地下水氰化物吡啶吡唑啉酮法标准

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地下水氰化物吡啶吡唑啉酮法标准相关的仪器

  • ▌ 产品概述替代了传统的实验室手动操作,实现了批量样品的全自动分析,方便易用,快速准确,提高了实验室人员的工作效率,降低了工作强度。一体机通道式设计, 每个测试通道都包含独立的蠕动泵,化学反应模块, CCD检测器及与化学反应配套的控制电路等,可选择性配备自动进样器。所有功能及分析过程均由工作软件控制。▌ 产品性能特点● 检测项目模块独立化设计,反应过程全程密闭,支持多个项目同时检测● 采用国际先进的空气间隔流动技术,样品反应完全,减少样品残留,避免样品相互干扰● 全稳态检测,灵敏度高,稳定性好● 内径为2mm的石英反应混合圈,具有良好的通过性和化学惰性,记忆效应小,不易堵塞,更适用于地表水和污水● 采用吹脱蒸馏技术,效率高、寿命长,尤其适用于基体复杂的污水检测● 样品和试剂无需过滤和脱气,减少工作量● 在线试样前处理系统包含在线加样、混合、加热、消解、蒸馏、透析、萃取等● 在线自动加液、混匀、稀释、前处理、脱气、检测、清洗、数据处理和开关机,完成批量试样的全自动检测● 采用低功耗LED光源,光源能量强,稳定时间短,使用寿命长● 采用全谱直读CCD 检测器或高灵敏度硅光检测器,CCD检测器可实现多波长同时检测,扣除各种背景干扰,双光束硅光检测器动态范围宽,灵敏度高,稳定性好● 可选择多种规格检测池(10mm~200mm),满足不同灵敏度测试项目的检测需求● 可配备多种型号自动进样器,均可实现采样针自动清洗且清洗液自动更换和碳纤维和玻璃两种进样针可选▌ 适用标准方法符合GB、HJ、EPA与ISO等标准▌ 应用领域适用于地表水、地下水、饮用水、海水、污水、土壤、烟草、肥料、食品、牛奶及制品等行业▌ 测试项目用于总氰化物、氰化物、挥发酚、阴离子洗涤剂、氨氮、磷酸盐、总磷、总氮、硫化物、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、尿素等多种项目的全自动分析
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  • ▌ 产品特点国际通用空气间隔技术● 采用空气间隔流动技术,使试样反应完全,减少试样残留,避免试样相互干扰● 全稳态检测,灵敏度高,稳定性好全新设计反应流路● 主管路采用石英材质,多圈设计,具有非常好的通过性和化学惰性,记忆效应小★ 内径≥2mm,不易堵塞,更适用于地表水和污水检测★ 试样和试剂无需过滤和脱气,极大地减少了工作量● 具有专业设计吹脱蒸馏装置、高效的在线紫外消解装置以及特殊设计的气泡排除装置高度集成化、自动化和智能化● 主机与试剂管理系统集成化设计,解决管路凌乱、试剂对应繁琐与液位未知等问题● 完全在线的试样前处理系统,完成批量试样的全自动检测,且具有智能化传感技术及试剂管理系统特殊设计检测池● 采用进口石英材质,具有良好通透性● 多种光程检测池可任选和替换,满足不同领域用户的需求高稳定性光源● 采用低功耗LED光源,稳定性好、能量强高性能检测器● 全谱直读CCD 检测器,支持多种触发模式,灵敏度高,稳定性好,无光谱干扰● 自带分光系统,实现多波长检测,可任意选择参比波长,有效扣除光源漂移和背景干扰;无须使用滤光片,减少维护工作量高精度在线稀释系统● 与进样器一体化设计,稀释比例1~5000倍,可实现单点配制标准曲线和超标试样自动稀释多种自动进样器选择● 可配备多种型号自动进样器,包括极坐标方式和三维方式;样品位多种选择;支持单针/双针模式● 超静音运行,可实现采样针自动清洗且清洗液自动更换 ▌ 适用标准方法符合GB、HJ、EPA与ISO等标准HJ 665-2013水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 670-2013水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 667-2013水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法CJT 141-2018城镇供水水质标准检验方法(氰化物、硫化物、挥发酚、阴离子合成洗涤剂)SL/T 788-2019水质总氮、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂和六价铬的测定连续流动分析—分光光度法NYT1121.7-2014土壤中有效磷的测定NYT1228-2015森林土壤中全氮的测定ISO14403-2012Water quality-Determination of tatol cyanide and free using flow analysis(水质-总氰化物-游离氰化物的测定 流动分析法)ISO14402:1999Water quality- Determination of phenol index by flow analysis(水质 挥发酚的测定 流动分析法)ISO23913:2016Water quality-Determination of chromium(Ⅵ)--Method using flow analysis (水质 六价铬的测定 流动分析法)ISO15681-2:2003Water quality-Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis(水质 磷酸盐和总磷的测定 流动分析法) ▌ 应用领域● 适用于地表水、地下水、饮用水、海水、污水、土壤、烟草、肥料、食品、牛奶及制品等行业 ▌ 测试项目● 用于总氰化物、氰化物、挥发酚、阴离子洗涤剂、氨氮、磷酸盐、总磷、总氮、硫化物、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、尿素等多种项目的全自动分析
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  • SPA200-VP挥发酚在线分析仪产品详情SPA100-VP升级款!分析原理: ?在线蒸馏后4APP光度法。 ?水体中挥发性酚类随水蒸气被蒸馏出,然后在PH10+/-0.2的铁氰化钾介质中与4-氨基安替比林反应生成橙红色的安替比林燃料,于510nm波长处测定其吸光度并换算成相应的浓度值。 典型应用: ?主要用于地表水、地下水、饮用水水源、近海水域、近岸海域和工业废水排放等水质。 主要特点: ?符合国标检测和分析流程。 ?宽范围(量程)检测。 ?独立试剂添加,无交叉污染,控制简单。 ?全流程电子图/列表显示,直观。 ?相比于实验室测定,具有试剂用量少,废液量少、操作安全的特点。SPA200-S硫化物在线分析仪产品详情分析原理: ?差分光度法, 符合GB标准。 典型应用: ?主要用于地表水、地下水、饮用水水源、近海水域、近岸海域和工业废水排放等水质。 主要特点: ?符合国标检测方法。 ?独立试剂添加,无交叉污染,控制简单。 ?全流程电子图/列表显示,直观。 ?任意两点(标液)全自动校准、自动清洗。SPA200-TCN总氰化物在线分析仪产品详情分析原理: ?光度法。 ?总氰化物:水样经过消化蒸馏使络合氰化物离解出氰离子并被馏出,用氢氧化钠溶液吸收,得到(游离)氰化物,通过异烟酸-巴比妥酸比色测定。 典型应用: ?主要用于固定污染源(工业废水排放、养殖废水排放、生活污水排放)、地表水、地下水、饮用水水源、近海水域、近岸海域和工业废水排放等水质。 主要特点: ?符合国标检测和分析流程。 ?极低检测限,宽范围(量程)分析。 ?独立试剂添加,无交叉污染,控制简单。 ?全流程电子图/列表显示,直观。 ?相比于实验室测定,具有试剂用量少,废液量少、操作安全的特点。
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地下水氰化物吡啶吡唑啉酮法标准相关的方案

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  • 地下水氰化物的分析方法探讨

    按照最新的《地下水质量标准》(GB∕T 14848-2017)里写的,氰化物的分析方法为分光光度法和容量法,但是《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》(HJ 484-2009 )适用范围为地表水、生活污水和工业废水,请问大家分析地下水都用了哪些标准方法呢?另外,新的流动注射的分析方法是否属于地下水标准里的分光光度法呢?

地下水氰化物吡啶吡唑啉酮法标准相关的耗材

  • 污水处理检测氰化物测试包氰化物试纸
    污水处理检测氰化物测试包氰化物试纸污水处理检测氰化物测试包氰化物试纸是解决检测各种工业废水上含有氰化物物质的产品,该产品由日本共立理化研究所生产研发制造,有着测试精度高、测试时间短、测试范围广、测试简单等优势,设计盒装,手掌大小,便于携带等,既适合于科学实验室、也可适用于野外考察。污水处理检测氰化物测试包氰化物试纸型号:WAK-CN测试范围:0.020.050.10.20.512mg/l测试次数:40测试时间:10分钟供货期:每天保质期:见包装盒上适用范围:工程管理—原物料品管,残留量检查,一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。排水管理—最终放流水确认,污水处理设施运转管理,设备验收,异常处理,异常早期发现,操作指导,取缔。用水检查—自来水/工业水/地下水检查,自来水塔清洗消毒确认检查,紧急灾害,野外活动等等饮用水安全的确认检查,牧场农畜等饮用水检查。养殖管理—养殖渔业水质检查,取水口检查,观赏鱼/水族馆水质检查,活鱼搬运/递送管理。环境调查—河川湖泊水质调查,污水分布,残留调查,污染源追踪,酸雨调查,温泉水调查,海洋环境调查。教研机构—中小学环境教育,大专院校实习器材,科学实验,研究专案,食品检查。农业应用—水耕栽培营养液管理,农业用水检查。其他应用—大型精密仪器分析事前确认,毒性检查,调查研究,电解水检查。比色法:测定水样中化学需氧量COD离子的总浓度。测试步骤:1.拔出管类端的细丝。2.以孔为上,用手指捏紧比色管的下半,赶出里面的空气。3.插入被检测水质中,吸入水一半左右时停止。4.轻轻摇晃5-6次,在指定的时间后(途中摇晃1-2次),与所带标准比色卡比色其他检测产品:WAK系列检测项目及技术参数型号测量项目测量范围测量时间测定回数-Ag银00.5125以上3分钟50次/盒-Al铝00.050.10.20.511分钟40次/盒-Au金025102030秒40次/盒-B硼00.51251030分钟50次/盒-Ca钙025102050以上2分钟50次/盒0512.52550125以上-Cl(300)氯化物200250300以上10秒40次/盒-Cl(200)氯化物100150200以上10秒40次/盒-Cl(D)氯化物(低浓度)025102050以上1分钟40次/盒-ClO(C)残留氯(高浓度)5102030501001502003006001000以上10秒50次/盒-ClODP残留氯(游离)0.10.20.412510秒50次/盒-TClO总残留氯0.10.20.41252分钟50次/盒-ClO2二氧化氯0.20.40.61251010秒40次/盒-CN游离氰0.020.050.10.20.51210分钟40次/盒-COD(H)COD高浓度03060120200250以上5分钟50次/盒-CODCOD05101320501005分钟50次/盒-COD(D)COD低浓度02468以上5分钟50次/盒-Cr6+6价铬0.050.10.20.5122分钟50次/盒-CrT总铬0.512510205.5分40次/盒-Cu铜0.5123510以上1分钟50次/盒-CuM铜(排水)0.5135102分钟50次/盒-F游离氟00.40.81.538以上10分钟50次/盒-Fe铁0.20.5125102分钟50次/盒-Fe(D)铁(低浓度)0.050.10.30.5122分钟50次/盒-Fe2+2价铁0.20.51251030秒50次/盒-Fe2+(D)2价铁(低浓度)0.10.20.50.81.22.530秒50次/盒-FOR甲醛00.10.20.30.5124分钟40次/盒-H2O2?过氧化氢(高浓度)0.020.10.20.5151分钟50次/盒-H2O2过氧化氢371320357010013020040070020秒50次/盒中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
  • 谱标 1000ml PE/PVC地下水采样管
    1000ml PE/PVC地下水采样管产品描述:该地下水采样器用于管道、井水的地表水采样或者地下水采样,采用100%原生PE、PVC材料,具有极好的耐腐蚀性和洁净度不包含任何填充剂,一次性使用,无需清洗,避免二次污染。1、容量 1000ml;2、材质 PE(PVC;3、尺寸:直径 40mm,长度 970mm;4、特点:产品带有负重块、 提高采样效率焊接点多、 做工精密、 扎实用途 、地下管道或者监测井水样的采集或者洗井等厂家 。
  • 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)。

地下水氰化物吡啶吡唑啉酮法标准相关的资料

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  • 85项《地下水质分析方法》标准发布 7月1日起实施
    近日,《地下水质分析方法》等85项系列行业标准已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查,现予批准、发布,自2021年7月1日起实施。编号及名称如下表所示。(文末附下载链接)据了解,本次发布的《地下水质分析方法》系列行业标准主要包括色度、pH值、电导率、砷、钙、镁、硬度、总铬、六价铬、铁等项目的测定,并涉及了比色法、电极法、原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法、火焰发射光谱法、原子荧光光谱法、气相色谱法及气体同位素质谱计等多种水质分析方法。近些年,我国人口不断上升,经济发展迅速,社会对于地下水的需求量也日益增大,尤其是城市污水、工业废水的肆意排放,农药化肥的过量使用,使我国地下水位严重下降,污染程度逐步加深。相关部门对于地下水的监测力度也相应加大。相关数据表明,2019年,全国10168个国家级地下水水质监测点中,I~III类水质监测点占14.4%,IV类占66.9%,V类占18.8%。全国2830处浅层地下水水质监测井中,I~III类水质监测井占23.7%,IV类占30.0%,V类占46.2%。超标指标为锰、总硬度、碘化物、溶解性总固体、铁、氟化物、氨氮、钠、硫酸盐和氯化物。保护地下水环境的安全和稳定迫在眉睫,这要求不仅要建立健全的地下水环境监管体系,强化监督检查,还需要不断完善相应的法规标准、加强执法管理。与大气监测和地表水监测相比,地下水监测还有很多工作要做,对于地下水监测工作,国家已陆续投资几十亿元,未来两年全国地下水监测项目的市场比较可观。  85项系列行业标准编号及名称序号行业标准编号标准名称代替标准号1DZ/T 0064.1-2021地下水质分析方法 第1部分:一般要求DZ/T 0064.1-19932DZ/T 0064.2-2021地下水质分析方法 第2部分:水样的采集和保存DZ/T 0064.2-19933DZ/T 0064.3-2021地下水质分析方法 第3部分:温度的测定 温度计(测温仪)法DZ/T 0064.3-19934DZ/T 0064.4-2021地下水质分析方法 第4部分:色度的测定 铂-钴标准比色法DZ/T 0064.4-19935DZ/T 0064.5-2021地下水质分析方法 第5部分:pH值的测定 玻璃电极法DZ/T 0064.5-19936DZ/T 0064.6-2021地下水质分析方法 第6部分:电导率的测定 电极法DZ/T 0064.6-19937DZ/T 0064.7-2021地下水质分析方法 第7部分:Eh值的测定电位法DZ/T 0064.7-19938DZ/T 0064.8-2021地下水质分析方法 第8部分:悬浮物的测定 重量法DZ/T 0064.8-19939DZ/T 0064.9-2021地下水质分析方法 第9部分:溶解性固体总量的测定 重量法DZ/T 0064.9-199310DZ/T 0064.10-2021地下水质分析方法 第10部分:砷量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法DZ/T 0064.10-199311DZ/T 0064.11-2021地下水质分析方法 第11部分:砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法DZ/T 0064.11-199312DZ/T 0064.12-2021地下水质分析方法 第12部分:钙和镁量的测定 火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.12-199313DZ/T 0064.13-2021地下水质分析方法 第13部分:钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T 0064.13-199314DZ/T 0064.14-2021地下水质分析方法 第14部分:镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T 0064.14-199315DZ/T 0064.15-2021地下水质分析方法 第15部分:总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T 0064.15-199316DZ/T 0064.17-2021地下水质分析方法 第17部分:总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法DZ/T 0064.17-199317DZ/T 0064.18-2021地下水质分析方法 第18部分:总铬和六价铬量的测定 催化极谱法DZ/T 0064.18-199318DZ/T 0064.20-2021地下水质分析方法 第20部分:铜、铅、锌、镉、镍和钴量的测定 螯合树脂交换富集火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.20-199319DZ/T 0064.21-2021地下水质分析方法 第21部分:铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.21-199320DZ/T 0064.22-2021地下水质分析方法 第22部分:铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法DZ/T 0064.22-199321DZ/T 0064.23-2021地下水质分析方法 第23部分:铁量的测定二氮杂菲分光光度法DZ/T 0064.23-199322DZ/T 0064.24-2021地下水质分析方法 第24部分:铁量的测定硫氰酸盐分光光度法DZ/T 0064.24-199323DZ/T 0064.25-2021地下水质分析方法 第25部分:铁量的测定 火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.25-199324DZ/T 0064.26-2021地下水质分析方法 第26部分:汞量的测定冷原子吸收分光光度法DZ/T 0064.26-199325DZ/T 0064.27-2021地下水质分析方法 第27部分:钾和钠量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.27-199326DZ/T 0064.28-2021地下水质分析方法 第28部分:钾、钠、锂和铵量的测定 离子色谱法DZ/T 0064.28-199327DZ/T 0064.29-2021地下水质分析方法 第29部分:锂量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.29-199328DZ/T 0064.30-2021地下水质分析方法 第30部分:锂量的测定火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.30-199329DZ/T 0064.31-2021地下水质分析方法 第31部分:锰量的测定过硫酸铵分光光度法DZ/T 0064.31-199330DZ/T 0064.32-2021地下水质分析方法 第32部分:锰量的测定 火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.32-199331DZ/T 0064.33-2021地下水质分析方法 第33部分:钼量的测定催化极谱法DZ/T 0064.33-199332DZ/T 0064.36-2021地下水质分析方法 第36部分:铷和铯量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.36-199333DZ/T 0064.37-2021地下水质分析方法 第37部分:硒量的测定催化极谱法DZ/T 0064.37-199334DZ/T 0064.38-2021地下水质分析方法 第38部分:硒量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法DZ/T 0064.38-199335DZ/T 0064.39-2021地下水质分析方法 第39部分:锶量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.39-199336DZ/T 0064.42-2021地下水质分析方法 第42部分:钙、镁、钾、钠、 铝、铁、锶、钡和锰量的测定电感耦合等离子体发射光谱法DZ/T 0064.42-199337DZ/T 0064.43-2021地下水质分析方法 第43部分:酸度的测定滴定法DZ/T 0064.43-199338DZ/T 0064.44-2021地下水质分析方法 第44部分:硼量的测定H酸-甲亚胺分光光度法DZ/T 0064.44-199339DZ/T 0064.45-2021地下水质分析方法 第45部分:硼量的测定甘露醇碱滴定法DZ/T 0064.45-199340DZ/T 0064.46-2021地下水质分析方法 第46部分:溴化物的测定溴酚红分光光度法DZ/T 0064.46-199341DZ/T 0064.47-2021地下水质分析方法 第47部分:游离二氧化碳的测定滴定法DZ/T 0064.47-199342DZ/T 0064.48-2021地下水质分析方法 第48部分:侵蚀性二氧化碳的测定滴定法DZ/T 0064.48-199343DZ/T 0064.49-2021地下水质分析方法 第49部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法DZ/T 0064.49-199344DZ/T 0064.50-2021地下水质分析方法 第50部分:氯化物的测定 银量滴定法DZ/T 0064.50-199345DZ/T 0064.51-2021地下水质分析方法第51部分:氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法DZ/T 0064.51-199346DZ/T 0064.52-2021地下水质分析方法第52部分:氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法DZ/T 0064.52-199347DZ/T 0064.53-2021地下水质分析方法 第53部分:氟化物的测定茜素络合物分光光度法DZ/T 0064.53-199348DZ/T 0064.54-2021地下水质分析方法 第54部分:氟化物的测定离子选择电极法DZ/T 0064.54-199349DZ/T 0064.55-2021地下水质分析方法 第55部分:碘化物的测定催化还原分光光度法DZ/T 0064.55-199350DZ/T 0064.56-2021地下水质分析方法 第56部分:碘化物的测定淀粉分光光度法DZ/T 0064.56-199351DZ/T 0064.57-2021地下水质分析方法 第57部分:氨氮的测定纳氏试剂分光光度法DZ/T 0064.57-199352DZ/T 0064.58-2021地下水质分析方法 第58部分:硝酸盐的测定二磺酸酚分光光度法DZ/T 0064.58-199353DZ/T 0064.59-2021地下水质分析方法 第59部分:硝酸盐的测定紫外分光光度法DZ/T 0064.59-199354DZ/T 0064.60-2021地下水质分析方法 第60部分:亚硝酸盐的测定分光光度法DZ/T 0064.60-199355DZ/T 0064.61-2021地下水质分析方法 第61部分:磷酸盐的测定磷铋钼蓝分光光度法DZ/T 0064.61-199356DZ/T 0064.62-2021地下水质分析方法 第62部分:硅酸的测定硅钼黄分光光度法DZ/T 0064.62-199357DZ/T 0064.63-2021地下水质分析方法 第63部分:硅酸的测定硅钼蓝分光光度法DZ/T 0064.63-199358DZ/T 0064.64-2021地下水质分析方法 第64部分:硫酸盐的测定乙二胺四乙酸二钠—钡滴定法DZ/T 0064.64-199359DZ/T 0064.65-2021地下水质分析方法第65部分:硫酸盐的测定比浊法DZ/T 0064.65-199360DZ/T 0064.66-2021地下水质分析方法第66部分:硫化物的测定碘量法DZ/T 0064.66-199361DZ/T 0064.67-2021地下水质分析方法第67部分:硫化物的测定对氨基二甲基苯胺分光光度法DZ/T 0064.67-199362DZ/T 0064.68-2021地下水质分析方法第68部分:耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法DZ/T 0064.68-199363DZ/T 0064.69-2021地下水质分析方法 69部分:耗氧量的测定碱性高锰酸钾滴定法DZ/T 0064.69-199364DZ/T 0064.70-2021地下水质分析方法 第70部分:耗氧量的测定重铬酸钾滴定法DZ/T 0064.70-199365DZ/T 0064.71-2021地下水质分析方法 第71部分:α-六六六、β-六六六、 γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p, p′-滴滴伊、p, p′-滴滴滴、o,p′-滴滴涕和p,p′-滴滴涕的测定 气相色谱法DZ/T 0064.71-199366DZ/T 0064.72-2021地下水质分析方法 第72部分:敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法DZ/T 0064.72-199367DZ/T 0064.73-2021地下水质分析方法 第73部分:挥发性酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法DZ/T 0064.73-199368DZ/T 0064.74-2021地下水质分析方法 第74部分:氦气、氢气、氧气、氩气、 氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳和硫化氢的测定 气相色谱法DZ/T 0064.74-199369DZ/T 0064.75-2021地下水质分析方法 第75部分:镭和氡放射性的测定射气法DZ/T 0064.75-199370DZ/T 0064.76-2021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DZ/T 0064.76-199371DZ/T 0064.77-2021地下水质分析方法第77部分:18O的测定CO2-H2O平衡—气体同位素质谱法DZ/T 0064.77-199372DZ/T 0064.78-2021地下水质分析方法第78部分:氘的测定金属锌还原—气体同位素质谱法DZ/T 0064.78-199373DZ/T 0064.79-2021地下水质分析方法第79部分:氚的测定放射化学法DZ/T 0064.79-199374DZ/T 0064.80-2021地下水质分析方法第80部分:锂、铷、铯等40个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法DZ/T 0064.80-199375DZ/T 0064.81-2021地下水质分析方法第81部分:汞量的测定原子荧光光谱法新制定76DZ/T 0064.82-2021地下水质分析方法第82部分:钠量的测定火焰原子吸收分光光度法新制定77DZ/T 0064.83-2021地下水质分析方法第83部分:铜、锌、镉、镍和钴量的测定火焰原子吸收分光光度法新制定78DZ/T 0064.84-2021地下水质分析方法第84部分:锶量的测定火焰原子吸收分光光度法新制定79DZ/T 0064.85-2021地下水质分析方法 第85部分:挥发性酚的测定流动注射在线蒸馏法新制定80DZ/T 0064.86-2021地下水质分析方法 第86部分:氰化物的测定流动注射在线蒸馏法新制定81DZ/T 0064.87-2021地下水质分析方法第87部分:13C的测定在线磷酸酸解-气体同位素质谱法新制定82DZ/T 0064.88-2021地下水质分析方法第88部分:14C的测定合成苯-液体闪烁计数法新制定83DZ/T 0064.89-2021地下水质分析方法第89部分:氘的测定在线高温热转换-气体同位素质谱法新制定84DZ/T 0064.90-2021地下水质分析方法 第90部分:18O的测定在线CO2-H2O平衡—气体同位素质谱法新制定85DZ/T 0064.91-2021地下水质分析方法第91部分:二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等24种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法新制定标准下载链接:《地下水质分析方法》
  • 必须收藏:85项《地下水质分析方法》系列行标报批稿
    日前,自然资源部发布《地下水质分析方法》系列行业标准报批稿公示通知。按照自然资源行业标准制定程序要求和计划安排,自然资源部组织有关单位制修订了《地下水质分析方法》系列推荐性行业标准,现已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查,进入公示期。  本次公示的《地下水质分析方法》系列推荐性行业标准共计85项,涉及了原子荧光、原子吸收、离子色谱、火焰发射光谱、电感耦合等离子体发射光谱、气相色谱、气体同位素质谱、电感耦合等离子体质谱法等。1第1部分:一般要求(报批稿)2第2部分:水样的采集和保存(报批稿)3第3部分:温度的测定温度计(测温仪)法(报批稿)4第4部分:色度的测定铂-钴标准比色法(报批稿)5第5部分:pH值的测定玻璃电极法(报批稿)6第6部分:电导率的测定电极法(报批稿)7第7部分:Eh值的测定电位法(报批稿)8第8部分:悬浮物的测定重量法(报批稿)9第9部分:溶解性固体总量的测定重量法(报批稿)10第10部分:砷量的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(报批稿)11第11部分:砷量的测定原子荧光光谱法测定(报批稿)12第12部分:钙和镁量的测定火焰原子吸收分光光度法(报批稿)13第13部分:钙量的测定乙二胺四乙酸二钠滴定法(报批稿)14第14部分:镁量的测定乙二胺四乙酸二钠滴定法(报批稿)15第15部分:硬度的测定乙二胺四乙酸二钠滴定法(报批稿)16第17部分:总铬和六价铬量的测定二苯碳酰二肼分光光度法(报批稿)17第18部分:总铬和六价铬量的测定催化极谱法(报批稿)18第20部分:铜、铅、锌、镉、镍和钴量的测定螯合树脂交换富集火焰原子吸收分光光度法(报批稿)19第21部分:铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定无火焰原子吸收分光光度法(报批稿)20第22部分:铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛量的测定电感耦合等离子体发射光谱法(报批稿)21第23部分:铁量的测定二氮杂菲分光光度法(报批稿)22第24部分:铁量的测定硫氰酸盐分光光度法(报批稿)23第25部分:铁量的测定火焰原子吸收分光光度法(报批稿)24第26部分:汞量的测定冷原子吸收分光光度法(报批稿)25第27部分:钾和钠量的测定,火焰发射光谱法(报批稿)26第28部分:钾、钠、锂和铵量的测定离子色谱法(报批稿)27第29部分:锂量的测定火焰发射光谱法(报批稿)28第30部分:锂量的测定火焰原子吸收分光光度法(报批稿)29第31部分:锰量的测定过硫酸铵分光光度法(报批稿)30第32部分:锰量的测定火焰原子吸收分光光度法(报批稿)31第33部分:钼量的测定催化极谱法(报批稿)32第36部分:铷和铯量的测定火焰发射光谱法(报批稿)33第37部分:硒量的测定催化极谱法(报批稿)34第38部分:硒量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法(报批稿)35第39部分:锶量的测定火焰发射光谱法(报批稿)36第42部分:钙、镁、钾、钠、铝、铁、锶、钡和锰量的测定电感耦合等离子体发射光谱法(报批稿)37第43部分:酸度的测定滴定法(报批稿)38第44部分:硼量的测定H酸-甲亚胺分光光度法(报批稿)39第45部分:硼量的测定甘露醇-碱滴定法(报批稿)40第46部分:溴化物的测定溴酚红分光光度法(报批稿)41第47部分:游离二氧化碳的测定滴定法(报批稿)42第48部分:侵蚀性二氧化碳的测定滴定法(报批稿)43第49部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法(报批稿)44第50部分:氯化物的测定银量滴定法(报批稿)45第51部分:氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐量的测定离子色谱法(报批稿)46第52部分:氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮比色法(报批稿)47第53部分:氟化物的测定茜素络合物比色法(报批稿)48第54部分:氟化物的测定离子选择电极法(报批稿)49第55部分:碘化物的测定催化还原分光光度法(报批稿)50第56部分:碘化物的测定淀粉分光光度法(报批稿)51第57部分:氨氮的测定纳氏试剂分光光度法(报批稿)52第58部分:硝酸盐的测定二磺酸酚分光光度法(报批稿)53第59部分:硝酸盐的测定紫外分光光度法(报批稿)54第60部分:亚硝酸盐的测定分光光度法(报批稿)55第61部分:磷酸盐的测定磷铋钼蓝比色法(报批稿)56第62部分:硅酸的测定硅钼黄比色法(报批稿)57第63部分:硅酸的测定硅钼蓝比色法(报批稿)58第64部分:硫酸盐的测定乙二胺四乙酸二钠-钡滴定法(报批稿)59第65部分:硫酸盐的测定比浊法(报批稿)60第66部分:硫化物的测定碘量法(报批稿)61第67部分:硫化物的测定对氨基二甲基苯胺分光光度法(报批稿)62第68部分:耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法(报批稿)63第69部分:耗氧量的测定碱性高锰酸钾滴定法(报批稿)64第70部分:耗氧量的测定重铬酸钾滴定法(报批稿)65第71部分:α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p,p′-滴滴伊、p,p′-滴滴滴、o,p′-滴滴涕和p,p′-滴滴涕的测定气相色谱法(报批稿)66第72部分:敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定气相色谱法(报批稿)67第73部分:酚的测定4-氨基安替吡啉分光光度法(报批稿)68第74部分:氦气、氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳测定气相色谱法(报批稿)69第75部分:镭和氡放射性的测定射气法(报批稿)70第76部分:总α和总β放射性的测定放射化学法(报批稿)71第77部分:18O的测定CO2-H2O平衡—气体同位素质谱法(报批稿)72第78部分:氘的测定金属锌还原-气体同位素质谱法(报批稿)73第79部分:氚的测定放射化学法(报批稿)74第80部分:锂、铷、铯等40个元素量的测定电感耦合等离子体质谱法(报批稿)75第81部分:汞的测定原子荧光光谱法(报批稿)76第82部分:钠量的测定火焰原子吸收分光光度法(报批稿)77第83部分:铜、锌、镉、镍和钴量的测定火焰原子吸收分光光度法(报批稿)78第84部分:锶量的测定火焰原子吸收分光光度法(报批稿)79第85部分:挥发性酚的测定流动注射在线蒸馏法(报批稿)80第86部分:氰化物的测定流动注射在线蒸馏法(报批稿)81第87部分:13C的测定在线磷酸酸解-气体同位素质谱法(报批稿)82第88部分:14C的测定合成苯-液体闪烁计数法(报批稿)83第89部分:氘的测定在线高温热转换-气体同位素质谱法(报批稿)84第90部分:18O的测定在线CO2-H2O平衡—气体同位素质谱法(报批稿)85第91部分:二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等24种挥发性卤代烃类化合物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法(报批稿)
  • 行业标准《地下水质分析方法 第98部分: 锑和铊含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》等6项标准公开征求意见
    各有关单位:行业标准《地下水质分析方法 第99部分: 锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》、《地下水质分析方法 第99部分: 锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》、《地下水质分析方法 第100部分: 阴离子表面活性剂的测定 二氮杂菲萃取分光光度法》、《地下水质分析方法 第101部分: 阴离子表面活性剂的测定 流动注射在线萃取法》、《地下水质分析方法 第102部分: 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》、《地下水质分析方法 第103部分: 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》公开征求意见。序号国/行计划号项目编号标准名称征求意见稿及编制说明1行业标准202213010DZ20226210地下水质分析方法 第100部分: 阴离子表面活性剂的测定 二氮杂菲萃取分光光度法编制说明_地下水质分析方法+第100部分.pdf征求意见稿_地下水质分析方法+第100部分.pdf2行业标准202213008DZ20226211地下水质分析方法 第98部分: 锑和铊含量的测定 电感耦合等离子体质谱法征求意见稿_地下水质分析方法+第98部分.pdf编制说明_地下水质分析方法+第98部分.pdf3行业标准202213009DZ20226213地下水质分析方法 第99部分: 锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法编制说明_地下水质分析方法+第99部分.pdf征求意见稿_地下水质分析方法+第99部分.pdf4行业标准202213011DZ20226225地下水质分析方法 第101部分: 阴离子表面活性剂的测定 流动注射在线萃取法征求意见稿_地下水质分析方法+第101部分.pdf编制说明_地下水质分析方法+第101部分.pdf5行业标准202213012DZ20226217地下水质分析方法 第102部分: 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法征求意见稿_地下水质分析方法+第102部分.pdf编制说明_地下水质分析方法+第102部分.pdf6行业标准202213013DZ20226221地下水质分析方法 第103部分: 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法征求意见稿_地下水质分析方法+第103部分.pdf编制说明_地下水质分析方法+第103部分.pdf联 系 人:韩梅联系电话:15930153255电子邮箱:hanmei0209@163.com下载意见反馈表.docx全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会2023年10月27日

地下水氰化物吡啶吡唑啉酮法标准相关的试剂

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