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废水中氯苯检测
仪器信息网废水中氯苯检测专题为您提供2024年最新废水中氯苯检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括废水中氯苯检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的废水中氯苯检测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废水中氯苯检测相关的耗材配件、试剂标物,还有废水中氯苯检测相关的最新资讯、资料,以及废水中氯苯检测相关的解决方案。
废水中氯苯检测相关的方案
顶空气相色谱法检测工业废水中苯系物的顶空条件的优化
苯及衍生物的总称,广义上的苯系物包括全部芳香族化合物,狭义上的特指包括BTEX在内的在人类生产生活环境中有一定分布并对人体造成危害的含苯环化合物。由于生产及生活污染,苯系物可在人类居住和生存环境中广泛检出。并对人体的血液、神经、生殖系统具有较强危害。发达国家一般已把大气中苯系物的浓度作为大气环境常规监测的内容之一,并规定了严格的室内外空气质量标准。本方法介绍了顶空气相色谱法检测工业废水中苯系物的顶空条件的优化
顶空-气相色谱法测定工业废水中8种苯系物含量
本文利用岛津公司的GC-2010 Pro气相色谱仪结合顶空进样,建立了一种工业废水中8种苯系物含量的检测方法。在0.05~8.0 mg/L浓度范围内,8种苯系物线性关系良好,相关系数R均大于0.999,取0.20 mg/L的标准混合溶液进行重复性测试,8种苯系物相对标准偏差均小于4%。在加标回收试验中,加标浓度为1.0 mg/L,8种苯系物加标回收率在83.4%~106.0%之间。该方法满足环境监测中对工业废水中苯系物的检测要求。
顶空-气相色谱法测定工业废水中8 种苯系物含量
本文利用岛津公司的GC-2010 Pro 气相色谱仪结合顶空进样,建立了一种工业废水中8 种苯系物含量的检测方法。在0.05~8.0 mg/L 浓度范围内,8 种苯系物线性关系良好,相关系数R均大于0.999,取 0.20 mg/的标准混合溶液进行重复性测试,8种基系物相对标准偏差均小于4%。在加标回收试验中,加标浓度为1.0 mg,8种苯系物加标回收率在 83.4%~106.0% 之间。该方法满足环境监测中对工业废水中苯系物的检测要求。
废水中新冠病毒快速检测方案
全球性的新冠疫情已经延续了近两年的时间,多项研究已证明,在新冠肺炎患者排泄物中存在大量病毒基因组,病毒基因最终会混入废水中,这就是基于废水研究新冠流行病学的理论依据。从污水处理厂废水中检测新冠病毒,无异于把大量的城市居民样本进行混检,与实验室的5-10个样本混检相比,废水检测是超级大混检,能为疫情防控提供早期预警,以及病毒的早期溯源,考虑到无症状群体的存在,能将无症状群体纳入监测范围的废水检测显得尤为重要,可以提供更多的更早的溯源信息。
毛细管电泳法检测水中的苯氧羧酸除草剂(LUMEX)
LUMEX毛细管电泳法可测定天然水、饮用水和废水中的2,4-二氯-苯氧丁酸(2,4-DB),2,4-二氯苯氧丙酸(2,4-DP,二氯丙烷),2,4-二氯苯基-乙酸乙酯(2,4-D)和苯氧乙酸等除草剂。该法基于电场中不同物质的迁移和分离的不同在205 nm波长下检测紫外吸收来进行分析组分的鉴定和定量测定。
全自动固相萃取仪(AT280)-GCMS联用分析检测水中有机氯和氯苯类化合物
本文 参考 HJ 699-2014 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》,采用全自动固相萃取仪 采用全自动固相萃取仪 采用全自动固相萃取仪 采用全自动固相萃取仪 采用全自动固相萃取仪 采用全自动固相萃取仪 采用全自动固相萃取仪 采用全自动固相萃取仪 采用全自动固相萃取仪 采用全自动固相萃取仪 AT280结合赛默飞 结合赛默飞 结合赛默飞 结合赛默飞 结合赛默飞 ISQ气质联用仪对水中 气质联用仪对水中 气质联用仪对水中 气质联用仪对水中 气质联用仪对水中 气质联用仪对水中 气质联用仪对水中 气质联用仪对水中 34种有机氯及苯类化合 种有机氯及苯类化合 种有机氯及苯类化合 种有机氯及苯类化合 种有机氯及苯类化合 种有机氯及苯类化合 种有机氯及苯类化合 种有机氯及苯类化合 种有机氯及苯类化合 种有机氯及苯类化合 物进行了分析检测。 物进行了分析检测。 物进行了分析检测。 物进行了分析检测。 全自动化的固相萃取操作,减少了有机溶剂的使用,减轻了环境污染压力,同时缩减了大量人工干预步骤,提高了实验效率。该方法操作简单,灵敏度高、能够满足水样中有机氯及氯苯类 的分析检测。
水质中有机氯农药和氯苯类化合物测定的前处理方案
本方案适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中有机氯农药和氯苯类化合物的测定
EST吹扫捕集验证EPA624.1测定环境废水中氯苯的方法
该应用将研究吹扫捕集与气相色谱和质谱(GC/MS)联用,用于分析工业排放物和其他环境样品中的挥发性有机化合物(VOC)。近年来,由于VOCs在水和废水中的影响,环境和健康问题日益突出。随着使用的有机污染物数量的增加,水资源可能会持续的受到污染。这些趋势将导致需要更新实验室前处理和分析仪器来应对相应的环境方法。EST的表现优越。并且国内HJ806的标准也参考这一美国标准。
印染废水中金属元素含量的检测
印染废水常含有多种重金属元素。常用检测方法主要有光度法、原子吸收光谱法和伏安法等。由于印染废水本身带有颜色,采用光度法测定会带来较大误差;原子吸收光谱则不能进行多组分或多元素分析,费时费力;伏安法操作方便,但精密度偏低,干扰影响大;而电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)具有灵敏度高、检出限低、干扰少、线性范围宽等优点,已被广泛应用于冶金、环境、食品、农业等各行业。本文采用ICP-5000测定印染废水中铜、镉和钴等10种金属元素,结果满足相关分析检测需求。
工业废水中金属元素镍的检测方案
电镀行业在日常生产过程中会产生并排放大量重金属废水,其中就包含金属元素镍。金属元素镍对水体及人身体健康的危害都是很大的。国家对此类金属元素的检测也是非常严格的。电镀行业等工业废水中金属元素镍是如何检测的呢?
生物制药厂废水中恶臭物质检测技术的研究
摘要生物制药行业广泛存在着恶臭污染的问题, 物质中挥发性有机物( VOCs ) 和硫醚类化合物占绝大多数。生物制药厂废水的VO Cs 和硫醚类化合物实际浓度较低, 现场检测难度大, 因此对废水中此类恶臭物质的研究还处于基础阶段。本研究旨在建立有效的前处理技术和检测方法检测生产废水中的VOCs 和硫醚类化合物。顶空固相微萃取气相色谱质谱联用技术和顶空气相离子迁移谱技术是目前检测水体中嗅味的常用方法。顶空固相微萃取气相色谱质谱联用技术对于烷烃、卤代烃和苯系物有较高的响应值, 但是对于硫醚类化合物和含氧化合物响应值较低。而顶空气相离子迁移谱技术在正离子模式下对于硫醚类化合物和含氧化合物响应值较高, 但是对于商代烃不响应。本研究同时采用顶空固相微萃取气相色谱质谱联用技术与顶空气相离子迁移谱技术,来检测生物制药厂废水中恶臭物质, 充分结合两种方法的优点, 建立了多种VOCs 和硫醚类化合物的检测方法。其中主要对顶空进样温度和时间进行了优化, 并根据恶臭物质的不同理化性质设置了不同的检测器参数,包括离子迁移谱仪的温度和流量等。本研究采用的顶空进样条件为: 温度65° C ; 时间10mm。离子迁移谱仪载气初始流速为5 mL/mm, 保持两分钟后逐渐增加至1 0 0 mL/mm 。经过计算分析, 所建立的方法加标回收率范围为8 0 % ? 1 2 0 % , 方法的再现性约为± 5 % , 其能够快速准确地监测废水中的VO Cs 和硫醚类化合物等恶臭物质
悬浮物污泥浓度计检测工业废水中悬浮物浓度的一般操作步骤
悬浮物污泥浓度计检测工业废水中悬浮物浓度的一般操作步骤
水质 氯苯类化合物的测定气相色谱
适用于地表水、地下水、饮用水、海水、工业废水及生活污水中氯苯类化合物的测定,用二硫化碳萃取水样中的氯苯类化合物的,萃取液经净化、浓缩、定容后,用带有ECD的气相色谱仪进行分析,以保留时间定性,外标法定量。
如何使用阴离子表面活性剂检测仪在冶金废水中检测银含量方案详细版
如何使用阴离子表面活性剂检测仪在冶金废水中检测银含量方案详细版
印染废水中金属元素含量的检测
印染废水常含有多种重金属元素。常用检测方法主要有光度法、原子吸收光谱法和伏安法等。由于印染废水本身带有颜色,采用光度法测定会带来较大误差;原子吸收光谱则不能进行多组分或多元素分析,费时费力;伏安法操作方便,但精密度偏低,干扰影响大;而电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)具有灵敏度高、检出限低、干扰少、线性范围宽等优点,已被广泛应用于冶金、环境、食品、农业等各行业。本文采用ICP-5000测定印染废水中铜、镉和钴等10种金属元素,结果满足相关分析检测需求。
工业废水中重金属元素检测方案(重金属检测仪)
随着人类生存范围的扩大,越来越多的工业废水被排放,以确保更好的生活。这些工业废水中普遍存在一些重金属元素,污水重金属检测越来越重要。如果肆意排放,它们会积累在各种植物中,并通过食物链进入人体,危害健康。同时,这种危害是长期的和隐蔽的,致癌致畸等常有发生。因此,工业废水的重金属检测具有重要意义。
紫外测油仪检测工业废水中石油残留的实验步骤
紫外测油仪检测工业废水中石油残留的实验步骤
水中硝基苯类检测方案(气相色谱仪)
硝基苯类的种类非常繁多,常见的包括硝基苯,邻、对、间硝基甲苯,邻,对硝基氯苯,还有二硝基甲苯和三硝基甲苯等多种同分异构体。它们被广泛用于有机染料、医药、农药等的生产,但是属于毒性很强的污染物。当其进入人体的含量达到5mg/kg时,就会引起不适。环境中的硝基苯类主要来自化工厂、染料厂的废水废气,而且硝基苯在水中非常稳定,容易在水质或是水生物中富集,造成严重的污染。
固相萃取-气质法测定水中六氯苯
有机氯类农药是含有氯元素的有机化合物,主要分为两大类,一类为以苯为原料的氯化苯类,如六六六、滴滴涕等;另一类为不以苯环为原料的氯化亚甲基萘制剂,如艾氏剂、狄氏剂等。有机氯类农药曾被广泛用于农业虫害等的防治,但因其大都化学性质稳定、难于分解、易残留,对环境有较大污染,所以现在逐渐禁止或减少了对其的使用。有机氯难降解,在环境中的残留量较大,持续破坏着生态环境。本文参考“HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法”使用LabTech Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中有机氯农药和氯苯类化合物进行固相萃取,并采用气质检测,建立了一套水中有机氯农药和氯苯类化合物的处理检测方法,且方法的回收率及平行性良好,适合水中有机氯农药和氯苯类化合物的检测。
固相萃取-气质法测定水中1,2,3-三氯苯
有机氯类农药是含有氯元素的有机化合物,主要分为两大类,一类为以苯为原料的氯化苯类,如六六六、滴滴涕等;另一类为不以苯环为原料的氯化亚甲基萘制剂,如艾氏剂、狄氏剂等。有机氯类农药曾被广泛用于农业虫害等的防治,但因其大都化学性质稳定、难于分解、易残留,对环境有较大污染,所以现在逐渐禁止或减少了对其的使用。有机氯难降解,在环境中的残留量较大,持续破坏着生态环境。本文参考“HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法”使用LabTech Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中有机氯农药和氯苯类化合物进行固相萃取,并采用气质检测,建立了一套水中有机氯农药和氯苯类化合物的处理检测方法,且方法的回收率及平行性良好,适合水中有机氯农药和氯苯类化合物的检测。
固相萃取-气质法测定水中1,3,5-三氯苯
有机氯类农药是含有氯元素的有机化合物,主要分为两大类,一类为以苯为原料的氯化苯类,如六六六、滴滴涕等;另一类为不以苯环为原料的氯化亚甲基萘制剂,如艾氏剂、狄氏剂等。有机氯类农药曾被广泛用于农业虫害等的防治,但因其大都化学性质稳定、难于分解、易残留,对环境有较大污染,所以现在逐渐禁止或减少了对其的使用。有机氯难降解,在环境中的残留量较大,持续破坏着生态环境。本文参考“HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法”使用LabTech Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中有机氯农药和氯苯类化合物进行固相萃取,并采用气质检测,建立了一套水中有机氯农药和氯苯类化合物的处理检测方法,且方法的回收率及平行性良好,适合水中有机氯农药和氯苯类化合物的检测。
固相萃取-气质法测定水中1,2,3,4-四氯苯
有机氯类农药是含有氯元素的有机化合物,主要分为两大类,一类为以苯为原料的氯化苯类,如六六六、滴滴涕等;另一类为不以苯环为原料的氯化亚甲基萘制剂,如艾氏剂、狄氏剂等。有机氯类农药曾被广泛用于农业虫害等的防治,但因其大都化学性质稳定、难于分解、易残留,对环境有较大污染,所以现在逐渐禁止或减少了对其的使用。有机氯难降解,在环境中的残留量较大,持续破坏着生态环境。本文参考“HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法”使用LabTech Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中有机氯农药和氯苯类化合物进行固相萃取,并采用气质检测,建立了一套水中有机氯农药和氯苯类化合物的处理检测方法,且方法的回收率及平行性良好,适合水中有机氯农药和氯苯类化合物的检测。
测定工业废水中DMF残留量解决方案
DMF毒性较低,但由于其在工业中的使用量较大,未完全处理的工业废水中通常含有较高含量的DMF,为了维持良好的生态系统、符合可持续的工业发展及环境要求,国标《GB 21902-2008 合成革与人造革工业污染物排放标准》及《GBZ/T 160.62-2004 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物》规定了DMF的排放标准,标准采用填充柱分析,该方法的检出限为5ì g/ml。为了更准确、及时、有效的检测工业废水中 DMF 的含量,本工作采用毛细管色谱柱,结合高灵敏度氢火焰离子化检测器,探索了一种检测能力更高,线性范围更宽的检测工业废水中 DMF 含量的方法。
Sievers InnovOx 检测乙烯废水中的TOC
可以用近乎实时的 TOC 分析法代替常用的 5 日 BOD 测试法。 有机碳测量结果是可信的废水排放数据。TOC 分析法能够直接测量出水中的低 ppm 有机碳,因此是更可靠的监测和优化工具。操作人员可以根据实时数据对可能出现的问题做出快速反应、及时采取纠正措施。
电镀废水中微量铝的检测
常规水中铝的测定方法,饮用水的标准规定方法为:分光光度法和石墨炉原子吸收光谱法。依据GB 21900-2008 《电镀污染物排放标准》中的要求,电镀企业排放废水中铝的测定方法有二种,一是间接火焰原子吸收法,二是ICP法,本文采用的就是前者。
吹扫捕集气质联用法测定饮水中挥发性有机物氯苯
目的建立吹扫捕集气质联用( P&T - GC /MS) 方法测定《生活饮用水卫生标准》( GB/T 5750 -2006) 中规定的氯苯等12 种挥发性有机物( VOCs) 。方法饮用水中的微量有机物经吹扫捕集提取后,HP-VOC 毛细管色谱柱进行程序升温分离,质谱选择离子监测方式分析检测饮用水中氯苯等12 种挥发性有机物,外标法定量。结论该方法适用于饮水中氯苯等12 种挥发性有机物的同时测定。
固相萃取-气质法测定水中五氯苯
有机氯类农药是含有氯元素的有机化合物,主要分为两大类,一类为以苯为原料的氯化苯类,如六六六、滴滴涕等;另一类为不以苯环为原料的氯化亚甲基萘制剂,如艾氏剂、狄氏剂等。有机氯类农药曾被广泛用于农业虫害等的防治,但因其大都化学性质稳定、难于分解、易残留,对环境有较大污染,所以现在逐渐禁止或减少了对其的使用。有机氯难降解,在环境中的残留量较大,持续破坏着生态环境。本文参考“HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法”使用LabTech Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中有机氯农药和氯苯类化合物进行固相萃取,并采用气质检测,建立了一套水中有机氯农药和氯苯类化合物的处理检测方法,且方法的回收率及平行性良好,适合水中有机氯农药和氯苯类化合物的检测。
Agilent 7000 三重四极杆 GCMS 系统分析废水和污水中的多环芳烃和多溴二苯醚
Agilent 7000 三重四极杆 GCMS 系统为废水中的 PAHs 和 PBDEs检测提供了高灵敏度的检测方法,检测浓度可低至 3.0 ng/L。单次萃取操作无需任何净化过程,无需更换溶剂。
电镀废水中氨氮及COD去除解决方案
电镀废水因工艺不同,水质复杂,成分不易控制,在使用COD快速测定仪和氨氮快速测定仪对电镀废水中的COD和氨氮进行检测时,发现二者的浓度比较高,那么电镀废水中的氨氮及COD去除有什么好的解决方案呢?
离子色谱分离紫外检测器测定废水中的染料酸性红26
酸性红26是一种人工合成的水溶性偶氮工业染色剂,主要用于木材皮革的染色,对人体有很强的致癌性,被明令禁止用于多种行业。由于酸性红26的结构中含有多个磺酸基团,在常规C18柱中几乎没有保留,在对酸性红进行分析时常需要使用离子对色谱或者毛细管电泳。使用亲水性色谱柱,其保留时间约为1分钟左右,无法满足日常测定的需求。由于酸性红26的结构中含有多个磺酸基团,具有明显的阴离子特点,本方法尝试使用离子色谱法分离酸性红26,与常规反相方法相比,酸性红在离子交换色谱柱上具有很强的保留;同时在淋洗液中添加乙腈以增强洗脱能力,可减少酸性红结构中含有苯环而造成的拖尾。实验测定了废水样品和加标样品中酸性红的含量,在25 μ L进样情况下,酸性红26的定量限可达到100 μ g/L,且紫外特征检测避免了废水中大量阴离子的干扰。
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气相色谱仪检测制药厂废水中的苯系物
EST吹扫捕集验证EPA624.1测定环境废水中氯苯的方法
气相色谱法检测自来水和水中氯苯
气相色谱法检测自来水和水中六氯苯
气相色谱法检测水中氯苯类化合物
JIS K 废水中细菌检测0350-30-10-2002