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饮用水中二虫的检测
仪器信息网饮用水中二虫的检测专题为您提供2024年最新饮用水中二虫的检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括饮用水中二虫的检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的饮用水中二虫的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饮用水中二虫的检测相关的耗材配件、试剂标物,还有饮用水中二虫的检测相关的最新资讯、资料,以及饮用水中二虫的检测相关的解决方案。
饮用水中二虫的检测相关的方案
GCMS法结合吹扫捕集进样测定生活饮用水中二甲基二硫醚和二甲基三硫醚的含量
本文采用岛津GCMS-QP2020 NX结合TEKMAR Atomx XYZ吹扫捕集仪,建立了生活饮用水中二甲基二硫醚和二甲基三硫醚含量的检测方法。在10~100 ng/L浓度范围内,二甲基二硫醚和二甲基三硫醚线性相关系数均在0.999以上。取浓度为30 ng/L标样,连续6针测试,两组分峰面积RSD%均小于3 %,精密度良好。加标浓度为40 ng/L时,两组分的回收率在94.7-97.3 %之间。该方法操作简单,定量数据准确可靠,可应用于生活饮用水中二甲基二硫醚和二甲基三硫醚含量的检测。
GC-ECD法分析饮用水中二氯乙酸甲酯
目前我国居民饮用水主要的消毒方式为氯化消毒法,该消毒方式成本低廉、简单、消毒效果较好,但由于其能产生多种消毒副产物,会对人体的健康产生风险。饮用水的氯化消毒副产物主要分为两类,即易挥发的三卤甲烷和难挥发的卤代乙酸。卤代乙酸由于其具有可疑致癌性、生殖毒性、发育毒性和肝脏毒性等而受到特别关注。近几年,很多发达国家都相继开展了饮用水中消毒副产物污染状况的调查,检测的指标除三卤甲烷外,还增加了卤乙酸、卤乙腈、卤代酮类等消毒副产物。本文参考HJ 758-2015《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》,采用液液萃取,对常见的9 种卤代乙酸甲酯化后,采用赛默飞世尔科技Trace 1310 GC-ECD 系统分析检测。该方法操作简单,线性范围、检出限、精密度均取得良好的结果,并应用于实际水样中二氯乙酸甲酯等物质的测试。
GC-ECD法分析饮用水中二溴乙酸甲酯
目前我国居民饮用水主要的消毒方式为氯化消毒法,该消毒方式成本低廉、简单、消毒效果较好,但由于其能产生多种消毒副产物,会对人体的健康产生风险。饮用水的氯化消毒副产物主要分为两类,即易挥发的三卤甲烷和难挥发的卤代乙酸。卤代乙酸由于其具有可疑致癌性、生殖毒性、发育毒性和肝脏毒性等而受到特别关注。近几年,很多发达国家都相继开展了饮用水中消毒副产物污染状况的调查,检测的指标除三卤甲烷外,还增加了卤乙酸、卤乙腈、卤代酮类等消毒副产物。本文参考HJ 758-2015《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》,采用液液萃取,对常见的9 种卤代乙酸甲酯化后,采用赛默飞世尔科技Trace 1310 GC-ECD 系统分析检测。该方法操作简单,线性范围、检出限、精密度均取得良好的结果,并应用于实际水样中二溴乙酸甲酯等物质的测试。
GCMS法结合吹扫捕集进样测定 生活饮用水中二甲基二硫醚和二甲基三硫醚的含量
本文采用岛津气相色谱质谱仪结合吹扫捕集仪,建立了生活饮用水中二甲基二硫醚和二甲基三硫醚含量的检测方法。在 10~100 ng/L 浓度范围内,二甲基二硫醚和二甲基三硫醚线性相关系数均在 0.999 以上。取浓度为 30 ng/L标样,连续6针测试,两组分峰面积 RSD% 均小于3 %,精密度良好。加标浓度为 40 ng/L 时,两组分的回收率在 94.7-97.3 %之间。该方法操作简单,定量数据准确可靠,可应用于生活饮用水中二甲基二硫醚和二甲基三硫醚含量的检测。
华谱科仪-色谱法检测生活饮用水中五种拟除虫菊酯类农药
使用华谱 S6000搭配 Alphasil VC-C18(4.6 × 250 mm,5 μ m)色谱柱,可以实现生活饮用水中五种拟除虫菊酯的良好检测。样品无杂质干扰,线性、加标回收符合国标要求,检测限和定量限满足国标要求,因此本项目应用方案满足生活饮用水中五种拟除虫菊酯的检测要求。
离子色谱检测饮用水中阳离子应用方案
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离子色谱检测饮用水中草甘膦应用方案
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离子色谱法(IonPac AS27)测定饮用水中一氯乙酸、 一溴乙酸、一碘乙酸、二氯乙酸、二溴乙酸和三氯乙酸 6种卤乙酸含量
卤代乙酸(haloacetic acids,HAAs)是饮用水加氯消毒时氯与水中存在的天然有机物反应生成的一类消毒副产物。通常所说的卤代乙酸包括一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸、三溴乙酸、溴氯乙酸、一氯二溴乙酸和一溴二氯乙酸等9种。在已知的加氯消毒产生的副产物中,卤代乙酸含量约占总量的13%左右,其中以二氯乙酸(DCAA)、三氯乙酸(TCAA)含量最高, 致癌风险最大,其致癌风险分别是三氯甲烷的50倍和100倍[1]。因此,美国环境保护署(USEPA)规定饮用水中二氯乙酸,三氯乙酸的含量不得超过30 μg/L,而世界卫生组织(WHO)则规定饮用水中二氯乙酸和三氯乙酸的含量分别不得超过50和100 μg/L。我国最新的饮用水规范《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》[2]中规定生活饮用水中二氯乙酸和三氯乙酸的最高含量分别不允许超过 50 μg/L和100 μg/L。碘代消毒副产物是一类新的消毒副产物,是由工业污染和海水带来的高浓度碘离子与氯化溴化消毒副产物作用形成。由于碘原子的亲脂性较强,故其细胞和遗传毒性明显强于氯、溴乙酸。例如碘乙酸的遗传毒性是溴乙酸的2.95倍,是氯乙酸的48倍。我国最新的饮用水规范《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》[2]中规定生活饮用水中碘乙酸的最高允许含量为20μg/L。本文采用高容量的IonPac AS27阴离子交换色谱柱在35°C柱温下,可同时分析饮用水中6种卤乙酸物(即MCAA、MBAA、MIAA、DCAA、DBAA和TCAA),目标物及与常规离子之间分离度良好,无相互干扰。与传统气相方法相比,本方法分析卤代乙酸无需衍生化等复杂的前处理操作,直接进样即可,方便、快捷、高效;同时本方法采用OH体系,系统背景及噪声更低,低含量的消毒副产物检测结果更加准确、可靠。
离子色谱法(IonPac AS27)同时测定饮用水中亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸的含量
氯气,漂白粉和臭氧在消毒过程会产生少量对人体健康不利的副产物,如亚氯酸盐、氯酸盐和溴酸盐等[1]。其中溴酸盐已被世界卫生组织和美国EPA列为潜在的致癌物[2]。美国环境保护署(USEPA)和世界卫生组织(WHO)在最新法规中规定饮用水中溴酸盐的含量不得超过10 μg/L。我国《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》建议生活饮用水中溴酸盐的最高含量不允许超过10 μg/L,该标准中亦规定了亚氯酸及氯酸盐均不得超过0.7 mg /L。卤代乙酸(haloacetic acids,HAAs)是饮用水加氯消毒时氯与水中存在的天然有机物反应生成的一类消毒副产物。通常所说的卤代乙酸包括一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸、三溴乙酸、溴氯乙酸、一氯二溴乙酸和一溴二氯乙酸等9种。其中以二氯乙酸(DCAA)、三氯乙酸(TCAA)含量最高,致癌风险大,其致癌风险分别是三氯甲烷的50倍和100倍[3]。因此,美国环境保护署(USEPA)规定饮用水中二氯乙酸,三氯乙酸的含量均不得超过30 μg/L,而世界卫生组织(WHO)则规定饮用水中二氯乙酸和三氯乙酸的含量分别不得超过50和100 μg/L。我国最新的饮用水规范《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》[4]中建议生活饮用水中二氯乙酸和三氯乙酸的最高含量分别不允许超过50 μg/L和100μg/L。本文采用高容量的IonPac AS27阴离子交换色谱柱(柱温:30°C),同时分析饮用水中5种消毒副产物(即亚氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐、DCAA和TCAA),目标物与常规离子之间分离度良好,无相互干扰。与传统气相及液相方法相比,本方法分析卤代乙酸无需衍生化,直接进样即可,方便、快捷、高效;同时本方法采用OH体系,与碳酸体系相比,系统背景及噪声更低,低含量的消毒副产物检测结果更加准确、可靠。
饮用水中3-羟基克百威的检测
用Labtech Sepaths UP全自动固相萃取系统对饮用水中的3-羟基克百威进行富集萃取,并用Labtech LC600 进行检测分析,整个方法的回收率为86.07%~93.13%,平行性RSD 3.2%。由此可见,该方法具有良好的实验效果,适用于饮用水中3-羟基克百威的检测。
离子色谱用于检测饮用水中常见阴离子
离子色谱用于检测饮用水中常见阴离子离子色谱用于检测饮用水中常见阴离子离子色谱用于检测饮用水中常见阴离子离子色谱用于检测饮用水中常见阴离子离子色谱用于检测饮用水中常见阴离子
岛津:饮用水中氯化物检测
在2007年新颁布的《生活饮用水卫生标准》中,规定了生活饮用水中硫酸盐,氯化物,氟化物,硝酸盐的检测指标。指定的最低检测质量分别为0.255mg,0.05mg,0.002mg,0.0005mg,岛津抽抑制型离子色谱仪可同时分析4种无机阴离子。
离子色谱法测定饮用水中二氯乙酸
本文采用高容量的IonPac AS19阴离子交换色谱柱,通过优化影响分离的各种条件,建立了直接进样离子色谱分析饮用水中消毒副产物二氯乙酸的分析方法。方法采用OH-作为淋洗液,背景电导和噪音都很低,因此灵敏度高,形成干扰的Cl-也能通过SPE小柱去除。
岛津Nexera LC-40应用于生活饮用水中二苯胺含量测定
本实验使用岛津Nexera LC-40测定饮用水中的二苯胺含量,以应对新版饮用水卫生标准修订关于二苯胺含量的测定要求。
华谱科仪-液相色谱检测生活饮用水中萘酚
使用华谱 S6000 搭配 Alphasil VC-C18色谱柱,可以实现生活饮用水中萘酚的良好检测。样品无杂质干扰,线性、加标回收符合国标要求,β- 萘酚检测限和定量限符合国标要求,本项目应用方案满足生活饮用水中萘酚的检测要求。
华谱科仪-色谱法检测生活饮用水中双酚A
使用华谱 S6000 搭配 Alphasil VC-C18色谱柱,可以实现生活饮用水中双酚 A 的良好检测。样品无杂质干扰,线性、加标回收符合国标要求,检测限和定量限远低于国标要求限度,因此本项目应用方案满足生活饮用水中双酚 A 的检测要求。
离子色谱检测饮用水中消毒副产物应用方案
离子色谱检测饮用水中消毒副产物应用方案离子色谱检测饮用水中消毒副产物应用方案离子色谱检测饮用水中消毒副产物应用方案离子色谱检测饮用水中消毒副产物应用方案
生活饮用水中半发性有机化合物SVOCs检测解决方案
半挥发性有机物SVOCs主要包括二噁英类、多环芳烃、有机农药类、氯代苯类、多氯联苯类、吡啶类、喹啉类、硝基苯类、邻苯二甲酸酯类、亚硝基胺类、苯胺类、苯酚类、多氯萘类和多溴联苯类等化合物。这类化合物大多数呈油状液体,易持久存在于空气、水、土壤等环境中,能远距离传输,最主要的是具有一定的毒性和生物蓄积作用,严重危害人体健康。因此,监测饮用水中半挥发性有机物的含量具有非常重要的意义。针对生活饮用水中的部分半挥发性有机物如多环芳烃、有机氯农药、氯苯类以及全氟化合物的检测,我们特为广大用户准备了莱伯泰科新的自动化前处理全流程解决方案,护航饮用水检测。
脉冲安培检测法测定饮用水中痕量的硫离子和氰根
饮用水中的硫化物主要源自于工业排污引入或水中空气不足时有机物分解所致[1]。因硫化物的不稳定性,在光照或高温时,易形成H2S 和SO2 气体逸散到空气中,给人体健康带来危害。氰基以其优良的络合能力而广泛应用于工业,其中含有剧毒氰根离子的固废污染物由于雨水浸淋及其本身析出所产生的浸出液势必会造成地表、地下水及农田土壤环境的污染,造成对人群健康严重威胁。我国最新的饮用水规范《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》[2]中规定生活饮用水中氰根和硫离子的最高允许含量分别为 50和20 μg/L。目前,测定水中硫化物含量的方法很多,比较常用的有亚甲蓝法、碘量法[2]。以上方法前处理复杂,对操作者的要求较高,重现性效果差;另外,如果样品有色时,定量结果无法让人信服。目前氰根的主要测定方法有硝酸银滴定法和异烟酸-吡唑啉酮光度法这两种,滴定法受人工操作和试剂配制限制、重现性不佳; 分光法在显色过程中受其他元素干扰较大,且以上两种方法检出限较高,无法满足痕量的测定需求。离子色谱法具有选择性高、灵敏度高、干扰小、检出限低等优点,非常适宜测定水质中的硫离子和氰根离子[3-4] 的同时测定。本方法采用IonPac AS7-2mm色谱柱及IonPac AG7-2mm保护柱,选择性脉冲安培检测器,可满足水质中ppb级别含量硫离子和氰根的测定。
饮用水中亚硝酸胺的检测
亚硝胺类物质具有致癌性,在食品、消费品、水体以及被污染的空气中都广泛存在。近年来,人们在饮用水、污水处理消毒后的水体及直接受工业源污染的水体中均发现了亚硝胺类的存在。亚硝胺类的高毒致癌性已经引起了人们的广泛关注,然而由于亚硝胺类消毒副产品在水中含量低,且大多数化合物具有水溶性,导致对于它们的分析比较困难,无论是对其分析检测方法、形成机制还是控制方法等方面的研究也都还存在很多盲点,加上其种类复杂多样及现有科学技术的限制,亚硝胺类的研究具有很大的挑战性,不过同时也拥有很大的发展空间。目前,国内对于饮用水中亚硝胺类的分析方法还没有统一的标准,因此,本方法参考美国EPA Method 521方法,利用柱膜通用全自动固相萃取系统对饮用水中的4种亚硝胺进行富集萃取,并利用GC-FID进行检测。最后的方法回收率及平行性良好,适合饮用水中亚硝胺的检测。方法中使用了全自动固相萃取系统,简化了固相萃取步骤,省去了很多人工操作,提高效率且减少人为误差。
离子色谱法检测饮用水中钙离子
IC1820系列离子色谱配备Shodex IC YS-50阳离子色谱柱可以检测饮用水中的常规阳离子。从上图可以看出,系统在15分钟内就可以完成对锂、钠、钾、镁和钙离子的检测。
顶空-气相色谱法测定生活饮用水中 1,2-二氯乙烷的含量
本文利用气相色谱仪,结合顶空进样器,建立了一种生活饮用水中 1,2-二氯乙烷的检测方法。本方法参照《生活饮用水检验方法 第8 部分:有机物指标(报批)》 (GB/T 5750.8顶空毛细管柱气相色谱法)进行分析,采用外标法定量,在 10.0~200 ug/L浓度范围内,标准曲线相关系数R在0.999以上,检出限为 2.37 ug/L,操作简单,灵敏度高,分析时间短,满足相关标准的要求,可用于生活饮用水中 1.2-二氯乙烷的检测。
饮用水中铜绿假单胞菌快速检测解决方案
饮用水中铜绿假单胞菌快速检测解决方案适用于饮用水铜绿假单胞菌快速检验,能快速检测矿泉水、包装饮用水、等水体中铜绿假单胞菌及其他微生物致病菌;可应用于天然矿泉水行业、饮用水行业、制药行业、饮料行业、研究单位、检验检疫机构、质量监控机构等部门。
历元仪器:离子色谱检测饮用水中草甘膦应用方案
离子色谱检测饮用水中草甘膦应用方案离子色谱检测饮用水中草甘膦应用方案离子色谱检测饮用水中草甘膦应用方案离子色谱检测饮用水中草甘膦应用方案离子色谱检测饮用水中草甘膦应用方案
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水质细菌检测仪检测饮用水中微生物是否超标的标准操作流程
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离子色谱法同时测定饮用水中一碘乙酸和二碘乙酸的含量
碘代消毒副产物是一类新的消毒副产物,是由工业污染和海水带来的高浓度碘离子与氯化溴化消毒副产物作用形成。由于碘原子的亲脂性较强,故其细胞和遗传毒性明显强于氯、溴乙酸。例如碘乙酸的遗传毒性是溴乙酸的2.95倍,是氯乙酸的48倍[1]。我国最新的饮用水规范《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》[2]中规定生活饮用水中碘乙酸的最高允许含量为20 μg/L。目前针对一碘乙酸及二碘乙酸的分析方法较少报道,本文采用高容量的IonPac AS19阴离子交换色谱柱在22℃柱温下,可同时分析饮用水中一碘乙酸及二碘乙酸(MIAA和DIAA),目标物及与常规离子之间分离度良好,无相互干扰。本方法分析卤代乙酸无需衍生化等复杂的前处理操作,直接进样即可,方便、快捷、高效;同时本方法采用OH体系,系统背景及噪声更低,低含量的卤乙酸检测结果更加准确、可靠。
解决方案|《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》 生活饮用水中十种阴离子的检测
本文根据GB/T 5750.10-2023 (生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标)的方法,经过检测条件的优化,建立了IC-2800离子色谱仪测定生活饮用水中的十种阴离子的方法(氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、高氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸)。该方法重复性好,准确度高,可供相关人员参考。
赛默飞气质联用质谱仪 ISQ 测定饮用水中的 N- 亚硝基二甲胺
本文采用固相萃取法(SPE),经过简单的前处理步骤后,建立GCMS法来检测饮用水中是否含有N-亚硝基二甲胺。
天美:-饮用水中氟离子检测
饮用水是日常生活不可缺少的物质,是人们赖以生存的要素。作为饮用水,对水中的氟离子等阴离子的种类及其含量都有一定的要求。水质影响着人类的生命安全及生产活动。各种不同种类的阴离子对人身体的作用也各不相同。
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