。同步深度和电流测量让您坚信当前正在沿着正确的路线测量。更快的结果●移动 (Android) 对比应用程序允许用户就地生成改善现场分析的图表结果。后退和前进功能让您更快地进入下一个测量。附加电脑应用程序提供改良的图表生成工具。改进的人机工程学设计●接收机具有平衡的设计和更轻的重量(2.2 千克,4.8 磅),更便于长距离携带。锂离子可充电电池组的便利性确保了更长的运行时间。●轻巧的重量和人机工程学设计带来舒适的使用内置 GPS●自动捕获探测日志的 GPS 坐标
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防腐层状况检测相关的方案

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  • 地下管道防腐层探测检漏仪的特点

    何选择地下管道防腐层探测检漏仪    一、概述    地下管道外防腐层探测检漏仪(地下管道音频信号检漏仪),是油田、化工、输油、输气、水电、物业管理等部门,为保证地下金属管道的施工质量检查和管道日常检修的一种必备检测仪器。它能在不挖开复土的情况下方便而准确地查出地下金属管道的走向,深度和绝缘防腐层腐蚀点及有关漏点的精确位置。    HT-Ⅵ地下管道外防腐层探测检漏仪(地下管道音频信号检漏仪)采用数字智能控制技术使仪器操作简便、易学、控制方便,能够实现防腐层漏点自动检漏和漏点记数,管地电位、管地电阻、发射机输出功率、输出电流、输出电压的自动测量是电子高新科技领域内,具有高稳定性、高抗干扰能力的新颖检测仪    二、性能特点    本仪器由发射机、探测仪、检漏仪等三部分组成。    1.发射机:    给被检测的地下金属管道提供稳定的探测信号,可直接测量被检管道的管地电位、管地电阻、发射机输出功率、输出电流、输出电压等。给被检管道施加检测信号时实现自动调节,也可以根据现场检测需要实现手动调节,用户根据现场需要自由选择信号输出方式,自带交流供电电源、电脑智能充电路。    2.探测仪    具有管道走向、深度测量功能,适时读取管道信号强度观察管道信号传输变化状况,管道垂直法与水平天线法测量自动转换,内置充电电源、数字式增益控制、增益强弱数字显示,信号强度数字显示、条码显示指示信号高低、声音警示等功能    3.检漏仪    适时观察管道防腐层腐蚀点及有关漏点信号变化状况,并进行破损点的精确定位,内置充电电源,可进行检测信号强度设置,对被检管段进行防腐层破损自动检测,检漏仪自动记录漏点个数,数字式增益控制、增益强弱数字显示,信号强度数字显示、条码显示指示信号高低、声音警示等功能    三、技术指标    本仪器由发射机、探测仪、检漏仪等三部分组成。    1、发射机技术指标:    1.1 发射功率:0—30W可调(可根据用户需要提高发射功率)    1.2 发射频率:512Hz±10Hz    1.3 信号输出方式连续方式、间隙方式    1.4 间隙方式下,节拍频率为1-2Hz    1.5 输出阻抗匹配:0-100Ω    1.6 发射距离:50m—5km;示现场环境而定(可逐级向5Km以外移动)    1.7 输出信号电流:0—4A可调    1.8 工作电源:DC 12V ±5% AC 220V ±30%    1.9 重量:2.8Kg    1.10外形尺寸:300×100×200    2、探测仪技术指标:    2.1 灵敏度:0.1mv    2.2 工作电源:DC9.6V±5%    2.3 静态工作电流:≤30mA    2.4 走向位置偏差:5m的管道)    2.6 重量:1kg    2.7 外形尺寸:160X80X120    3、检漏仪技术指标    检漏仪具有数字检漏和模拟检漏两种工作模式    3.1 灵敏度:0.1mv    3.2 检漏深度:98%    3.7 重量:0.9kg[/

  • F1-T管道防腐层检漏仪的技术指标

    地下管道是满足城市运行和市民生产生活的重要基础,地下管道担负着城市的信息传递、能源输送、废物排弃的功能,是城市赖以生存和发展的物质基础,是城市基础设施的重要组成部分,是发挥城市功能、确保社会经济和城市建设健康、协调和可持续发展的重要基础和保障,近年来,随着我国城市化进程的加速,城市地下管道建设发展非常迅猛,但随之而来的地下管线管理方面的问题也越来越多,施工破坏地下管道造成的停水、停气、停电以及通信中断事故频频发生,我们该如何解决这类问题呢?  该仪器在不挖开覆土的情况下,能够方便而准确地查出地下金属管道的位置、走向、深度、防腐层破损点、破损点的个数、破损点间的距离、破损点的大小等功能。  用途:  根据SYJN4029-88和GJJ33089标准对管道进行验收;  对新铺设的管道进行竣工验收;  根据安全规程对管道进行定期检测,确定阴极保护效果;  对主管线上的分支进行定位;  对旧管道进行检测,确定管道防腐层状况;  对施工区段开挖破土前进行地下管线分布检查,防止施工时破坏地下油、气、水、电等管线。  【地下管道探测检漏仪特点】  采用全新DSP数字处理技术,数据处理更快速;  能够自动测出管道的对地电阻,输出信号调制报警信号,抗干扰能力极强。提高了仪器的检测效果,延长了电池的使用时间和寿命。  【主要技术指标】  (一) 发射机技术指标:  1.输出功率:0~25W自动调节  2.发射频率:1K±0.1HZ  3.阻抗匹配:5~500Ω,自动匹配  4.发射距离:0.03~8km,可逐级向8km外移动  5.工作电源:14.8V军品锂电池组  6.工作温度:-20℃~+60℃  7.控制系统:DSP+矢量控制,支持系统升级  8.调节系统:数字式键盘控制  9.重  量:3.0Kg(含电池)  10.外形尺寸(mm):276×227×98  (二)探测仪技术指标:  1.灵敏度:-85db  2.位置偏差:≤5cm  3.探测深度:≤8m  4.工作电源:9.6V镍氢电池  5.工作温度:-20℃~+60℃  6.显示:数字显示  7.重量:0.9kg  8.外形尺寸(mm):165×110×68  (三)检漏仪技术指标:  1.灵敏度:-85db  2.检漏精度:≥0.25mm?  3.工作电源:9.6V镍氢电池  4.工作温度:-20℃~+60℃  5.显示:数字显示  6.重量:0.9kg  7.外形尺寸(mm):165×110×68  【[url=http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=248]管道防腐层检漏仪[/url]检测原理及方法】  探测走向和埋土深度的原理及方法:向地下管道发送特定的高频调制信号通过探测地下管道的磁场来确定地下管道的位置、走向和深度。  检测原理及方法:  向地下管道发送特定的调制信号,在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路,并向地面辐射,在破损正上方辐射信号最强,根据这一原理找出管道防腐层的破损点。  采用“人体电容法”,就是用人体做检漏仪的感应元件,当检漏员走到漏点附近时,检漏仪发出声响提示,当走到漏点正上方时,示值最大,从而准确找到漏蚀点。

  • F1-T埋地管道防腐层检漏仪的技术指标

    F1-T埋地管道防腐层检漏仪采用“人体电容法”,就是用人体做检漏仪的感应元件,当检漏员走到漏点附近时,检漏仪发出声响提示,当走到漏点正上方时,示值最大,从而准确找到漏蚀点。F1-T埋地管道防腐层探测检漏仪的用途功能:★防腐层探测检漏仪http://www.dscr.com.cn在不挖开覆土的情况下,能够方便而准确地查出地下金属管道的位置、走向、深度、防腐层破损点、破损点的个数、破损点间的距离、破损点的大小等功能。用途:★根据SYJN4029-88和GJJ33089标准对管道进行验收;★对新铺设的管道进行竣工验收;★根据安全规程对管道进行定期检测,确定阴极保护效果;★对主管线上的分支进行定位;★对旧管道进行检测,确定管道防腐层状况;★对施工区段开挖破土前进行地下管线分布检查,防止施工时破坏地下油、气、水、电等管线。【特点】★采用全新DSP数字处理技术,数据处理更快速;★能够自动测出管道的对地电阻,输出信号调制报警信号,抗干扰能力极强。提高了仪器的检测效果,延长了电池的使用时间和寿命。【主要技术指标】(一) 发射机技术指标:1.输出功率:0~25W自动调节2.发射频率:1K±0.1HZ3.阻抗匹配:5~500Ω,自动匹配4.发射距离:0.03~8km,可逐级向8km外移动5.工作电源:14.8V军品锂电池组6.工作温度:-20℃~+60℃7.控制系统:DSP+矢量控制,支持系统升级8.调节系统:数字式键盘控制9.重  量:3.0Kg(含电池)10.外形尺寸(mm):276×227×98(二)探测仪技术指标:1.灵敏度:-85db2.位置偏差:≤5cm3.探测深度:≤8m4.工作电源:9.6V镍氢电池5.工作温度:-20℃~+60℃6.显示:数字显示7.重量:0.9kg8.外形尺寸(mm):165×110×68(三)检漏仪技术指标:1.灵敏度:-85db2.检漏精度:≥0.25mm23.工作电源:9.6V镍氢电池4.工作温度:-20℃~+60℃5.显示:数字显示6.重量:0.9kg7.外形尺寸(mm):165×110×68【其它配件】探杆、检漏线、输出线、接地线、接地棒、小锉刀、磁铁、220V电源线、9.6V充电器。

防腐层状况检测相关的耗材

  • 直头防腐涂层镊子
    编号名称材质全长尖度0102-5-TF直头防腐涂层镊子不锈钢110mm0.10×0.06mm
  • 特氟龙涂层防腐电热板电子温控加热板
    防 腐 电 热 板DBF系列防腐温控数显电热板也称:防腐电热板、特氟龙涂层电热板。表面经进口优质PFA防腐不沾涂层处理,是样品加热消解、蒸干、煮沸、赶酸的专业实验用电热板。多种系列,多种型号供用户选择,亦可根据用户要求订做,采用特殊工艺制作,克服普通电热板因长时间连续工作而易损坏的弊端。可以满足物理、化学、生物、环保、制药、食品、饮品、教学、科研等不同行业化学实验室对试剂加热的需要。技术参数 型号ZL-DBF-NJ型ZL-GWB-NJ型SM-DBF-NJ型SM-GWB-NJ型操作面积(mm)600*400mm、400*300mm、500*250mm 、450*350mm等 可加工其他规格加热方式电加热 PID数显电加热 PID数显电加热 PID数显电加热 PID数显加热板材质铸铝铸铝石墨石墨额定电压220v220v220v220v连续工作时间>48h>48h>48h>48h温控精度±1℃±1℃±1℃±1℃工作温度室温-260℃室温-350℃室温-260℃室温-370℃表面防腐涂层特氟龙防腐涂层,可耐受强腐蚀实验无防腐涂层特氟龙防腐涂层,可耐受强腐蚀实验无防腐涂层,可耐受一般的腐蚀,无扬尘情况柱脚设计及特点聚四氟乙烯材料不锈钢柱脚外加四氟套管、耐温防腐聚四氟乙烯材料不锈钢柱脚外加四氟套管、耐温防腐温控器2种可选1、 常规温控数显控制器2、液晶显示屏(可实现分段控温及保温功能、超温自动停止加热功能、定时范围:1min-49.95h) 优点1、 多个样品同时处理无交叉污染2、 传热材质:铸铝/石墨表面喷涂耐高温防腐材料处理,传热均匀快速;同时有效避免石墨粉末对样品的污染3、高防腐等级,所有外露部件全部进行聚四氟乙烯/耐高温防腐材料喷涂处理,无金属部件裸露4、分体控制设计,外接控制器可置于通风橱外使用,避免腐蚀性试剂对控制部分的损害,控制器与主机连接线长度常规是1.5米,长达2米可定制 三、使用注意:1. 将电热板工作面擦拭干净,上面不要有水滴,污物等;2. 放置装样试瓶或其他器皿; 3.调节调温,升至所需要的温度,电热板处于工作状态时应有专人照管;4.工作完毕,关了电源开关,切断电源;5.待工作面冷却后将其清理干净。特性:1、进口PFA特氟龙涂层, 一抹即净、永不生锈,防腐铸铝加热板升温速度快;2、板面与控制盒可以做成分体式,这样在实验过程中的酸雾就不会腐蚀控制盒里的元器件,从而增加了使用寿命,多个样品同时处理无交叉污染;3、可定制时间设定功能,分段式温控;4、电源线裸露部分采用PFA管子包裹,进一步防止酸气对元器件的腐蚀;
  • LPS 3防腐剂00316 03116 02416
    LPS 3防腐剂Premier Rust Inhibitor LPS3可形成一层柔软、光滑的自恢复性薄膜,可以保护铝件防止受潮及发生腐蚀达1500余小时。 形成一层透明、柔软、光滑的保护和滑润薄膜抑制腐蚀及生锈,可保护室内钢件不生锈长达两年渗透除湿不含氯化物溶剂或硅不导电可在绝大多数表面上安全使用可阻止生锈和腐蚀提供无滴垂润滑效果提供防咬死涂层可安全地在橡胶、织物、塑料及油漆上使用反转式喷雾阀,用户可朝上或倒置喷用NSF® H2注册编号#129027:(气雾剂);#059849(散装)符合或超出以下规范:波音BMS-3-23G Type II型MIL-C-16173D 2级 I类 DMS 2150空中巴士TN A.007.10138 I型 2级 包装 StockSizeMSDS00316312克/11盎司 气雾剂 00322591毫升/20流体盎司 扳扣式喷雾装 031283.78升/1加仑 罐装 0030518.93升/ 5 US.GAL. 手提桶装 00355 208升/55加仑 桶装

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  • 环保部答复:土壤污染状况调查扩大化、苯胺的检测方法等问题
    1.关于土壤现状监测点位如何选择的回复来信:  根据土壤导则要求污染影响型建设项目,二级要求监测柱状样和表层样,三级要求监测表层样。如果建设项目场地已经硬底化,该如何如何选取监测点?是需要把已经硬底化的场地破坏还是另外选取监测点?回复:  根据建设项目实际情况,如果项目场地已经做了防腐防渗(包括硬化)处理无法取样,可不取样监测,但需要详细说明无法取样原因。 2.关于土壤破坏性监测问题的回复来信:  一家木工喷漆企业租用其他厂的部分厂房,一层做木工,二层做喷漆(油性+水性)。按土壤导则规定,起码是土壤二级评价,需要在占地范围内布设3个柱状样,1个表层样。而厂区内部无绿化,场地均采用水泥硬化,请问占地范围内可否不进行土壤监测?回复:  根据建设项目实际情况,如果项目场地已经做了防腐防渗(包括硬化)处理无法取样,可不取样监测,但需要详细说明无法取样原因。 3.关于土壤污染状况调查扩大化问题的回复来信:  郑州市生态环境局在执行《中华人民共和国土壤污染防治法》中的问题,希望得到你的回应。在实际工作中郑州市生态环境局对所有用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的全部进行土壤污染状况调查,包括原来是农用地征收为国有土地后只要是规划用途为住宅、公共管理与公共服务用地在土地收储前全部进行土壤污染状况调查,每宗地的调查费用都在几十万元,增加了用地企业的负担。我通过郑州市市长信箱反映这种土壤检测扩大化的问题,郑州市生态环境局回复是:他们与省生态环境厅与部有关单位沟通并咨询法律人士,按照《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条要求,只要用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的全部进行土壤污染状况调查。而我理解对于农用地征收为国有土地不用做土壤污染状况调查,即使需要做土壤污染状况调查也应该是生态环境局组织调查,费用由政府负担。希望部长给个明确的回复:是用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的全部进行土壤污染状况调查,还是只对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的地块和土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地需要进行土壤污染状况调查。 回复:  一、农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,应当开展土壤污染状况调查 根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法 推动解决突出土壤污染问题的实施意见》(环办土壤〔2019〕47号),用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。住宅用地、公共管理与公共服务用地之间相互变更的,原则上不需要进行调查,但公共管理与公共服务用地中环卫设施、污水处理设施用地变更为住宅用地的除外。二、土壤污染状况调查遵循分阶段调查的原则 根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019),土壤污染状况调查分阶段开展。其中,第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段,原则上可不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源,则认为地块的环境状况可以接受,调查活动可以结束。4.关于请教土壤中苯胺的检测方法的回复来信:  按照新的土壤环境质量标准即《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018),表3推荐的检测方法,土壤中苯胺要按照《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》(HJ834)来进行检测分析,但HJ834该标准方法中并没有“苯胺”该参数,请问未来是否会有针对这个问题的解决方案? 回复:  为配套《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)实施中苯胺的测定,我部正在组织制订《土壤和沉积物 苯胺类和联苯胺类的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》。目前,该标准已公开征求意见。在该标准发布实施之前,实验室按《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》(GB/T27417-2017)、《环境监测分析方法标准制修订技术导则》(HJ168-2010)和《土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 834-2017)相关要求做好方法验证,确保方法检出限、测定下限、选择性、线性范围、测量范围、基体效应影响、准确度、精密度和测量不确定度等满足GB36600—2018苯胺风险筛选值和管制值要求的基础上,可以使用HJ 834-2017开展土壤中苯胺的监测工作。5.关于农用地变更用途是否需要做土壤污染检测问题的回复来信:  非污染和疑似污染的农用地变更为住宅公共管理,公共服务设施的,是否需要开展土壤污染检测。回复:  一、农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,应当开展土壤污染状况调查 根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法 推动解决突出土壤污染问题的实施意见》(环办土壤〔2019〕47号),用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。住宅用地、公共管理与公共服务用地之间相互变更的,原则上不需要进行调查,但公共管理与公共服务用地中环卫设施、污水处理设施用地变更为住宅用地的除外。二、土壤污染状况调查遵循分阶段调查的原则 根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019),土壤污染状况调查分阶段开展。其中,第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段,原则上可不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源,则认为地块的环境状况可以接受,调查活动可以结束。6.关于农田土壤监测45项因子评价标准怎么选的回复来信:  在环境影响评价中开展土壤环境质量背景监测时,针对调查评价范围内每种土壤类型设定的监测点,应对GB36600表1所列45项因子进行监测。如果环评阶段监测点设置在农田,监测45项因子,但是农用地风险管控标准中因子不全,是只评价标准中所含因子,还是参照建设用地风险管控标准去评价? 回复:  建设项目环境影响评价中开展土壤环境质量现状监测,目的一是了解或掌握调查评价范围内土壤环境现状,为后续相关工作奠定基础,二是确保建设项目用地土壤环境质量符合国家或者地方有关土壤污染风险管控标准。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)对现状监测因子的要求,“基本因子为GB 15618、GB 36600中规定的基本项目,分别根据调查评价范围内的土地利用类型选取”。因此,农林之外的其他建设项目开展环境影响评价中的土壤环境现状监测,对于需要监测基本因子的监测点位,其基本因子根据下表所列标准的基本项目选取:7.关于咨询土壤导则里两个问题的回复来信:  咨询一下生态环境部2018年9月13日发布的《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》里面的两个问题 1、土壤导则中“6.2.2.2 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感,判别依据见表3.”想咨询一下,“建设项目周边”里的“周边”是否指的是项目红线范围内邻近的区域?还是根据“表5”中的现状调查范围确定,还是有其他定义的方法?2、土壤导则中“7.4.3 现状监测点数量要求”中的“表6 现状监测布点类型与数量”里面提到的“柱状样点”怎么理解?1个柱状样点是否包含了分别从0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m处及3m以下取的样本?回复:  一、土壤导则里中“周边”指建设项目可能影响的范围,应在工程分析基础上,识别建设项目影响类型与污染途径,结合建设项目所在地的气象条件、地形地貌、水文地质条件等判定。二、针对土壤导则表6中的柱状样点为建设项目占地范围内的深层取样,取样深度由建设项目可能影响的垂向深度范围确定,非固定值,表注中的 “b柱状样通常在0-0.5 m、0.5-1.5m、1.5-3 m分别取样,3 m以下每3 m取1个样,可根据基础埋深、土体构型适当调整。”应根据土体构型,选取最具代表性的土层进行取样。
  • 树木无损检测探伤仪:检测树木健康状况,给出专业治疗方案
    俗话说“人吃五谷杂粮哪能不生病呢”,体检无疑是检测人体健康状况的最佳方式。人不舒服可以通过查CT、做B超等方式对身体状况进行检测,那树木健康状况出现问题要如何应对呢?传统树木健康检测方式主要是借助工具在树木上打洞,通过肉眼观察而确定树空程度,这种方式会使树木感染真菌、生长缓慢,导致检测结果不准确。因此,不破坏树木结构、精准勘察内部状况成为树木健康状况检测的必然需求。托普云农树木无损检测探伤仪致力于解决树木健康检测需求的痛点。设备采用应力波传播原理,可以便捷、无损的对树木内部结构可能产生腐朽、虫蛀等健康问题进行准确勘察界定,并实时输出“检查报告”。以96%的探测精度,为朝阳区筛查危树312株近期,长春市朝阳区园林管理中心针对辖区内树木展开健康诊断与风险预警工作,托普云农树木无损检测探伤仪作为特邀“体检设备”也参与其中,设备协助工作人员针对朝阳区园林管理中心辖管区域内树龄长、长势过熟,难以从树木外观鉴别损伤、腐朽等问题的树木,逐个进行安全隐患检测鉴定。托普云农树木无损检测探伤仪采用应力波检测原理,对辖区内的树木体检。树木内部结构健康,应力波传播速度就会在正常范围内;树干内部若存在虫蛀、腐坏等问题,存在问题部位的应力波传播速度就会变慢,细微的数据变化都可以被成像软件观测到,非常精准严密。最终,托普云农树木无损检测探伤仪以“96%的探测精度”累计筛查出朝阳区园林管理中心辖区街路312株危树。朝阳区园林管理中心辖区内的树木多,手动记录树木信息及相关数据费时费力、容易出现数据混乱、造成判断失误,树木无损检测探伤仪在检测时,工作人员可以在信息输入界面,录入所需树木相关的数据,不仅便捷易操作,而且可以减轻工作量、提升工作效率。内部结构严重腐坏的危树,会在恶劣天气的诱因下倒伏在街道上,造成交通拥堵影响交通安全,更甚者甚至会危及居民的生命财产安全。树木无损检测探伤仪在检测完成后,实时输出树木截面二维图和树木缺陷诊断结果,结果会以红色腐烂重度损害、黄色疏松轻度损害、绿色坚硬无损害3色直观呈现。基于“体检报告”结果,朝阳园林管理中心采取“能救则救,无救则伐”的原则,对12株存在重大安全隐患的危树上报市林业和园林局审批砍伐,现已得到审批砍伐批复。砍伐的杨树截面 砍伐的柳树截面托普云农树木无损检测探伤仪不仅协助朝阳区园林管理中心把风险化解在隐患形成之前,把隐患消除在事故之前,还为打造朝阳区的健康、安全、美丽的绿化环境贡献了力量。树木无损检测探伤仪有多少惊喜是我们不知道的?树木无损检测探伤仪是一款便携式木材断层成像设备,由检测仪(包括检测箱和工具箱)及木材缺陷成像软件组成,用于古树名木、行道树等活立木的内部缺陷检测和定位。具体的工作流程就是:在被测木材的横截面上安装检测传感器,最多可安装12个,安装完毕后用锤子依次击打各传感器,从而使检测仪获得各传感器之间的应力波传播数据,将数据传送给配套的木材缺陷成像软件,最终由成像软件根据获取的数据进行木材横截面缺陷分析成像。应力波传播原理也非常好理解,简而言之就是锤子击打传感器的声音在树干内部进行传播,树干内部的介质不同,声波传播的速度就不同。如果树干内部木质存在空腐,空腐部位应力波传播的速度减慢,微小的数据变化都可以在成像软件上显示出来,据此就可以判断树干内部的健康状况。另外,树木无损检测探伤仪的的测量参数非常精密:可测量树木纵向长度区间为100~3000mm、树木直径范围为100~2000mm、传感器可承受压力为500N,相当于一位成年女性的重量;测量误差≤1%、重复性误差≤0.5%,因此设备输出的数据都非常精准。木材缺陷成像软件在检测完成后即时生成检测报告,并保存树木内部缺陷面积的计算结果及缺陷面积占整个横截面积的百分比等所有测量数据,清晰直观、方便快捷。使用打印机可打印树木截面二维图和树木缺陷诊断结果,结果会以红、黄、绿3种颜色区别呈现,红色为木质腐烂重度损害、黄色为木质疏松轻度损害、绿色为木质坚硬无损害,根据显示的颜色可以针对树木的健康状况在砍伐、截断、打营养液等方式中做出选择。托普云农树木无损检测探伤仪通过检测树木的健康状况,对有安全隐患的园林树木、行道树木等给出专业严谨的诊疗方案。一方面,可以促进城市树木健康生长,打造服务于民的城市景观;另一方面,可以对有严重安全问题的树木及时进行防治,保护居民的生活安全。除此之外,树木无损检测仪还能够检测古树名木的健康状况帮助它们更好的生长,这对古树文物保护和延续文化发展有一定的积极推动作用。
  • 层状材料的原子力显微镜
    • James Keerfot• Vladimir V Korolkov原子力显微镜(AFM)是一种测量探针和样品之间作用力的技术,它不仅可用于测量纳米级分辨率的表面形貌,还可用于绘制和操作可使用纳米级探针处理的一系列性能。在这里,我们只谈到了最先进的AFM在层状材料研究中的一些能力。我们希望探索的第一个例子是如何使用AFM来研究垂直异质结构中的层的注册表,这会产生许多有趣的现象[1,2]。根据层间和层内的结合、晶格周期和两个重叠薄片角度的对称性和失配,可以观察到单层石墨烯(SLG)和六方氮化硼(hBN)[3]之间的莫尔图案或扭曲控制的双层二硫化钼(2L-MoS2(0°))[4]中的原子重建等特征。在图1中,我们展示了我们的FX40自动AFM如何使用导电AFM(C-AFM)和侧向力显微镜(LFM)来测量这些特征。这两种技术都源于接触模式AFM,其中悬臂由于排斥力而产生的偏转用于通过反馈回路跟踪表面形貌。LFM测量探针在垂直于悬臂梁的方向上扫描时的横向偏转,而C-AFM绘制尖端样品结处恒定电压和力下的电流图。除了传统的形貌通道外,AFM还使用这些模式,为研究垂直异质结构中层间扭曲和应变影响的研究人员提供了“莫尔测量”。图1:Park Systems的FX40自动AFM(a)用于使用LFM(c)和c-AFM(d)测量hBN和单层石墨烯(b)之间的莫尔图案。对于具有边缘扭曲角和有利的层间结合的样品,可以测量原子重建,这是石墨上平行堆叠的双层MoS2的情况(e)。与莫尔图案一样,在这种情况下,由于重建,可以使用LFM(f)和C-AFM(g)测量不同配准的区域。除了探索层状材料的形态和注册,原子力显微镜还具有一系列功能模式,可以用纳米尺度的分辨率测量诸如功函数、压电性、铁电性和纳米机械性能等性能。在图2中,我们展示了如何使用单程边带开尔文探针力显微镜(SB-KPFM)[5]来同时绘制尖端和具有不同层厚度的MoS2薄片之间的形态和接触电势差(CPD)。MoS2薄片从聚二甲基硅氧烷(PDMS)转移到Si上,在MoS2和Si之间留下截留的界面污染气泡。通过比较形貌(见图2b)和CPD(见图2c),我们看到由于MoS2层厚度和截留的界面污染物气泡的大小,CPD发生了变化。通过从地形数据中提取相对应变的估计值,该估计值基于尖端水泡相对于平坦基底的行进距离,可以直接将CPD和一系列层厚度的应变关联起来[6]。图2:KPFM是用Multi75E探针和5V的电驱动(VAC)和5kHz的频率(fAC)在硅(天然氧化物)上的MoS2上进行的(a)。对于多层MoS2薄片,同时绘制了形貌图(b)和CPD(c),揭示了由于层厚度和捕获污染物的气泡的存在而导致的CPD对比度。通过从地形图像中提取相对应变的估计值,我们绘制了各种泡罩尺寸和MoS2厚度的相关应变和CPD(d),如图图例所示。在我们的最后一个例子中,我们将研究如何使用原子力显微镜来决定性地操纵层状材料。在图3 a-c中,我们比较了90 nm SiO2/Si中2-3层(L)石墨烯薄片在使用阳极氧化切割之前(见图3b)和之后(见图3c)的横向力显微镜图像,其中尖端使用接触模式保持接触,同时施加40 kHz的10 V AC偏压[7]。除了阳极氧化,原子力显微镜还能够对层状材料进行机械改性。图3d-f中给出了一个这样的例子,其中使用Olympus AC160探针(刚度~26N/m)将聚苯乙烯上的3L-MoS2薄片缩进不同的深度。如图3f的插图所示,压痕深度(使用非接触模式监测)与压痕力密切相关。以这种方式修改局部应变已被证明可以决定性地产生表现出单光子发射的位点[8]。图3:在接触模式(a)下,通过向探针施加AC偏压,对少层石墨烯进行阳极氧化。通过比较(b)之前和(c)之后的LFM图像来证明薄片的确定性切割。也可以在聚苯乙烯上进行几层MoS2的压痕,证明了机械操作(d)。通过非接触模式AFM监测的压痕深度显示,压痕力范围高达~7.2µN。总之,我们已经展示了AFM如何能够提供比表面形貌多得多的信息,并且可以执行的一套功能测量和样品操作过程为关联测量提供了新的机会。易于使用的功能以及使用最佳探针自动重新配置硬件进行功能测量的能力,使Park的FX40特别适合此类调查。References[1] R. Ribeiro-Palau et al. Science 361, 6403, 690 (2018).[2]Y. Cao et al. Nature 556, 80 (2018).[3] C. Woods et al. Nature Phys. 10, 451 (2014).[4]A. Weston et al. Nat. Nanotechnol. 15, 592 (2020).[5] A. Axt et al. Beilstein J. Nanotechnol. 9, 1809–1819 (2018)[6] E. Alexeev et al. ACS Nano 14, 9, 11110 (2020)[7] H. Li et al. Nano Lett., 18, 12, 8011 (2018)[8] M. R. Rosenberger et al. ACS Nano, 13, 1, 904–912 (2019)原文:Atomic force microscopy for layered materials,Wiley Analytical Science作者简介• 詹姆斯基尔福(James Keerfot)Park Systems UK Ltd, MediCity Nottingham, Nottingham, UK.弗拉基米尔科罗尔科夫(Vladimir V. Korolkov)Park Systems UK Ltd., MediCity Nottingham, UK.弗拉基米尔于2008年获得莫斯科大学化学博士学位。随后,他进入海德堡大学,专攻薄膜的X射线光电子能谱学,随后在诺丁汉大学任职,在那里他发现了自己对扫描探针显微镜(SPM)的热情,并成为SPM技术的坚定拥护者,以揭示纳米级的结构和性能。他率先使用标准悬臂的更高本征模来常规实现分辨率,而以前人们认为分辨率仅限于STM和UHV-STM。弗拉基米尔目前发表了40多篇科学论文,其中包括几篇在《自然》杂志上发表的论文。尽管截至2018年,他的专业知识为SPM技术的产业发展做出了贡献,但他的工作仍在激励和影响该领域的学术冒险。

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