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矿物中银的测定火焰原子吸收家标准

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矿物中银的测定火焰原子吸收家标准相关的资讯

  • 岛津发布河水标准物质及自来水中镉的无火焰原子吸收分析法
    根据日本「关于部分修改水质标准相关省令等的省令」(厚生劳动省令第十八号)(2010年2月17日),自来水中镉的标准从0.01 mg/L以下修改为0.003 mg/L以下。新标准已从2010年4月1日开始实施。在新标准中,从过去的4种分析方法中删除了火焰原子吸收法,采用的3种分析方法,1. 无火焰原子吸收法,2. ICP发射光谱分析法,3. ICP质谱分析法。本文介绍对于由日本分析化学会提供的作为认证标准物质的JAC0302河水标准物质(添加),以及在自来水中添加浓度相当于标准值1/10的镉所制成的样品,以无火焰原子吸收法进行分析的实例,并介绍简便的自动稀释再次测定功能。 ■装置和测定条件 装置主机 AA-7000原子化部 GFA-7000自动进样器 ASC-7000 ASK-7000分析波长228.8 nm狭缝宽0.7 nm电流值8 mA亮灯方式BGC-D2石墨管类型热解石墨管进样量2~20 μL(合计进样量为25μL)温度程序干燥 120 ℃灰化 500 ℃原子化 1800 ℃净化 2400 ℃标准液浓度上限浓度0.0012 mg/L(1.2μg/L)干扰抑制剂硝酸钯水溶液5 μL (含钯100 ppm) ■测定结果 制作工作曲线时使用了自动进样器的自动稀释、添加功能,因此,只需在自动进样器中放入稀释液、标准液原液(2 ppb)、干扰抑制剂(硝酸钯水溶液)就可制作工作曲线。根据测定结果。河水标准物质获得了与认证值一致的结果。自来水中添加浓度相对于标准值的1/10的样品,无论真度还是精度都获得了良好的结果。 AA-7000的自动进样器(ASC-7000+ASK-7000)配备了自动稀释再次测定功能。如果使用此功能,则在未知样品浓度超过设置上限时,可以自动地减小采样量重新进行测定。输入未知样品上限浓度,选择自动稀释再次测定,则在测定超过设置上限浓度的样品时,自动减小采样量进行再次测定。自动稀释再次测定的稀释倍率自动地输入自动稀释栏中,显示在实际浓度栏中。通过使用此自动稀释再次测定功能可减轻分析者进行再次测定时的负担。 欲知详情请点击基于无火焰原子吸收法的河水标准物质及自来水中镉的分析。关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以“为了人类和地球的健康”为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 火焰原子吸收法测定铜合金中的高含量铜分析方法的研究
    摘要 本文介绍采用一种样品分析方法,使用铜的249.2nm吸收线直接使用火焰原子吸收法测定铜合金中的Cu。根据324.8nm标准加入法和此法两种分析方法所测定含量值相同,得到测定铜合金中铜元素的简易测试方法,此方法提高了分析准确度,简化了分析测定过程。关键词: 铜合金,标准加入法,标准曲线法,249.2nm,Cu。引言:铜合金在工业领域应用广泛,特别对于现在高铁建设中大量使用铜合金材料,用于电路线路的建设。因此对于电路动力系统上铜合金的使用要求格外重要。对于铜合金材料的测试检验也尤为严格,然而对于现有的测试铜合金中铜的测定方法较为繁琐和复杂。因此考虑建立一种简易标准曲线法测试方法,又能避免铜基体影响,又能准确测定铜合金中铜含量的分析方法。 1 实验部分 1.1 仪器及设备 WYS2200原子吸收光谱仪(安徽皖仪科技)。 可调电热板。 WY802-II型超纯水机(安徽皖仪科技) 。 Cu空芯阴极灯(北京有色金属总院)。 试剂及溶液 ⑴硝酸,优级纯,68-70%,北京化工厂产品。 ⑵高纯去离子水。电阻率&ge 18 M&Omega .cm 。 ⑶铜标准溶液(浓度1000ug/ml)。 1.3 样品的处理及测试 1) 样品制备:准确称取0.1106g铜合金样品,放入100ml烧杯中。加入5ml浓硝酸,在电热板上低温加热,为防止样品反应剧烈加入少量去离子水。加热待硝酸烟冒尽后拿下在室温冷却。冷却完毕将其转入50ml容量瓶中,以备测试使用。2 ) 标准曲线:⑴ 标准曲线法曲线配制:取铜标准溶液1000ug/ml 准确量取200ul,400ul,800ul加入3个10ml容量瓶中,加入0.5ml浓硝酸后用去离子水定容,其溶液浓度分别是20,40,80 ug/ml。直接测定标准曲线,并测定样品溶液1. ⑵ 标准加入法配制: 分别从样品溶液2中移取1.0ml加入4个10ml容量瓶,管1直接去离子水定容,管2,3,4分别加入1000ug/ml铜标准溶液为25,50,75ul,其浓度取为0,0.5,1.0,1.5 ug/ml,采用标准加入法测定。 样品溶液1:将定容好的样品溶液稀释1000倍。 样品溶液2:将定容好的样品溶液稀释50倍。3) 仪器条件:⑴ 标准曲线法:灯电流:3mA ,高压:400v ,光谱带宽:249.2nm 。 乙炔流量:2.0L/min 。 ⑵ 标准加入法 灯电流:3mA ,高压:409v ,光谱带宽:324.9nm 。 乙炔流量:2.0L/min 。 4) 分析结果: Cu结果(%)标准加入法15.7821标准曲线法16.2692 2 讨论:通过测试对两种方法结果的比对,可以看出使用铜的次灵敏线249.2nm的波长时,直接采用标准曲线法测定,能够有效的避免由于基体干扰造成的测试结果偏差大的问题。通过降低测试的灵敏度来降低样品中对于铜的干扰因素。此方法方便快捷,易于操作,准确度高。 参考文献: 1 铜合金中高含量锌的火焰原子吸收快速测定法。《上海有色金属》2003年 第3期2 GB/T5121.1-2008 GB/T 5121.1-2008 铜及铜合金化学分析方法 第1部分:铜含量的测定。
  • 上海光谱全自动石墨炉火焰原子吸收通过鉴定
    上海光谱仪器有限公司“全自动石墨炉火焰原子吸收一体机的研制”项目顺利通过科委专家验收  2009年3月30日,由上海光谱仪器有限公司承担,复旦大学参加完成的上海市科研条件支撑项目“全自动石墨炉火焰原子吸收一体机的研制”项目顺利通过科委专家组验收。项目验收由中国工程院方家熊院士、庄松林院士主持,科研院所、大专院校、国家技术监督局的专家以及用户代表等参加验收鉴定会议。鉴定会现场  全自动石墨炉火焰原子吸收一体机采用全反射双原子化器串联光学结构、开关型石墨炉直流加热电源、交流塞曼直流塞曼背景校正一体化等技术填补了国内外原子吸收光谱仪空白,解决了因石墨管电阻变化影响测定结果、横向加热石墨炉大功率快速升温、在同一系统中进行交流塞曼与直流塞曼背景校正结果对比等业界多年来一直未能解决的难题。  该项目在实施过程攻克了多项难题,形成了多项具有创新性和自主知识产权的关键技术,申请了七项发明专利、三项实用新型技术专利,还有多项技术正在申请专利当中。  该项目在实施过程中,把符合国际标准作为产品设计的考核目标,在项目实施过程中,及时地将部分技术应用到现有的产品和外销的OEM、ODM产品当中,提高了现有产品的性能、部分部件符合欧盟的标准,并通过了欧盟认证机构的认可。  该项目在开发过程中,坚持产品设计“系列化、通用化、标准化”和部件功能模块化的原则,形成了全自动的交流/直流塞曼背景校正原子吸收光谱仪,交流塞曼背景校正原子吸收光谱仪,自吸效应/氘灯背景校正原子吸收光谱仪等系列产品,可满足不同使用目的和应用领域的需求。  全自动石墨炉火焰原子吸收一体机的研制成功,标志着我国原子吸收光谱仪向着国际先进水平跨出了一大步,上海光谱将在此基础上,在强化产品可靠性、提高产品产量作进一步的开发投入,以提升产品的制造能力。同时,上海光谱也希望以此为平台,加强与国内外同行的合作和交流,共同推动原子光谱开发、制造、应用技术的发展,为建设人类共同的安全、洁净、祥和的家园提供先进的检测技术和可靠的与产品。  经过严格的测评和考核、与会的专家和用户一致认为该产品的部分技术为国际首创和国内首创,综合技术已经处于国内领先,并达到国际先进水平。
  • 依据JIS K0102采用火焰原子吸收法对钠进行背景校正
    JIS K0102“工厂废水的检验方法”是日本工业标准,在众多领域有着广泛的应用。2019年3月20日,日本工业调查会针对JIS K0102作了相关修订,其中补充了采用火焰原吸法测定钠、钙、钾时,仪器应支持背景校正。但钠、钙、钾元素的测定波长为可见光区,不能用氘灯校正法准确扣除背景吸收。想要符合JIS K0102标准,就需要分析仪器采用偏振塞曼校正或自吸效应背景校正等方法,支持长波长的背景校正。 日立火焰原子吸收分光光度计采用偏振塞曼背景校正法,自推出以来40余年间备受用户青睐。下面为您介绍偏振塞曼校正法的特点和钠的测定实例。 日立偏振塞曼原子吸收分光光度计ZA3000 □ 目前在在火焰原子吸收法实现偏振塞曼校正比较困难,能实现这一技术的厂家也较少。日立ZA3000系列原子吸收分光光度计可同时对火焰和石墨炉原吸法实现偏振塞曼校正可长时间获得稳定的基线。□ ZA3000采用空心阴极灯作为测量光源,可以在全波长范围内进行塞曼背景校正。□ 打开空心阴极灯,基线就十分稳定,开机即可测量。□ 采用双检测器,同时检测样品光束和参比光束,完全实时的背景校正技术获得可信的分析结果。 锅炉水中的钠分析(火焰法)■ 测量条件■ 实验结果■ 实验表明:日立偏振塞曼原子吸收光谱仪ZA3000系列,可同时在火焰和石墨炉实现偏振塞曼背景校正。采用火焰原吸法,即使对于吸收波长在589nm的钠元素也可以完成准确的背景校正,因此符合JIS K0102标准规定的在长波长也可以完成准确的背景校正,能够快速准确的测出试样中钠含量。 关于日立偏振塞曼原子吸收分光光度计ZA3000系列热分析仪详情,请见: https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C170248.htm关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。
  • 原子吸收测定水中矿质元素 - 非同“钒”响
    钒是人体必需的微量元素,虽然含量极低,总量大约仅有25mg,但研究显示,钒进入人体细胞后能产生广泛的生物学效应,可以起到防止胆固醇蓄积、降低过高血糖、帮助骨骼发育钙化等效用。  《HJ 673-2013水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》中规定了可以用原子吸收石墨炉法测定水中的钒,适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中钒的测定。  我们使用日立ZA3000原子吸收分光光度计,测定了矿泉水中的钒。图. 矿泉水中钒的测定结果此应用特点:矿泉水中含有丰富的矿质元素,例如钙、钠等,会产生背景吸收,影响基线稳定性。日立ZA3000采用偏振塞曼校正法,可以实现全波长实时背景校正,避免背景干扰。日立ZA3000原子吸收分光光度计特点:(1) 火焰石墨炉均采用偏振塞曼校正法:基线稳定,开机就能测量(2) 石墨管双进样技术:有效提高灵敏度(3) 暴沸自动检测功能:提高数据的重现性(4) 石墨管残留清除功能:减小记忆效应(5) 自动进样器连续注入:减少样品污染,缩短分析时间,减少改进剂用量关于该应用的详细信息,请点击: http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/down_554090.htm关于日立ZA3000原子吸收分光光度计,请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C170248.htm关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。更多信息敬请关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/
  • 北京金索坤请您关注《谷物中镉的测定 稀酸提取 火焰原子荧光光谱法》CAIA标准正式发布
    近年来,镉大米事件层出不穷,谷物中尤其是大米中的镉元素急需检测。但是现有检测方法如原子吸收石墨炉法样品前处理过程非常长,对于突发事件时检测或者批量样品检测都不能很好满足需求。另外,原子吸收石墨炉仪器的稳定性有待提高,所以很多检测单位选择使用更高端的ICP-MS检测。但是测试成本比较高昂,不是所有实验室都有能力配备这种高端设备。同时,前处理过程依然繁琐复杂。所以为了能够更高效,更快速,更稳定的测试谷物中镉元素,由中国分析测试协会标准化委员会提出,国家粮食局科学院研究员和北京金索坤技术开发有限公司共同起草了《谷物中镉的测定稀酸提取 火焰原子荧光光谱法》CAIA标准,该标准近日正式发布,并将于2018年9月1日起正式实施。 新标准中应用火焰原子荧光光谱仪测试谷物中镉元素简化的前处理过程为称取0.1 g ~ 0.5 g试样(精确至0.001g),置于离心管中,加1%硝酸定容至20 mL,摇匀,离心5 min后测上清液。相比传统前处理方法需要几十分钟甚至几小时,该方法仅需几分钟。标准中提到的火焰原子荧光光谱仪也称之为高灵敏度快速测镉仪,该款产品是在传统氢化物发生法原子荧光光谱仪的基础上发展起来的。相比使用传统氢化法原子荧光光谱仪以及原子吸收石墨炉检测谷物中镉元素,使用火焰原子荧光光谱仪可以大大简化样品前处理过程,提高检测效率,提高仪器的灵敏度,使得Cd(镉)的检出限由0.01ng/mL提高到了0.002ng/mL,优于现有其他分析仪器设备。高灵敏度快速测镉仪—火焰原子荧光光谱仪的原理为液态样品经高效雾化器雾化后形成气溶胶,气溶胶在预混合雾化室中与燃气充分混合均匀,再通过燃烧的热量使进入火焰的试样蒸发、熔融、分解成基态原子,基态原子被高性能空心阴极灯激发至高能态,处于高能态的原子不稳定,在去激发的过程中以光辐射的形式发射出原子荧光。原子荧光的强度与被测元素在样品中的含量成正比,从而测定样品中镉的含量。 火焰原子荧光光谱仪—高灵敏度快速测镉仪的仪器特点为使用简易,前处理方法简单仅需5分钟;灵敏度高,镉的检出限小于0.002ng/mL,优于其他设备;稳定性好,测试重复性小于0.6%,保证测试结果的可靠性;测试速度快,实测每个样品约10秒,适用于大量样品检测;使用成本低,测试每个样品约为0.08元,批量测试时更经济。测试速度快:火焰原子荧光光谱仪—高灵敏度快速测镉仪除了灵敏度高,稳定性好的特点以外,测试效率大大提高,测试每个样品从进样到积分整个过程十几秒左右,适用于批量样品的测试。而使用石墨炉原子吸收光谱法测试样品中镉元素需干燥、灰化、原子化、进样测试四个阶段,每个阶段均需一定时间完成,因此每个样品的测试时间会相对较长。由下面的测试时间对比表可知,石墨炉原子吸收法测试一个样品所需时间为63秒,ICP-MS需要30秒左右,效率远低于测镉仪。 使用成本低:火焰原子荧光光谱仪—高灵敏度快速测镉仪的运行费用却远远低于其他分析仪器。应用测镉仪测试每个样品的成本不到0.1元。由下面成本对比表中的数据可知,测试一个样品,石墨炉原子吸收法的使用成本是火焰原子荧光法(测镉仪)使用成本的3~7倍。使用ICP-MS的测试成本则会更高。 更多关于火焰原子荧光光谱仪—高灵敏度快速测镉仪的分享介绍可以关注金索坤网络讲堂视频。北京金索坤作为市场上唯一一家只专注研发、生产原子荧光光谱仪的高新技术企业,会在原子荧光技术研发的道路上不断探索乾坤,研制出更多具有多快好省的分析仪器服务广大实验室分析检测人员。为国产仪器的发展进步不断添砖加瓦。 金索坤SK-博析原子荧光光谱仪(原子荧光光度计)
  • 河南省有色金属行业协会发布《土壤和沉积物 挥发酚的测定 流动注射4-氨基安替比林分光光度法》等36项团体标准征求意见稿
    各会员单位、有关专家:根据《河南省有色金属行业协会团体标准管理办法》的有关规定,我会目前已完成《氧化铝生产球形草酸钠化学分析方法 氢氧化铝含量的测定 EDTA滴定法 》等36项团体标准报批稿。为进一步提高标准质量,现面向社会公开征集意见。征集意见时间截止到2023年12月29日。36项团体标准名称分别为:1-《氧化铝生产球形草酸钠化学分析方法 氢氧化铝含量的测定 EDTA滴定法》,2-《氢氧化铝晶种化学分析方法草酸根的测定离子色谱法》,3-《偕氨肟树脂化学分析方法氮含量的测定元素分析法》,4-《铝土矿物理分析方法比可磨系数的测定球磨法》,5-《预焙阳极生坯实验室焙烧技术规范》,6-《铝电解槽能效综合测试、计算与评价方法 第1部分:磁场测试方法》,7-《二次铝灰生产铝酸钙技术规范》,8-《煅烧白云石分析方法 耐磨指数、细粉率的测定》,9-《铝冶炼生产技术指标元数据规范》,10-《高导热绝缘氧化铝功能填料》,11-《生态地球化学评价动植物样品 锗含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,12-《土壤和沉积物 硒含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,13-《地下水 汞含量的测定 直接测汞法》,14-《生态地球化学评价动植物样品 汞含量的测定 直接测汞法》,15-《石英砂 二氧化硅含量的测定 重量法》,16-《铝土矿 稀土元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,17-《生态地球化学样品 银、硼和锡含量的测定 深孔电极发射光谱直读法》,18-《铁矿石 镓含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,19-《银矿石 银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》,20-《铜矿石、铅矿石和锌矿石中银、铜、铅、锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》,21-《有色冶炼场地土壤重金属固化稳定化长效修复技术规范》,22-《医药包装瓶盖用铸轧供坯铝合金带材》,23-《隔墙装饰用百叶窗铝合金带材》,24-《铝电解用高导电石墨化阴极炭块标准》,25-《土壤 砷、锑、铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,26-《土壤 游离铁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》,27-《土壤和沉积物 有机质含量的测定 高频红外碳硫仪法》,28-《土壤 有效硅含量的测定 柠檬酸浸提-电感耦合等离子体质谱法》,29-《土壤 有效铅和有效镉含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,30-《土壤和沉积物 氰化物的测定 水汽蒸馏-流动注射-分光光度法》,31-《土壤和沉积物 挥发酚的测定 流动注射4-氨基安替比林分光光度法》,32-《土壤和沉积物 水溶性硫酸根的测定 水浸取-电感耦合等离子体原子发射光谱法》,33-《土壤和沉积物 六价铬的测定 电感耦合等离子体发射光谱法?》,34-《铝土矿钒含量的测定 分光光度法》,35-《印制电路钻孔盖板用铝合金板》,36-《标签用铝合金箔》。标准详情及意见反馈表见附件。联系人: 张老师 电 话:0371-63829438 13603457970邮 箱:hnys2007@126.com1.报批稿-氧化铝生产球形草酸钠化学分析分析 氢氧化铝含量的测定 EDTA滴定法.docx2.报批稿-氢氧化铝晶种化学分析方法 草酸根的测定 离子色谱法.docx3.报批稿-偕胺肟树脂化学分析方法 氮含量的测定 元素分析法.docx4.报批稿-铝土矿物理分析方法 比可磨系数的测定 球磨法.docx5.报批稿-预焙阳极生坯实验室焙烧技术规范.doc6.报批稿-铝电解槽能效综合测试、计算与评价方法 第1部分:磁场测试方法.doc7.报批稿-二次铝灰生产铝酸钙技术规范.docx8.报批稿-煅烧白云石分析方法 耐磨指数、细粉率的测定.docx9.报批稿-铝冶炼生产技术指标元数据规范.doc10.报批稿-高导热绝缘氧化铝功能填料.doc11.生态地球化学评价动植物样品 锗含量的测定 电感耦合等离子体质谱法(报批稿).doc12.土壤和沉积物 硒含量的测定 电感耦合等离子体质谱法(报批稿).doc13.地下水 汞含量的测定 直接测汞法(报批稿).doc14.生态地球化学评价动植物样品 汞含量的测定 直接测汞法(报批稿).doc15.石英砂 二氧化硅含量的测定 重量法(报批稿).doc16.铝土矿 稀土元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法-(1).docxocx17.生态地球化学样品 银、硼和锡含量的测定 深孔电极发射光谱直读法(报批稿).doc18.铁矿石 镓含量的测定 电感耦合等离子体质谱法(报批稿)(2)(1).d19.银矿石 银含量的测定 火焰原子吸收光谱法(报批稿).doc20.铜矿石、铅矿石和锌矿石中银、铜、铅、锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法(报批稿).doc21.报批稿-有色冶炼场地土壤重金属固化稳定化长效修复技术规范.doc22.医药包装瓶盖用铸轧供坯铝合金带材(报批稿).doc23.隔墙装饰用百叶窗铝合金带材团标(报批稿).doc24.铝电解用高导电石墨化阴极炭块标准(报批稿 ).doc25.标准文本-土壤 砷、锑、铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 报批稿.docx26标准文本-土壤 游离铁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 报批稿.docx27.标准文本-土壤和沉积物 有机质含量的测定 高频红外碳硫仪法 报批稿.docx28.标准文本-土壤 有效硅含量的测定 柠檬酸浸提-电感耦合等离子体质谱法 报批稿.docx29.标准文本-土壤 有效铅和有效镉含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 报批稿.docx30.标准文本报批稿- 土壤和沉积物 氰化物的测定 水汽蒸馏-流动注射-分光光度法.docx31.标准文本报批稿-土壤和沉积物 挥发酚的测定 流动注射4-氨基安替比林分光光度法.docx32.标准文本报批稿-土壤和沉积物 水溶性硫酸根的测定 水浸取-电感耦合等离子体原子发射光谱法.docx33.标准文本报批稿-土壤和沉积物 六价铬的测定 电感耦合等离子体发射光谱法?.docx34.标准文本-铝土矿钒含量的测定 分光光度法11.27.docx35-印制电路钻孔盖板用铝合金板(2).doc36-标签用铝合金箔(4).doc河南有色协会团体标准征求意见反馈表.doc
  • 关于开展“捕捉最美瞬间-原子吸收火焰“照片征集、评选活动的通知
    空而起的火焰光彩夺目,久久的凝结在空中,灵动、飘逸、跳跃,像精灵的狂舞,你在炽热中挥发出热情;你在追寻科学的道路上,坚强如钢。有一双发现美的眼睛,生活处处充满美好。近期,东西分析精心策划开展“捕捉最美瞬间-原子吸收火焰“照片征集、评选活动。活动要求1. 使用北京东西分析仪器有限公司或GBC生产的原子吸收产品;2. 照片中应出现样品盘、火焰及东西分析或GBC的LOGO;3. 照片清晰,JPG/JPEG/PNG类型;4. 作者需提供详细信息,以便我们邮寄礼品(作者姓名、联系电话、单位信息)。活动时间活动时间:2019年12月20日-2020年2月29日报名方式请将照片发送至市场部邮箱:marketing@ewai-group.com电话:010-52048070联系人:王女士奖项设置选中的图片,获价值200元保温杯一个。参与者均可获得精美小礼品(鼠标垫)一份。 欢迎大家积极参与,幸运的人就是你哟!
  • 《土壤 镉的测定 火焰原子荧光光谱法》等三项CAIA标准发布
    2020年11月,中国分析测试协会标准化委员会组织了以王海舟院士为组长的专家组,对北京金索坤技术开发有限公司等单位提出的《土壤 镉的测定 火焰原子荧光光谱法》和长沙开元弘盛科技有限公司等单位提出的《土壤 镉快速测定 固体进样电热蒸发原子吸收光谱法》、《粮食 镉快速测定 固体进样电热蒸发原子吸收光谱法》的CAIA标准草案和编制说明,进行了网上审定。与此同时,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司,依照《方法精密度符合性评价指导书》,采用上述申报单位提出的方法,对大米粉和土壤Cd的含量进行测定后,对三个方法的精密度进行了符合性评价。中国分析测试协会标准化委员会秘书组将修改后的三个标准草案报批稿、标准草案编制说明和精密度符合性报告用电子邮件发给中国分析测试协会标准化委员会的每一个委员进行审议。在规定的审议时间内,委员们在同意该三项标准草案的前提下,对标准草案和编制说明提出了修改意见。标准草案的起草人根据委员们提出的修改意见,对标准草案再次进行了修改,形成了三项“CAIA标准”的正式文本,报中国分析测试协会标准化委员会主任委员张玉奎院士审批。经张玉奎院士审查同意,现将该三项“CAIA标准”正式发布。附:此次发布的三项CAIA标准(1)《土壤 镉的测定 火焰原子荧光光谱法》标准文本.pdf(2)《土壤 镉的快速测定 固体直接进样电热蒸发原子吸收光谱法》标准文本.pdf(3)《粮食 镉的快速测定 固体直接进样电热蒸发原子吸收光谱法》标准文本.pdf .pdf
  • 2项固定污染源废气原子吸收检测标准征求意见
    关于征求《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》等2项国家环境保护标准意见的函  各有关单位:  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,提高环境管理水平,规范环境监测工作,我部决定制定《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》等2项国家环境保护标准。目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿。根据国家环境保护标准制修订工作管理规定,现将标准征求意见稿和有关材料印送给你们,请研究并提出书面意见,并于2011年4月15日前反馈我部。  联系人:环境保护部科技标准司 谷雪景  通信地址:北京市西直门内南小街115号  邮政编码:100035  联系电话:(010)66556214  传真:(010)66556213  联系人:环境保护部环境标准研究所 武婷 王宗爽  联系电话:(010)84924935  附件:1.征求意见单位名单     2.《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》(征求意见稿)     3.《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》(征求意见稿)编制说明     4.《固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(征求意见稿)     5.《固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(征求意见稿)编制说明  二○一一年三月二十四日
  • 如何高效准确地进行矿物油含量检测分析?
    近日,新京报报道指出,部分罐车在卸载煤制油后,未进行清洗便直接用于装载食用油,此事件迅速引起社会各界的广泛关注,油脂质量和我国人民群众身体健康之间的关系极为密切。◀ 矿物油组成及毒性▶ 01矿物油是C10-C50烃类化合物的总称,主要由饱和碳氢化合物(mineral oil saturated hydrocarbons, MOSH)、芳香族碳氢化合物(mineral oil aromatic hydrocarbons,MOAH)以及少量的多环芳烃(PAH)和含硫、含氮化合物构成。矿物油可以通过多种途径进入食品,传统的包括环境污染、采收运输、生产加工、包装销售等,整个产业链均可能发生矿物油迁移,从而污染食品。有毒理学研究表明,MOSH是人体中累积量最大的污染物,主要来源于食物的摄入。进入体内的矿物油,在小肠和肝脏被代谢为脂肪酸和脂肪醇后,部分MOSH会蓄积在人体的皮下脂肪、肝脏、肾脏、脾脏和肠系膜淋巴结等器官和组织中。相比MOSH,MOAH虽然没有蓄积效应,但其毒性很大,其中含3个以上苯环的MOAH具有遗传毒性和致癌性。◀ 矿物油检测方法分析▶ 01目前,高效液相色谱-气相色谱-氢火焰离子化检测器在线联用技术(HPLLC-GC-FID)是测定食品中矿物油的理想方法(DIN EN 16995-2017),原因是FID对所有烃类化合物的响应几乎完全一样,相同浓度的任一碳氢化合物的FID响应信号(峰高或峰面积)接近,因此,无需寻找与目标物对应的参考标准,仅采用任一内标物即可对不同化学组成的矿物油进行准确定量。气相色谱的作用是可以将矿物油按照沸程由低到高分离,从而可以通过色谱图了解矿物油的碳数范围信息。然而,仪器复杂且造假昂贵导致改方法普及程度不高。国内的两个标准GB/T 5539和GB/T 37514,采用了皂化法和氧化铝薄层色谱法,方法不足之处在于方法只能用于定性, 不能用于定量,而且检测限较高。02ISO 17780:2015,GC-FID(离线方法)装填的层析柱或SPE柱借助硝酸银渍来提高MOAH和烯烃的保留能力,使得MOSH分段流出。该方法与食品接触领域,相关检测标准SN/T4895-2017《食品接触材料 纸和纸板 食品模拟物中矿物油的测定气相色谱法》相近。SN/T4895-2017的检测原理是:经迁移试验获得的食品模拟物,经正已烷萃取富集,用固相萃取柱洗脱分离矿物油MOSH部分和MOAH部分,浓缩定容后,采用气相色谱火焰离子检测器(FID)测定,用内标物定量计算。依据此标准,睿科集团推出的0.3% AgNO3-Silica Glass, 3g/6mL(P/N:RC-204-AS306)定制固相萃取柱,可以较好分离MOSH和MOAH。◀ 仪器设备和耗材解决方案▶ 仪器设备检测项目设备类型技术性能设备型号矿物油含量全自动浓缩设备全自动的水浴氮吹浓缩仪-Auto EVA 60高通量全自动平行浓缩仪-Auto EVA 80高通量全自动平行浓缩仪耗材检测项目耗材矿物油含量固相萃取柱:0.3%硝酸银硅胶玻璃柱货号:RC-204-AS306◀ 样品制备自动化实验流程▶
  • 精准· 稳定· 高效——日立原子吸收助力土壤检测
    引言距上一次土壤普查已经过去40多年,为了摸清现在的土壤质量家底,国务院于2022年初印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自2022年起开展第三次全国土壤普查。普查内容包括:土壤性状、类型、立地条件、利用情况、数据库和样品库构建、质量状况分析、成果汇交汇总等。其中土壤理化性状检测是非常重要的一环,包括金属元素、(半)挥发性有机物、有机农药等的检测。日立作为一家历史悠久的分析检测仪器设计和生产制造商,包括:原子吸收分光光度计、X射线荧光光谱仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计。此次介绍的是针对元素分析之日立原子吸收分光光度计ZA3000系列的优势及应用案例。土壤检测【解决方案:元素分析】原子吸收分光光度计用于定量分析样品中的金属元素,ZA3000 系列采用了偏振塞曼背景校正, 以其整体的可靠性和其他原子吸收分光光度计所无法实现的独有技术,获得更好的准确性和更高的灵敏度。 原子吸收分光光度计ZA3000系列ZA3000系列用于土壤检测的特点l火焰石墨炉双塞曼背景校正:即使对类似土壤分解液一样的含大量盐分的样品,也可以扣除由共存物质产生的背景干扰,测定数据的精度高,稳定性好,结果准确可靠。l双光束双检测器,全波长(190-900nm)校正,每种目标元素均可获取准确的测量结果。l仅使用PC即可实现火焰和石墨炉原子化方式切换,不需要手动调整光轴。l轻松实现降本增效:开机即测,不需要预热等待,提升测试效率,空心阴极灯使用寿命更长。l操作方便:实时语音导航和实时质量控制,全信息操作界面,火焰法快速测试按钮。【对应的土壤检测标准】【应用示例】参照标准:HJ 491-2019. 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》测定方法:火焰原子吸收分光光度法型号:ZA3000实验数据除空白外, 每种元素都选择5个点做标准曲线, 另外对三种标准物质分别进行5次重复测试。标准物质处理方法: JSAC 0402、JSAC 0403溶解0.95g样品, 定容至50mL, 得到待测样品 NIES No.2溶解0.90g样品, 定容至50mL, 得到待测样品。* JSAC0402、JSAC0403是日本分析化学会认证的标准物质* NIES No.2是日本国立环境研究所认证的标准物质标准曲线铅、镍、铬的R2都在0.9995以上,其中铅的R2为0.9999,线性良好。实验结果将JSAC0402、JSAC0403和NIES No.2三种标准物质的测试结果与认证结果进行比较,结果可见铅、镍、铬的测试结果均在认证结果范围以内,并且测试结果波动范围更小,因此测试结果准确可靠。公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 天津市发布《铅蓄电池工业污染物排放标准》,LUMEX原子吸收助力铅镉污染物监测
    《导读》--天津市生态环境局近期会同市市场监管委发布《铅蓄电池工业污染物排放标准》(DB12/856-2019)(以下简称《标准》),明确了pH值等11项污染物排放限值。新建企业自2019年2月1日起执行《标准》,现有企业自2020年1月1日起执行。 该标准规定了铅蓄电池生产行业水、大气污染物排放限值、监测和控制要求,以及标准实施与监督等相关规定。本标准控制项目包括11项污染物排放限值和单位产品基准排水量;其中涉及水污染物8项,包括pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、总氮、氨氮、总铅、总镉;大气污染物3项,包括铅及其化合物、硫酸雾和颗粒物。LUMEX高频塞曼原子吸收可以为铅、镉污染物检测提供有效、稳定、准确的解决方案。 铅蓄电池工业是重金属污染防治的重点监管行业,是我市铅排放占比最高的行业。该标准实施后,可以有效促进企业加强运营管理、提高工艺水平、减少无组织排放,有利于天津市地表水环境质量及环境空气质量的改善,通过减少铅、镉等对人体健康有危害的重金属污染物排放,有助于铅蓄电池行业的健康、可持续发展。 LUMEX公司自1991年成立以来一直致力于新产品和先进技术的开发,现已拥有100多种分析方法,为全球用户提供相应行业的解决方案,现产品和方法用户遍布全球80多个国家。LUMEX原子吸收经过二十年多年的发展,具备成熟的仪器方法和配置,独特的优势特点受到广大用户的好评。 LUMEX将其独有的高频塞曼背景校正专利技术、无极放电灯技术用于石墨炉原子吸收,并结合最优软件流程设计,研制出快速、稳定、可靠、智能的MGA1000原子吸收光谱仪。产品特点:高频塞曼背景校正技术(50KHz)塞曼全波段校正有效消除化学背景干扰和结构背景干扰,实现超低检出限,测定稳定性更好。极快的升温速率—瞬时升温高达7000℃/秒瞬时升温速度高可有效提高原子化效率,减少挥发损失,灵敏度较高,检测结果更准确。光源设计—高强度无极放电灯先进的高强无极放电灯EDL光源保证能够实现超低痕量重金属的准确检测,砷As和硒Se无需氢化物发生器即可直接检测。灯座设计—兼容性强旋转六灯座同时兼容空心阴极灯和高强度无极放电灯(EDL),无需额外EDL灯位及供电系统,操作更简单,检测结果更加稳定。独有的准双光束光路设计独特设计有效消除由于元素灯、电子元件和设备引起的仪器漂移,提高仪器的长期稳定性。STPF稳定温度石墨炉平台技术结合快速升温速率,可兼容Massman 石墨管和Lvov’s平台石墨管,纵向加热及STPF设计使石墨管寿命更长,石墨管平台与石墨管契合度好,原子化效率高,能够消除基质干扰,提高分析重复性一体化冷却循环水设计仪器集成冷却循环水系统,冷却效率高,无需单独外接冷却循环水和其他管线。开机即测—仪器无需预热即使仪器和元素灯不经预热,测量数据也能保持很好的稳定性。卓越的软件控制—实现全自动测量高智能型软件设计,全自定义元素、样品及序列等参数,实现六种元素灯自动切换,所有样品自动顺序测量,完全实现无人值守自动测量。精巧设计紧凑一体化设计,整合石墨炉电源,布局合理,安全性能高,外观紧凑小巧,节省实验室空间。前 言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规,保护环境,防治污染,促进铅蓄电池工业生产工艺和污染治理技术的进步,结合天津市实际情况,制定本标准。本标准实施之日起,天津市铅蓄电池工业污染物排放控制按本标准的规定执行,环境影响评价文件或排污许可证要求严于本标准时,按照批复的环境影响评价文件或排污许可证执行。本标准由天津市生态环境局提出并归口。本标准起草单位:天津市生态环境监测中心。本标准主要起草人:刘佳泓、周晶、赵吉睿、孙猛、张骥、张莹、高翔、杨丽萍、张玉慧、张丽红、张震、何富生、陈魁。本标准由天津市人民政府于2018年12月27日批准。本标准为首次发布。铅蓄电池工业污染物排放标准1 适用范围本标准规定了铅蓄电池生产企业(含生产设施)水、大气污染物排放限值、监测和控制要求,以及标准实施与监督等相关规定。本标准适用于天津市辖区内铅蓄电池生产企业(含生产设施)水、大气污染物的排放管理,新建、改建、扩建项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证管理及其建成投产后的水、大气污染物排放管理。本标准适用于法律允许的污染物排放行为。新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理,按照《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《天津市大气污染防治条例》《天津市水污染防治条例》等法律、法规、规章的相关规定执行。2 规范性引用文件本标准引用下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修订单)适用于本标准。GB 3097海水水质标准GB 3838地表水环境质量标准GB 6920水质 pH值的测定 玻璃电极法GB 7475水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 11893水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11901水质 悬浮物的测定 重量法GB 30484电池工业污染物排放标准GB/T 14295空气过滤器GB/T 15432环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 16157固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 55大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T 397固定源废气监测技术规范HJ/T 399水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ 75固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范HJ 535水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 536水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法HJ 537水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法HJ 539环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 544固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法HJ 636水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法DB12/ 856—2019水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 667水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 670水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 685固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 700水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 776水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 828水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 836固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 铅蓄电池 lead-acid battery又称铅酸蓄电池。含以稀硫酸为主的电解质、二氧化铅正极和铅负极的蓄电池。3.2 铅蓄电池生产企业 lead-acid battery manufacturing plants指从事铅蓄电池生产、极板加工、电池组装的生产企业。3.3 现有企业 existing facility指本标准发布之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的铅蓄电池生产企业。3.4 新建企业 new facility指本标准发布之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建、扩建的铅蓄电池生产企业。3.5 排水量 amount of drainage指生产设施或企业向企业法定边界以外排放的废水的量,包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水(含厂区生活污水、厂区锅炉和电站排水等)。3.6 单位产品基准排水量 benchmark effluent volume per unit product指用于核定水污染物排放浓度而规定的单位铅蓄电池产品的废水排放量上限值。3.7 排气筒高度 stack height指排气筒(或其主体建筑构造)所在的地平面至排气筒出口的高度。3.8 企业边界 enterprise boundary指铅蓄电池生产企业的法定边界;若无法定边界,则指实际边界。3.9 标准状态 standard condition指温度为273K,压力为101325Pa时的状态。本标准规定的有组织大气污染物标准值以标准状态下的干空气为基准;企业边界无组织排放的铅及其化合物、硫酸雾、颗粒物浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。3.10 公共污水处理系统 public wastewater treatment system指通过纳污管道(渠)等方式收集废水,为两家以上排污单位提供废水处理服务并且排水能够达到相关排放标准要求的企业或机构,包括各种规模和类型的城镇污水处理厂、区域(包括各类工业园区、开发区、工业集聚区等)废水处理厂等,其废水处理程度应达到二级或二级以上。3.11 直接排放 direct disge指排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。3.12 间接排放 indirect disge指排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为。4 技术及管理要求4.1 实施时间新建企业自本标准发布之日起执行;现有企业自2020年2月1日起执行本标准。4.2 水污染物排放限值及要求4.2.1 水污染物排放限值执行表1的规定,单位产品基准排水量执行表2的规定。4.2.2 排放限值按污水不同的排放去向和不同的功能区分为三级,其中一级、二级为直接排放标准,三级为间接排放标准。4.2.3 排入GB 3838中IV类(含)以上水体及其汇水范围内水体的污水,以及排入GB 3097中二类、三类海域的污水执行一级标准。4.2.4 排入GB 3838中V类或排污控制区水体及其汇水范围内水体的污水,以及排入GB 3097中四类海域的污水执行二级标准。4.2.5 排入公共污水处理系统的污水执行三级标准。4.2.6 本标准规定的水污染物排放限值适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情况。若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量,则按照GB 30484的相关规定换算为水污染物基准排水量排放浓度,并据此判定排放是否达标。4.3 大气污染物排放限值及要求4.3.1 大气污染物排放限值执行表3的规定。4.3.2 企业边界无组织排放小时浓度限值执行表4的规定。4.3.3 产生大气污染物的生产工艺和装置必须设置局部或整体气体收集系统,并安装集中净化处理装置。排气筒高度应不低于15m,具体高度按批复的环境影响评价及排污许可文件从严确定。4.3.4 生产设施应采取合理的通风措施,不得故意稀释排放。在国家未规定生产设施单位产品基准排气量之前暂以实测浓度作为判定是否达标的依据。5 污染物监测要求5.1 一般要求5.1.1 企业应按照有关法律、法规、规章、规范性文件及相关标准等规定,建立企业监测制度,制定监测方案,对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测,保存原始监测记录,并公布监测结果。5.1.2 新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求,按有关法律、法规、规章、规范性文件及相关标准等规定执行。5.1.3 企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求,设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。5.1.4 对企业排放废水和废气的采样,根据监测污染物的种类,在规定的污染物排放监控位置进行,有废水和废气处理设施的,应在处理设施后监测。5.1.5 企业产品产量的核定,以法定报表为依据。5.1.6 对企业污染物排放情况进行监测的采样点位置、采样时间和监测频次等要求,按国家有关污染源监测技术规范的规定和生态环境主管部门的要求执行。5.1.7 本标准发布实施后,新发布的国家环境监测分析方法标准中,其方法适用范围相同的,也适用于本标准排放对应污染物的测定。5.2 水污染物监测要求水污染物浓度的测定采用表5所列的方法标准。5.3 大气污染物监测要求5.3.1 排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T 16157、HJ/T 397或HJ 75的规定执行。5.3.2 无组织排放监测按HJ/T 55进行监测。5.3.3 大气污染物浓度的测定采用表6所列的方法标准。6 其它污染控制要求6.1 有组织废气污染控制要求。各生产工序产生的废气必须收集、处理达标后方可排放;熔铅、板栅、制粉、和膏、分片、称片叠片、组装等工序产生的含铅废气,应采用符合GB/T 14295要求的高效空气过滤器或其他更先进的除尘设施。6.2 无组织废气污染控制要求。所有涉铅生产工序应集中布置在独立、封闭的车间内。厂房设置机械排风,维持负压运行,排风需经过废气处理装置处理。6.3 污染治理设施运行与管理要求。企业应加强对污染治理设施的运行管理和定期维护,并做好记录,保留台账备查。7 实施与监督7.1 本标准由各级生态环境部门负责监督实施。7.2 在任何情况下,企业均应遵守本标准规定的污染物排放控制要求,采取必要措施保证污染治理设施正常运行。在发现企业耗水或排水量有异常变化的情况下,应核定企业的实际产品产量和排水量,按照GB 30484要求换算水污染物基准排水量下的排放浓度。7.3 各级生态环境部门在对排污单位进行监督检查时,可以现场即时采样,监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的证据。来源:LUMEX分析仪器
  • 对应国标:水质中锑的测定-原子吸收分光光度法
    日前,环保部发文:为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,提高环境管理水平,规范环境监测工作,决定制定《水质锑的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》和《水质锑的测定 火焰原子吸收分光光度法》等国家环境保护标准。新闻链接:http://www.instrument.com.cn/news/20150112/150885.shtml 锑及其化合物被美国环保局及欧盟列为优先污染物,也是日本环境厅密切关注的污染物,其毒性大小主要取决于锑的氧化态和结合体。三价锑与红细胞具有高亲和性,其毒性是五价锑的10倍左右。三价锑化物不仅有致癌作用,还会影响人体某些酶及器官的作用,而无机锑的毒性更要强于有机锑的化合物,所以我们要对水质中的锑进行监测。 对于水质中锑的测定,日立原子吸收分光光度计既可使用火焰法+氢化物发生器,也可使用石墨炉法对环境水、河水、下水道水、废水中的锑进行测定。对于含量极低的样品,我们还有新型石墨管-双孔石墨管,可以提高检测灵敏度。 图为.废水中锑的测定(火焰+氢化物发生器法) 图为.河水中锑的测定(石墨炉法-双孔石墨管) 欲了解详情,请点击《日立原子吸收分光光度计测定水中的锑》,链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/s500745.htm关于日立原子吸收分光光度计ZA3000,请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C170248.htm 关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。更多信息敬请关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/
  • 《谷物中镉的测定 稀酸提取 火焰原子荧光光谱法》CAIA标准正式发布
    p  2018年7月27日,由中国分析测试协会标准化委员会提出,国家粮食局科学院研究员和北京金索坤技术开发有限公司共同起草的《谷物中镉的测定 稀酸提取 火焰原子荧光光谱法》CAIA标准正式发布,并将于2018年9月1日起正式实施。/pp  据悉,该标准于2018年4月17日由中国分析测试协会标准化委员会“筛检技术标准化工作组”组织有关专家进行预审,并经过了中国分析测试协会标准化委员会每一个委员的审议,最终修改方案通过了中国分析测试协会标准化委员会主任委员张玉奎院士的审批。经张玉奎院士审查同意后,现将该项CAIA标准正式发布。/pp 具体内容请见附件:br//pp img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201807/ueattachment/16597e95-c4f8-457d-b9d9-c0b5a9433955.pdf"《谷物中镉的测定 烯酸提取 火焰原子荧光光谱法》CAIA标准发布.pdf/a/pp img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201807/ueattachment/9ece17d0-74f6-4e2e-a72d-a246e7edad9a.pdf"谷物中镉的测定 稀酸提取-火焰原子荧光光谱法-标准文本.pdf/a/p
  • 江苏农委采购12台原子吸收光谱仪(火焰+石墨炉)
    江苏省设备成套有限公司受江苏省农委农产品质量安全监管局委托,就2011年度县级质检站项目建设所需原子吸收仪设备及相关服务进行公开招标采购,现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。  一、 招标项目名称:检测设备及相关服务  编号:0660-12291168  二、 招标项目简要说明:  原子吸收分光光度仪(火焰+石墨炉) 数量:12台套  本次招标均接受进口产品投标。  技术参数详见招标文件货物需求一览表  三、投标人资质要求:欢迎有供货能力的供应商前来投标 如为代理商投标,须提供设备制造商或其驻中国办事机构或其在中国销售总代理的投标专项全权授权委托书,并明确承担一切售前、售后责任。  四、招标文件发售信息:  招标文件出售时间:从即日起至开标截止日期为止,每天8:30-11:30,14:00-17:00(北京时间,节假日除外)  招标文件出售方式:每包500元人民币,售后不退   投标文件接收信息:  投标文件开始接收时间:2013年1月21日上午8:30(北京时间)  投标文件接收截止时间:2013年1月21日上午9:30(北京时间)  投标文件接收地点:江苏省设备成套有限公司开标厅2205室  五、开标有关信息:  开标时间:2013年1月21日上午9:30(北京时间)  开标地点:江苏国贸大厦22楼2205室  六、本次招标联系事项:  联系人:钱文 孙宁  联系电话:025-83306855  传真电话:025-83314838  联系地址:南京市山西路120号江苏国贸大厦19楼1901室  邮政编码:210009  邮箱地址:qianw@jcec.cn  购买招标文件款汇款地址:(如需要的话)江苏省设备成套有限公司  汇款银行:中国工商银行南京市城北支行  帐号:4301010919100367140
  • 发射光谱和原子吸收光谱技术在矿产样品分析中的应用
    长期以来,光谱分析法因其灵敏度高、受干扰影响小、不需要大量的实验样品、分析速度快、应用范围广泛、定性结果准确等优点被广泛应用于岩石矿物、土壤、金属产品等多种样品成分分析。地质矿产部门通过岩石矿物的光谱半定量分析法承担大量岩石矿物的测试任务,长期以来,分析工作者通过光谱半定量分析法为寻找化学矿区、区域地质普查提供了大量数据。通过数据分析可以寻找优质矿石,查明矿石的大致成分,为如何开采矿石提供参考。2023年8月24日,由国家地质实验测试中心主办期刊《岩矿测试》、仪器信息网联合主办的新一期“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会将召开。期间,山东省地质科学研究院所长/研究员赵伟将分享报告,介绍发射光谱和原子吸收光谱技术在矿产样品分析中的应用。欢迎大家报名参会,在线交流。附:“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会 参会指南1、进入会议官网(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/geoanalysis230824/)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年8月23日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(电话:010-51654077-8285 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:张老师(电话:010-51654077-8309 邮箱:zhangjy@instrument.com.cn)
  • 原子吸收分光光度法测定方便面料包中的重金属
    【科捷仪器】日前,有媒体曝出台湾“康师傅”、“统一”等方便面油料包中检出铅、砷、铜等重金属。食物中的有毒重金属如果超过一定浓度,有可能会干扰人体的正常生理功能,严重时或致癌。方便面这类速食品确实给大众带来了很大的便利,但是此番方便面油料包的曝光引发内地公众对于方便面食用安全的担忧,同时,方便面料包中重金属的检测引起社会、政府、企业等多方的广泛关注。现行的有关方便面重金属检测的国家标准有《GB17400-2003 方便面卫生标准》、《GB2762-2012食品安全国家标本》,标准中明确规定了食品中铅、镉、汞等污染物的限量。但是对于方便面配备的料包,目前我国并没有相关安全标准。因为料包既不是纯粹的谷物食品,也不是面条类,包含有很多物质,用以上两个标准来判断是否超标,很难界定。南京科捷分析仪器有限公司针对眼下方便面料包中重金属检测这一热门话题,制定出一套完整的检测方案。本方案采用原子吸收分光光度计4520A,对方便面调味包中的砷(As)、铅(Pb)、铜(Cu)、镉(Cd)、铁(Fe)、镁(Mg)、锌(Zn)、锰(Mn)、钙(Ca)等金属元素进行了检测。 是一款4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计,所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。能充分满足企业、质检机构/部门对方便面料包中重金属的检测。产品特性☆ 仪器稳定性强,使用寿命长☆ 功能齐全,同时具备火焰原子化和石墨炉原子化功能☆ 稳定可靠的石墨炉原子化系统,温度控制更精确 ☆ 使用高灵敏度的火焰传感器,杜绝外界光线带来的干扰☆ 拥有国内独一无二的石墨炉可视系统南京科捷分析仪器地址:南京市光华路1好理工大学科技园孵化大楼二楼电话:025-83312752 025-83312752传真:025-83738955
  • 北京矿冶研究总院采购原子吸收、色谱等实验室仪器
    11月29日,中国仪器进出口(集团)公司受北京矿冶研究总院的委托,对北京矿冶研究总院三部研发中心实验室仪器设备专项采购项目(第一批)进行国内公开招标。具体采购仪器如下:包号品目号货物名称数量(台/套)交货时间交货地点0101-1全谱直读电感耦合等离子体-原子发射光谱仪2套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点02 02-1火焰原子吸收光谱仪2套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点02-2火焰石墨炉一体化(带塞曼功能)原子吸收光谱仪1套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点0303-1连续光源火焰原子吸收光谱仪1套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点0404-1ICP-MS电感耦合等离子体-质谱仪1套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点0505-1 紫外可见分光光度计1套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点05-2 气相色谱仪1套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点 06 06-1涡流混合器8套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点06-21ml单道移液器30套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点06-35ml单道移液器10套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点06-410ml瓶口分配器50套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点06—525ml瓶口分配器20套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点06—61ml+25ml液体分配器2套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点06—72.5ml+25ml液体分配器6套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点 07 07-1精密天平(0.1mg)1套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点07-2精密天平(1mg)1套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点07-3精密天平(0.1g)1套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点07-4电子天平4套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点07-5电子天平1套合同生效后3个月内北京矿冶研究总院指定地点  日 期:2010年11月29日  招标编号:10CNIC02-1684-01  1 资金来源:财政性资金  2 招标货物名称、数量、主要规格参数、交货时间及交货地点:  详见《招标货物一览表》。  3 投标资格及报名条件:  3.1投标人如为制造商其注册资金必须大于100万元(含100万元),并在各个大区有售后服务网点(在投标文件中需详细列出网点名称、地址、电话、联系人等)   3.2投标人如为代理商其注册资金必须大于50万元(含50万元),投标人或其所投产品的制造商在各个大区有售后服务网点(在投标文件中需详细列出网点名称、地址、电话、联系人等)   3.3业绩要求:同类产品须有二年以上市场销售历史,投标文件中必须提供业绩的有效证明   3.4本项目不接受联合体投标。  4 招标文件售价:  根据投标人所投的包数,每包售价800元人民币,招标文件售后不退。未购买招标文件进行的投标将被拒绝。  如需邮购,须加付EMS费100元人民币。请按下述地址汇款,汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号,然后将汇款单复印件、购买单位名称、详细通讯地址、邮编、电话、传真及联系人传真给我公司,我公司收到传真后将尽快以EMS方式将招标文件邮寄给贵单位。  5 购买招标文件时间:  即日起至2010年12月22日止,每天上午8:30-11:30,下午13:30-16:30(北京时间,法定节假日除外)。  6 购买招标文件地点:  中国仪器进出口(集团)公司  地址:北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦6层618房间  购买文件时务必提供:营业执照注册号、单位名称、地址、联系电话、传真、邮编、移动电话、主营业务、法人代表、注册资本、资质等级等有效企业信息。  7 标前答疑  投标人对招标文件有任何疑问请于2010年12月9日12时(北京时间)前以传真和电子邮件两种方式发至招标代理机构, 招标代理机构将把答疑内容以传真形式发给各投标人。  8 投标截止时间和开标时间:  2010年12月22日9时(北京时间)。届时请参加投标的代表出席开标仪式。  9 开标地点:  中国仪器进出口(集团)公司三层会议室  地址:北京市西城区西直门外大街6号  10 投标文件递交地点:  投标文件须密封后于(开标当日)投标截止时间前递至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。  中国仪器进出口(集团)公司  地址:北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦6层618房间  联 系 人:申波、马荣 邮 编:100044  电 话:010-88316634,88316636 传 真:010-88316633  电子信箱:shenbo@cnic.genertec.com.cn  marong@cnic.genertec.com.cn  开户银行及帐号:  户 名:中国仪器进出口(集团)公司  开户银行:中国银行总行营业部  帐 号:00105008091001  附表  招标货物一览表  招标编号:10CNIC02-1684-01  备注:投标以包为单位,可以对“招标货物一览表”中的一个包或多个包投标,但必须对所投包号中所有品目的货物进行投标,不允许拆包投标
  • 食用油重金属直接测定?Yes!原子吸收测定食用油中的镍
    1902年,德国化学家发明了食用油氢化技术。这项技术通过镍催化加氢使植物油硬度增加,熔点升高,同时延长了保质期成为天然奶油的替代物。常见食品有植脂末、植物奶油、代可可脂、奶精等。   由于经过镍催化剂的催化,氢化植物油中的镍含量自然受到关注。镍会刺激人体造血功能,维持正常的肝功能,但是镍摄入过量可能会导致皮肤过敏发炎,甚至心、脑、肝等退行性变。   国家标准GB/T 31576-2015《动植物油脂铜、铁、镍的测定石墨炉原子吸收法》中规定,可以用原子吸收石墨炉法测定食用油脂中的镍。此应用使用日立ZA3000原子吸收分光光度计,分析了食用油中的镍。 图 食用油中镍的分析结果 此应用特点:样品为原液直接测定,无需进行前处理 日立ZA3000原子吸收分光光度计的特点:(1) 火焰石墨炉均采用偏振塞曼校正法:基线稳定,开机就能测量(2) 石墨管双进样技术:有效提高灵敏度(3) 暴沸自动检测功能:提高数据的重现性(4) 石墨管残留清除功能:减小记忆效应(5) 自动进样器连续注入:减少样品污染,缩短分析时间,减少改进剂用量 关于该应用的详细信息,请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/down_552013.htm关于日立ZA3000原子吸收分光光度计,请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C170248.htm 关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。更多信息敬请关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/
  • 有色金属研讨会落幕 火焰原子荧光助力贵金属检测
    2017年8月6日,在北京举行的第三届全国有色金属分析检测与标准化技术交流研讨会缓缓落下帷幕。在为期两天的研讨会期间,来自中国矿冶检测机构联盟、中国矿业联合会选矿委员会、北京材料分析测试服务联盟及各检测机构等近300位有色金属界的专家、学者齐聚一堂,就我国有色金属行业中遇到的矿产检测和货物交割中存在的取样验货、分析检测中的热点、难点问题进行讨论。北京金索坤技术开发有限公司应邀参会并做了“化探样品中痕量金测试研究”的报告。目前原子吸收光谱法和原子发射光谱法是检测金的主要方法。然而这两种方法在对于化探样品中0.1个ppb以下痕量金的检测却有一定困难。在此次研讨会上,来自北京金索坤技术开发有限公司的高级工程师为参会人员分享了应用SK-880火焰原子荧光光谱仪对于化探样品中痕量金的测试方法。火焰原子荧光光谱仪(FAFS)不同于传统的氢化物发生法原子荧光,突破了其原理上的限制,液态样品经高效雾化器雾化后形成气溶胶,气溶胶在预混合雾化室中与燃气充分混合均匀,再通过燃烧的热量使进入火焰的试样蒸发、熔融、分解成基态原子,基态原子被高性能空心阴极灯激发至高能态,处于高能态的原子不稳定,在去激发的过程中以光辐射的形式发射出原子荧光。原子荧光的强度与被测元素在样品中的含量成正比,从而测定样品中金的含量。火焰原子荧光光谱仪是为了使冶金地质行业用户高效节省地测试痕量金专项研发的新品。金索坤工程师为与会各检测人员分享了火焰原子荧光和原子吸收石墨炉分别从检出限、精密度、线性范围、测试效率和测试成本几个方面进行对比。图一:实测Au检出限DL=0.0073ng/mL;RSD=0.28%图二:1.0ng/mL溶液的稳定性数据通过上述两个图中的测试数据可知,其检出限及稳定性满足对于0.1个ppb以下痕量金的测试需求。金标液浓度在1.0 ng/mL到 1.0 μg/mL范围内,荧光强度值与浓度值成线性关系。应用SK-880火焰原子荧光光谱仪测试金(Au)时,其灵敏度已经超过石墨炉原子吸收方法,并且线性范围大大超过石墨炉原子吸收方法。石墨炉原子吸收分析高浓度样品时精密度不够,且线性范围窄,而火焰法原子吸收分析高浓度样品时精密度很好,但是灵敏度不佳。表1 测试速度对比结果测试方法测试过程所需时间/s全过程总时间/s石墨炉原子吸收法干燥4063灰化10原子化3进样10火焰-原子荧光法进样(包括换样)1014积分4 表2 使用成本对比测试方法耗材耗材单价(元)单个耗材可测样品个数(个)平均每个样品所需价格(元)每个样品总成本(元)石墨炉原子吸收法石墨管进口45010000.45进口0.59国产0.235国产806000.13元素灯进口3500700000.05国产600400000.015氩气18020000.09火焰-原子荧光法喷雾器650200000.03250.0805元素灯900200000.045液化石油气150500000.003从测试效率及仪器运行成本比较而言,使用SK-880火焰原子荧光光谱仪进行测试时,只需进样测试即可,测试效率大大提高。石墨炉原子吸收光谱法测试需干燥、灰化、原子化、进样测试四个阶段,每个阶段均需一定时间完成,因此每个样品的测试时间会相对较长。由表1可知,石墨炉原子吸收法测试一个样品所需时间为63 s,而使用火焰-原子荧光法测试时间缩短至14 s,效率大大提高。运行费用方面,以石墨炉分析金元素为例,一个国产石墨管80元左右平,平均600次进样就要消耗一根石墨管,而用进口的石墨管要达到450元左右,平均1000次进样就要消耗一根石墨管。有时候由于氩气保护不好,或除酸不彻底,几十次进样就会损坏一根石墨管,分析费用相当可观。由表2中数据可知,测试一个样品,石墨炉原子吸收法的使用成本是火焰-原子荧光法使用成本的3~7倍。 此外,工程师还分享了在测试金前处理过程中,吸金泡沫种类的选择和解析液硫脲浓度的选择与测试结果之间的影响。对于火焰原子荧光光谱仪测试金元素的注意事项及如何应用扣除背景技术测试粮食及化妆品中镉元素,请关注金索坤近期网络讲堂。此次研讨会的主旨在于以检测技术、国内贸易仲裁规范与联盟标准促进矿产贸易公平和绿色发展。北京金索坤技术开发有限公司作为中国氢化法原子荧光技术的发源地以及原子荧光行业的领跑者,会一如既往的为原子荧光技术的发展探索乾坤,研发更适用于矿产样品重金属检测的新型原子荧光光谱仪。金索坤SK-880火焰原子荧光光谱仪
  • 日立原子吸收土壤重金属解决方案
    为了掌握土壤的污染状况,以防土壤污染危害人们的身体健康,日本采取了“土壤污染对策法”,中国出台并施行“土壤污染防治法”,这些法规都对土壤中的污染物做了相关规定。重金属污染是土壤污染物的一种,土壤中的金属来源包含天然和人为污染两种,通过测定土壤中的金属浓度,可以确认土壤的污染状况。参照中国环境保护标准 HJ 491-2019.土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法,使用日立ZA3000原子吸收分光光度计,对土壤中铜、锌、铅、镍、铬进行测定。■ 样品前处理■ 实验数据除空白外,每种元素都选择了5个点来做标准曲线,另外对三种标准物质分别进行5次重复测试。标准物质处理方法如下:JSAC 0402、JSAC 0403溶解0.95 g样品,定容至50 mL,得到待测样品;NIES No.2溶解0.90 g样品,定容至50 mL,得到待测样品。* JSAC0402、JSAC0403是日本分析化学会认证的标准物质。* NIES No.2是日本国立环境研究所认证的标准物质。■ 标准曲线标准曲线结果可见,铜、锌、铅、镍、铬的R2都在0.999以上,其中铜、铅的R2为0.9999,因此线性良好。■ 实验结果将JSAC0402、JSAC0403和NIES No.2三种标准物质的测试结果与认证结果进行比较,结果可见铜、锌、铅、镍、铬的测试结果均在认证结果范围以内,并且测试结果波动范围更小。因此测试结果准确可靠。综上,ZA3000采用偏振塞曼校正法,即使对类似土壤分解液一样的含大量盐分的样品,也可以不受共存物质的背景吸收干扰,测定数据的精度高,结果准确可靠。
  • 听听大家的声音:原子吸收,买哪家的好?
    日前,仪器信息网论坛有很多网友发帖询问:单位想采购原子吸收,但不知道买什么品牌的好?  一款仪器的选择虽然会受到各种因素的影响,但是用户的真实体验或许是您选择的一大根据。在这里我们不谈论品牌、技术和市场,不带任何个人的主观判断,只拿一双耳朵听听大家的声音。  部分网友的回帖:  &ldquo 看贵公司的预算是多少了?如果预算高就选进口的,安捷伦、PE、热电,这三个牌子价格较高,日本货在进口中属于便宜的,再便宜就是国产货,国产货现在很多在做的,火焰法比较成熟,石墨炉还有待提高,国产主流是瑞利、普析。我见过我们这里一个很牛的实验室,所有仪器都是进口的,只有原子吸收是国产的,可见国产其实没有那么弱,后期维护成本也较低&rdquo   &ldquo 要根据检测的样品类型选择。用过瓦里安(现在的安捷伦)、GBC、PE、热电,耶拿,各有各的优势、问题。安捷伦的气路系统是其短板,其对助燃气质量要求高,含水率高不容易点火,其它的不会有这种问题,但其稳定性蛮好,灵敏度也不错,操作界面清晰方便。GBC与安捷伦类似。热电的自动化程度高,稳定性没有安捷伦的好。耶拿和PE的AA体型较前几种要大,操作界面感觉不太喜欢&rdquo   &ldquo 质量好的有PE、日立、耶拿,各有千秋吧,各品牌推销的卖点也不一样,我们当时买的时候也比较过几个牌子,感觉日立的最稳定,开机就能用,我觉得除了比较各种方便测量的功能以外,最重要的还是应该看仪器性能是否稳定&rdquo   &ldquo 不管是进口的还是国产的,只要能满足测试要求就可以了,过分烧钱就是浪费&rdquo   &ldquo 如果分析0.00X%以下的试样,就要配制石墨炉了。国产的瑞利、 普析都能满足&rdquo   &ldquo 我看有些进口仪器性能还不如国产仪器,我们用的国产仪器用了五年了也未出现故障&rdquo   &ldquo 看质量,PE、耶拿再有安捷伦、热电,个人觉得还是PE的好,耶拿有连续光源卖点也不错但是贵一些。论价格国产的有东西、普析&rdquo   &hellip &hellip   以上仅截取了部分网友的回帖,更多详细内容请关注相关论坛,如果您有原子吸收的使用体验,也可以登陆论坛给大家&ldquo 指点迷津&rdquo 哦!  现在原子吸收好用的品牌有哪些?麻烦各位提供一下    采购原子吸收买什么牌子好?   如此专家意见,为国产原子吸收喊冤!   PE和耶拿原子吸收买哪个呢?    原子吸收什么型号和牌子比较好?
  • SK-880火焰原子荧光光谱仪入选北京市新技术新产品名单
    近日,北京市科学技术委员会正式公布第九批北京市新技术新产品(服务)名单。北京金索坤技术开发有限公司SK-880火焰原子荧光光谱仪产品入选。 为什么研发火焰原子荧光光谱仪70年代末,为了满足国家地质普查找矿大量测试砷、锑、铋、汞元素的需求,具有中国自主知识产权的分析仪器氢化法原子荧光光谱仪应运而生。凭借着其灵敏度高,稳定性好,性价比高的特点,除了在地质行业逐渐普及到环保、食品等其他领域。但是氢化法原子荧光由于可有效发生氢化法反应的元素种类有限,局限了原子荧光的应用。如何拓展氢化法原子荧光的检测元素,尤其是对于地质行业普查找矿贵金属元素金的测试就成为了自90年代以来北京金索坤研发团队的重点课题。火焰原子荧光光谱仪就是在这一背景下而产生的。火焰原子荧光光谱仪,突破了氢化物发生法原子荧光光谱仪原理上的限制,液态样品经高效雾化器雾化后形成气溶胶,气溶胶在预混合雾化室中与燃气充分混合均匀,再通过燃烧的热量使进入火焰的试样蒸发、熔融、分解成基态原子,基态原子被高性能空心阴极灯激发至高能态,处于高能态的原子不稳定,在去激发的过程中以光辐射的形式发射出原子荧光。原子荧光的强度与被测元素在样品中的含量成正比。火焰原子荧光光谱仪的应用及优势火焰原子荧光光谱仪产品的推出,拓展了原子荧光的检测元素范围,增加了金、银、钴、镍、铁、锰等元素。尤其在金元素及镉元素的测试上具有独特性。其中SK-880火焰原子荧光光谱仪不仅可进行ppm级常量金的测定,同时也满足地质冶金行业对于小于0.1ppb微量金的测试需求。并且测试速度是常规应用原子吸收石墨炉的十倍,而测试每个样品的成本仅需0.1元。北京金索坤与国家地质测试中心等单位联合起草了《区域地球化学样品分析方法第35部分:金量测定泡沫塑料富集-火焰原子荧光光谱法》行业标准,更方便了用户的测试使用。SK-典越火焰原子荧光光谱仪是一款针对谷物中镉元素检测的专用分析仪器。相比常规应用原子吸收石墨炉或者ICP-MS,应用SK-典越火焰原子荧光光谱仪测试谷物中镉元素具有测试速度快-每个样品仅需10秒;前处理简单-无需消解仅需稀酸提取5分钟即可上机测试;稳定性好-RSD小于0.6%;测试成本低-每个样品测试仅需0.1元。国家粮食局科学研究院和北京金索坤技术开发有限公司共同起草的《谷物中镉的测定 稀酸提取 火焰原子荧光光谱法》CAIA标准,于2018年9月1日起正式实施。火焰原子荧光光谱仪产品的推出,拓展了原子荧光的应用领域。北京金索坤作为行业内原子荧光技术的领跑者,会不断推陈出新,以优质的创新型原子荧光产品服务更多的用户,打造国产分析仪器名牌。SK-880火焰原子荧光光谱仪SK-典越火焰原子荧光光谱仪作为中国氢化法原子荧光技术的发源地,北京金索坤技术开发有限公司研发原子荧光技术三十余载,为发展中国自主知识产权的分析仪器不断探索乾坤的同时,为您提供最专业的原子荧光产品及技术服务。作为一家只专注原子荧光技术研发的高新技术企业,金索坤为您提供新一代具有检测元素多(火焰法技术),测试速度快(连续流动进样专利技术),技术指标好(优于国标RSD0.6%),省事、省耗材(多功能反应模块专利技术)的原子荧光光谱仪。
  • 水泥行业排放新标准将增原子吸收等需求
    仪器信息网讯  12月27日,环保部联合国家质量监督检验检疫总局发布了《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013)两项新标准。  我国2012年水泥产量达到22.1亿吨,占世界水泥产量的56%,现有规模以上水泥生产企业约4000家,其中水泥熟料生产企业2400多家、新型干法水泥生产线1600多条。据统计,我国水泥工业颗粒物(PM)排放占全国排放量的15%-20%,二氧化硫(SO2)排放占全国排放量的3%-4%,氮氧化物(NOx)排放占全国排放量的8%-10%,属污染控制的重点行业。  《&ldquo 十二五&rdquo 节能减排综合性工作方案》(国发〔2011〕26号)、《国家环境保护&ldquo 十二五&rdquo 规划》(国发〔2011〕42号)、《节能减排&ldquo 十二五&rdquo 规划》(国发〔2012〕40号)、《重点区域大气污染防治&ldquo 十二五&rdquo 规划》(环发〔2012〕130号)、《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》(环境保护部公告 2013年第14号)等文件明确规定2015年水泥行业NOx排放量控制在150万吨,淘汰水泥落后产能3.7亿吨 对新型干法窑降氮脱硝,新、改、扩建水泥生产线综合脱硝效率不低于60% 在大气污染防治重点地区,对水泥行业实施更加严格的特别排放限值。  与水泥工业执行的现行标准《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2004)相比,新标准重点提高了颗粒物、NOx的排放控制要求。新标准将PM排放限值由原标准的50 mg/m3(水泥窑等热力设备)、30 mg/m3(水泥磨等通风设备)收严至30 mg/m3、20 mg/m3 将NOx排放限值由800 mg/m3收严到400 mg/m3,除此之外,二氧化硫和氟化物的排放限量也收严至原标准的50%。考虑到现有企业需要进行脱硝除尘改造,标准规定新建企业自2014年3月1日起执行新的排放限值,现有企业则在标准发布后给予一年半过渡期,过渡期内仍执行原标准,到2015年7月1日后执行新标准。新标准还增设了特别排放限值。特别排放限值针对包括&ldquo 三区十群&rdquo 47个城市的重点控制区的&ldquo 6+1&rdquo 重点行业(领域),其限值和实施时间点规定都更为严厉,火电项目实施时间要求与规划发布时间同步,其他行业实施时间与排放标准发布时间同步。  值得注意的是,新标准在原有污染物控制项目(PM、SO2、NOx、氟化物)的基础上增加了氨(NH3)和汞(Hg)控制项目,排放限值分别为0.05 mg/m3和10 mg/m3。汞及其化合物的检测方法为《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行)》(HJ 543),使用的原子吸收分光光度计为原标准所无,氨的检测方法为《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 533)和《环境空气氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》(HJ 534)。另外,二氧化硫的检测新增《固定污染源废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》(HJ 629)为标准方法,与原有的两种标准方法碘量法与定电位电解法相比,检测精度更高而且即可用于瞬时监测也可用于连续监测,因此新标准预计会在未来两年增加可观的原子吸收分光光度计需求,也会带来一定的非分散红外法二氧化硫气体分析仪或带非分散红外法二氧化硫气体分析的多组分气体分析仪的需求。  根据环保部官方解读,此次新标准的NOx排放限值是基于SNCR技术确定的,未来随着SCR技术的成熟,环保要求会进一步提高,将基于新技术制定更严格的NOx排放限值。  声明:此为仪器信息网研究中心的研究信息,未经仪器信息网书面形式的转载许可,谢绝转载。仪器信息网保留对非法转载者的侵权责任追讨权。如需进一步信息,请联系刘先生,电话:010-51654077-8032。  附件:  水泥工业大气污染物排放标准(GB4915&mdash 2013)  水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485&mdash 2013)
  • 食品安全系列应用之使用原子吸收测定牛奶中的镉
    食品安全直接关系到每个人的身体健康甚至生命安全。近年来食品安全问题频出,人们对食品安全越来越重视,这方面的研究也成为热点。日立高新技术公司高度关注食品安全,使用ZA3000原子吸收分光光度计做了一系列食品安全应用。 日立ZA3000原子吸收分光光度计的特点是:火焰石墨炉均是偏振塞曼校正法,基线稳定,开机就能测量;石墨管双进样技术可有效提高灵敏度;暴沸自动检测功能,提高了数据的重现性;石墨管残留清除功能减小残留影响;自动进样器连续进样功能,减少样品污染,缩短分析时间,减少改进剂用量。 此应用给大家介绍的是使用日立ZA3000原子吸收分光光度计测定牛奶中的镉。牛奶中富含蛋白质和脂肪,通常需要用酸分解后测量。而日立基于高精度的背景校正技术,即使是不进行前处理也可以准确检测。 图 牛奶中镉的测定结果 关于该应用的详细信息,请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/down_548263.htm关于日立ZA3000原子吸收分光光度计,请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C170248.htm 关于日立高新技术公司: 日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。更多信息敬请关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/
  • 碱溶液提取-火焰法测定土壤中的六价铬
    土壤中铬通常以三价铬和六价铬的形式存在,六价铬有剧毒,是一种被公认的致癌物。因此,掌握土壤中的六价铬污染状况势在必行。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国土壤污染防治法》,规范土壤和沉积物中六价铬的测定方法,中华人民共和国生态环境部于19年12月发布了HJ 1082-2019.土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法。 本文参考HJ 1082-2019.的方法,使用日立原子吸收分光光度计ZA3000,测定土壤中的六价铬。土壤的碱溶液提取法碱性提取液 :分别称取30 g碳酸钠和20 g氢氧化钠,溶解于纯水中,并定容至1 L。(pH>11.5)磷酸氢二钾?磷酸二氢钾缓冲液 : 分别称取87.1 g磷酸氢二钾和68.0 g磷酸二氢钾,溶解于纯水中,并定容至1 L。■ 操作步骤 通过碱溶液提取法,可以仅提取土壤中的六价铬。土壤碱提取液中的六价铬分析(火焰法)通过碱溶液提取法提取5.00 g样品,定容至100mL,测定出的检出限为0.5mg/kg。使用高盐燃烧头。■测定条件 ■测定结果 对土壤1和土壤2样品进行了测定,测得土壤1中含六价铬的量微1.80±0.04,土壤2并未检测到六价铬。分别对两个样品进行1mg/LCr加标实验,土壤1和土壤2回收率分别为99%和101%,证明实验结果准确可靠。 综上所述,日立原子吸收分光光度计ZA3000采用偏振塞曼校正法,即使对含盐分高的土壤分解液样品,也可以不受共存物质的背景吸收干扰,高精度分析土壤中的六价铬。
  • 冶金、有色金属等行业78项检测标准公布
    工业和信息化部批准《热镀锌(铝锌)钢板涂镀层 六价铬含量的测定 分光光度法》等438项行业标准(标准编号、名称、主要内容及起始实施日期见附件1),其中:汽车行业6项、轻工行业标准58项、化工行业标准133项、石化行业标准3项、黑色冶金行业标准49项、黄金行业标准2项、有色金属行业标准105项、稀土行业标准6项、建材行业标准68项、民爆行业标准8项 批准《金属锰(1)》等28项行业标准样品(标准样品目录见附件2),其中:黑色冶金行业标准样品26项(标准样品成分含量见附件3)、有色金属行业标准样品2项(标准样品成分含量见附件4) 批准《光学树脂眼镜片(QB 2506-2001)》等2项轻工行业标准修改单(见附件5) 以上28项行业标准样品及2项标准修改单,现工信部予以公布,自公布之日起实施。  以上汽车行业标准由中国计划出版社出版,轻工行业标准由中国轻工业出版社出版,化工行业标准由化工出版社出版,石化行业标准由中国石化出版社出版,黑色冶金行业由冶金工业出版社出版,黄金、有色金属及稀土行业标准由中国标准出版社出版,建材行业标准由建材工业出版社出版,民爆行业标准由中国兵器标准化所出版。  其中黑色冶金行业、有色金属、石化行业、稀土行业中有关原子光谱、分子光谱、气相色谱等检测方法的标准共有78项,现摘录如下。78项行业标准编号、名称、主要内容及起始实施日期序号标准编号标准名称标准主要内容代替标准采标情况实施日期 黑色冶金行业     1YB/T 4217.1-2010热镀锌(铝锌)钢板涂镀层 六价铬含量的测定 分光光度法标准中规定镀锌(铝锌)钢板涂镀层 测定六价铬含量的原理,试剂,试样,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 2YB/T 4217.2-2010热镀锌(铝锌)钢板涂镀层 汞含量的测定 冷汞蒸气原子吸光谱法标准中规定镀锌(铝锌)钢板涂镀层 测定汞含量的原理,试剂,试样,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 3 YB/T 4217.3-2010热镀锌(铝锌)钢板涂镀层 铅和镉含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法标准中规定镀锌(铝锌)钢板涂镀层 测定铅和镉含量的原理,试剂,试样,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 4 YB/T 4218-2010五氧化二钒 五氧化二钒含量的测定 过硫酸铵氧化--硫酸亚铁铵滴定法标准中规定了测定五氧化二钒的原理,试剂,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 5 YB/T 4219-2010五氧化二钒 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法标准中规定了测定磷的原理,试剂,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 6 YB/T 4220-2010五氧化二钒 氧化钾、氧化钠含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法标准中规定了测定钾钠的原理,试剂,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 7 YB/T 4231-2010硅钡铝、硅钙钡和硅钙钡铝合金 铝、钡、铁、钙、锰、铜、铬、镍和磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法本规定了用电感耦合等离子体发射光谱法测定硅钡铝、硅钙钡和硅钙钡铝合金中铝、钡、铁、钙、锰、铜、铬、镍和磷含量的测量方法。  2011-3-1 8 YB/T 5078-2010煤焦油 萘含量的测定 气相色谱法本标准规定了煤焦油萘含量的气相色谱测定原理、试剂和材料、仪器设备、试验条件、分析步骤和结果计算。YB/T 5078-2001 2011-3-1本标准适用于高温炼焦时所得的煤焦油中萘含量的测定。 有色金属行业     9 YS/T 738.1-2010填料用氢氧化铝分析方法 第1部分: pH值的测定 本标准规定了填料用氢氧化铝测pH值测量的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。  2011-3-1 10 YS/T 738.2-2010填料用氢氧化铝分析方法 第2部分: 可溶碱含量的测定 本标准规定了填料用氢氧化铝测可溶碱测量的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。  2011-3-1 11 YS/T 738.3-2010填料用氢氧化铝分析方法 第3部分: 硫化物含量的测定 本标准规定了填料用氢氧化铝测硫化物测量的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。  2011-3-1 12 YS/T 738.4-2010填料用氢氧化铝分析方法 第4部分: 粘度的测定 本标准规定了填料用氢氧化铝测粘度测定的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。  2011-3-1 13 YS/T 739-2010铝电解质分子比及主要成分的测定 X射线荧光光谱法本标准规定了铝电解生产过程中铝电解质的分子比及CaF2、MgF2、Al2O3主要成分含量的测定方法。  2011-3-1 本标准适用于铝电解质中分子比、CaF2、MgF2、Al2O3主要成分含量的测定。测定范围分子比:1.80~3.20、CaF2: 1.00%~10.00%、MgF2:0.05%~5.00%、Al2O3:1.00%~10.00%。14 YS/T 742-2010氧化镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法本标准规定了氧化镓中铜、铅、锌、铟、铁、锡、镍、镁、钴、铬、锰、钛、钼、铋含量的测定方法的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及实验报告等。  2011-3-1 本标准适用于氧化镓(99.9%≤ω≤99.999%)中铜、铅、锌、铟、铁、锡、镍、镁、钴、铬、锰、钛、钼、铋含量的测定。15 YS/T 743-2010电解铝净化系统中气氟的测定 碱滤纸氟离子选择性电极法本标准规定了电解铝净化系统中气态氟化物浓度测定方法的原理、试剂和材料、分析步骤、重复性、精密性等。  2011-3-1 本标准适用于电解铝净化系统中气态氟化物浓度的测定,测定范围:0.1 mg/m3~500 mg/m3。16 YS/T 74.1-2010镉化学分析方法 第1部分: 砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了镉中砷量的测定方法。YS/T 74.1-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中砷量的测定。测定范围:0.00020%~0.0025%。17 YS/T 74.2-2010镉化学分析方法 第2部分: 锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了镉中锑量的测定方法。YS/T 74.2-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中锑量的测定。测定范围:0.00010%~0.0025%。18 YS/T 74.3-2010镉化学分析方法 第3部分: 镍量的测定 电热原子吸收光谱法本部分规定了镉中镍量的测定方法。YS/T 74.3-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中镍量的测定。测定范围:0.0004%~0.010%。19 YS/T 74.4-2010镉化学分析方法 第4部分: 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了镉中铅量的测定方法。YS/T 74.4-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中铅量的测定。测定范围:0.0005%~0.055%。20 YS/T 74.5-2010镉化学分析方法 第5部分: 铜量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法本部分规定了镉中铜量的测定方法。YS/T 74.5-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中铜量的测定。测定范围:0.00005%~0.025%。21 YS/T 74.6-2010镉化学分析方法 第6部分: 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了镉中锌量的测定方法。YS/T 74.6-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中锌量的测定。测定范围:0.0002%~0.025%。22 YS/T 74.7-2010镉化学分析方法 第7部分: 铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法本部分规定了镉中铁量的测定方法。YS/T 74.7-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中铁量的测定。测定的范围:0.0005%~0.010%。23 YS/T 74.8-2010镉化学分析方法 第8部分: 铊量的测定 结晶紫分光光度法本部分规定了镉中铊量的测定方法。YS/T 74.8-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中铊量的测定。测定范围:0.0005%~0.025%。24 YS/T 74.9-2010镉化学分析方法 第9部分: 锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了镉中锡量的测定方法。YS/T 74.9-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中锡量的测定。测定范围:0.00010%~0.0050%。25 YS/T 74.10-2010镉化学分析方法 第10部分: 银量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了镉中银量的测定方法。YS/T 74.10-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中银量的测定。测定范围:0.00020%~0.0050%。26 YS/T 74.11-2010镉化学分析方法 第11部分: 砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡和银量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法本部分规定了镉中砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡、银元素的电感耦合等离子体原子发射光谱的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于镉中砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡、银元素含量的多元素同时测定,也适用于其中一个元素的独立测定。测定范围见下表。27 YS/T 745.1-2010铜阳极泥化学分析方法 第1部分: 铜量的测定 碘量法本部分规定了铜阳极泥中铜含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中铜含量的测定,测定范围:5.00%~27.00%。28 YS/T 745.2-2010铜阳极泥化学分析方法 第2部分: 金量和银量的测定 火试金重量法本部分规定了铜阳极泥中金、银含量的测定方法。YS/T 88-1995 2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中金、银含量的测定。测定范围:金0.100kg /t~20 .000kg/t;银:20 .00kg/t~300 .00kg/t。29 YS/T 745.3-2010铜阳极泥化学分析方法 第3部分: 铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体发射光谱法本部分规定了铜阳极泥中铂和钯含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中铂钯含量的测定。测定范围铂5.00 g/t~ 100.00 g/t;钯10.00g/t~ 150.00 g/t 30 YS/T 745.4-2010铜阳极泥化学分析方法 第4部分: 硒量的测定 碘量法本部分规定了铜阳极泥中硒含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中硒含量的测定。测定范围:1.00%~15.00%31 YS/T 745.5-2010铜阳极泥化学分析方法 第5部分: 碲量的测定 重铬酸钾滴定法本部分规定了铜阳极泥中碲含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中碲含量的测定。测定范围:0.50%~10.00%32 YS/T 745.6-2010铜阳极泥化学分析方法 第6部分: 铅量的测定 Na2EDTA滴定法本部分规定了铜阳极泥中铅含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中铅含量的测定。测定范围: 10.00%~25.00%33 YS/T 745.7-2010铜阳极泥化学分析方法 第7部分: 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法本部分规定了铜阳极泥中铋含量的测定方法。  2011-3-1 本方法适用于铜阳极泥中铋含量的测定,测定范围:1.00%~5.00%。34 YS/T 745.8-2010铜阳极泥化学分析方法 第8部分: 砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了铜阳极泥中砷含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中砷含量的测定。测定范围:0.50%~5.00%。35 YS/T 746.1-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第1部分: 锡含量的测定 焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中锡含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中锡含量的测定。测定范围:30.00%~99.50%。36 YS/T 746.2-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第2部分: 银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中银含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中银含量的测定。测定范围:0.0020%~0.500%。37 YS/T 746.3-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中铜含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铜含量的测定。测定范围:0.010%~1.000%。38 YS/T 746.4-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第4部分: 铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中铅含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铅含量的测定。测定范围:0.0050%~0.100%。39 YS/T 746.5-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第5部分: 铋含量的测定 火焰原子吸收和Na2EDTA滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中铋含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铋含量的测定。测定范围:0.0050%¬ ~5.00% 。40 YS/T 746.6-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第6部分: 锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中锑含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中锑含量的测定。测定范围:0.0150%~5.50% 。41 YS/T 746.7-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第7部分: 铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中铁含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铁含量的测定。测定范围:0.0010%~0.150% 。42 YS/T 746.8-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第8部分: 砷含量的测定 砷锑钼蓝分光光度法本标准规定了无铅锡基焊料中砷含量的测定方法。  2011-3-1 本标准适用于无铅锡基焊料中砷含量的测定。测定范围:0.0050%~0.1000%。43 YS/T 746.9-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第9部分: 锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中锌含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中锌含量的测定。测定范围:0.0010%~0.100%。44 YS/T 746.10-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第10部分: 铝含量的测定 电热原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中铝含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铝含量的测定。测定范围:0.0005%~0.050%。45 YS/T 746.11-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第11部分: 镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中镉含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中镉含量的测定。测定范围:0.00050%~0.0100%。46 YS/T 746.12-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第12部分: 铟含量的测定 Na2EDTA滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中铟含量的测定方法。   2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铟含量的测定。测定范围:20.00%~60.00%。47 YS/T 746.13-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第13部分: 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中镍含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中镍含量的测定。测定范围:0.0025%~1.000%。48 YS/T 746.14-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第14部分: 磷含量的测定 结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法本部分规定了无铅锡基焊料中磷含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中磷含量的测定。测定范围:0.0010%~0.100%。49 YS/T 746.15-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第15部分: 锗含量的测定 水杨基荧光酮分光光度法本部分规定了无铅锡基焊料中锗含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中锗含量的测定。测定范围:0.0010%~0.050%。50 YS/T 746.16-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第16部分: 稀土含量的测定 偶氮胂Ⅲ分光光度法本部分规定了无铅锡基焊料中稀土总量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中稀土总量的测定。测定范围:0.0050%~0.200%。51 YS/T 239.1-2010三硫化二锑化学分析方法 第1部分: 锑量的测定 硫酸铈滴定法本部分规定了三硫化二锑中锑量的测定方法。YS/T 239.1-1994 2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中锑量的测定。测定范围:锑的质量分数68.00%~73.00%。52 YS/T 239.2-2010三硫化二锑化学分析方法 第2部分: 化合硫量的测定 燃烧中和滴定法本部分规定了三硫化二锑中化合硫量的测定方法。YS/T 239.2-1994 2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中化合硫量的测定。测定范围:化合硫的质量分数24.50%~28.50%。53 YS/T 239.3-2010三硫化二锑化学分析方法 第3部分: 游离硫量的测定 燃烧中和滴定法本部分规定了三硫化二锑中游离硫量的测定方法。YS/T 239.3-1994 2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中游离硫量的测定。测定范围:游离硫的质量分数0.0050%~0.20%。54 YS/T 239.4-2010三硫化二锑化学分析方法 第4部分: 王水不溶物的测定 重量法本部分规定了三硫化二锑中王水不溶物的测定方法。YS/T 239.4-1994 2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中王水不溶物的测定。测定范围:王水不溶物的质量分数0.050%~0.60%。55 YS/T 239.5-2010三硫化二锑化学分析方法 第5部分: 砷量的测定 砷钼蓝分光光度法本部分规定了三硫化二锑中砷量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中砷量的测定。测定范围:砷的质量分数0.010%~0.25%。56 YS/T 239.6-2010三硫化二锑化学分析方法 第6部分: 铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法本部分规定了三硫化二锑中铁量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中铁量的测定。测定范围:铁的质量分数0.030%~0.40%。57 YS/T 239.7-2010三硫化二锑化学分析方法 第7部分: 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了三硫化二锑中铅量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中铅量的测定。测定范围:铅的质量分数0.0020%~0.050%。58 YS/T 53.1-2010铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第1部分: 金量的测定 火试金富集-火焰原子吸收光谱法本部分规定了铜、铅、锌原矿和尾矿中金量的测定方法。YS/T 53.1-1992 2011-3-1 本部分适用于铜、铅、锌原矿和尾矿中金量的测定。测定范围:0.05g/t~3.00 g/t。59 YS/T 53.2-2010铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第2部分: 金量的测定 流动注射-8531纤维微型柱分离富集-火焰原子吸收光谱法本标准规定了铜、铅、锌原矿和尾矿中金含量的测定方法。YS/T 53.2-1992 2011-3-1 本标准适用于铜、铅、锌原矿和尾矿中金含量的测定。测定范围:0.01g/t~1.0g/t。60 YS/T 53.3-2010铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第3部分: 银量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了铜、铅、锌原矿和尾矿中银含量的测定方法。YS/T 53.3-1992 2011-3-1 本部分适用于铜、铅、锌原矿和尾矿中银含量的测定。本部分测定范围:0.50 g/t~200g/t。61 YS/T 227.1-2010碲化学分析方法 第1部分: 铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了碲中铋含量的测定方法。YS/T 227.1-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中铋含量的测定。测定范围:0.0001%~0.0025%。62 YS/T 227.2-2010碲化学分析方法 第2部分: 铝量的测定 铬天青S-溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法本部分规定了碲中铝含量的测定方法。YS/T 227.2-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中铝含量的测定。测定范围:0.0005%~0.0040%。63 YS/T 227.3-2010碲化学分析方法 第3部分: 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 本部分规定了碲中铅量的测定方法。YS/T 227.3-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中铅量的测定。测定范围:0.0005%~0.0060%。64 YS/T 227.4-2010碲化学分析方法 第4部分: 铁量的测定 邻菲啰啉分光光度法本部分规定了碲中铁含量的测定方法。YS/T 227.4-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中铁含量的测定。测定范围:0.0005%~0.006%。65 YS/T 227.5-2010碲化学分析方法 第5部分: 硒量的测定 2,3-二氨基萘分光光度法本部分规定了碲中硒含量的测定方法。YS/T 227.5-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中硒含量的测定。测定范围:0.0015%~0.030%。66 YS/T 227.6-2010碲化学分析方法 第6部分: 铜量的测定 固液分离-火焰原子吸收光谱法 本部分规定了碲中铜含量的测定方法。YS/T 227.6-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中铜含量的测定。测定范围:0.0004%~0.0060%。67 YS/T 227.7-2010碲化学分析方法 第7部分: 硫量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 本部分规定了碲中硫含量的测定方法。YS/T 227.7-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中硫含量的测定。测定范围:0.0007%~0.01%。68 YS/T 227.8-2010碲化学分析方法 第8部分: 镁、钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 本部分规定了碲中镁量和钠量的测定方法。YS/T 227.8-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中镁量和钠量的测定。测定范围:Mg:0.0005%~0.0030%;Na:0.0020%~0.0070%。69 YS/T 227.9-2010碲化学分析方法 第9部分: 碲量的测定 重铬酸钾-硫酸亚铁铵容量法本部分规定了碲中碲含量的测定方法。YS/T 227.9-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中碲含量的测定。测定范围:95%~99.5%。70 YS/T 227.10-2010碲化学分析方法 第10部分: 砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了碲中砷含量的测定方法。YS/T 227.10-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中砷含量的测定。测定范围:0.0002%~0.0010%。71 YS/T 227.11-2010碲化学分析方法 第11部分: 硅量的测定 正丁醇萃取硅钼蓝分光光度法本部分规定了碲中硅含量的测定方法。YS/T 227.11-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中硅含量的测定。测定范围:0.0005%~0.0030%。72 YS/T 349.2-2010硫化钴精矿化学分析方法 第2部分: 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了硫化钴精矿中铜量的测定方法。YS/T 349-1994 2011-3-1 本部分适用于硫化钴精矿中铜量的测定。测定范围:0.1%~2%。 73 YS/T 349.3-2010硫化钴精矿化学分析方法 第3部分: 锰量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了硫化钴精矿中锰含量的测定方法。YS/T 349-1994 2011-3-1 本部分适用于硫化钴精矿中锰含量的测定。测定范围:0.1%~1%。 74 YS/T 349.4-2010硫化钴精矿化学分析方法 第4部分: 二氧化硅量的测定 氟硅酸钾容量法本部分规定了硫化钴精矿中二氧化硅量的测定方法。YS/T 349-1994 2011-3-1 本部分适用于硫化钴精矿中二氧化硅量的测定。测定范围:1 %~25%。 石化行业     75 SH/T 1770-2010塑料 聚乙烯水分含量的测定本标准规定了用卡尔• 费休库仑法测定聚乙烯(PE)中水分含量的方法,该方法测定的水分含量与按照ISO 62[1]测定的吸水性(动态和平衡态)不同。 ISO 15512:2008方法B,MOD 2011-3-1 本标准适用于测定聚乙烯颗粒中的水分含量,也适用于聚乙烯制品中水分含量的测定。本方法适用于测定的水分含量水平可达0.01%或更低。76 SH/T 1771-2010生橡胶 玻璃化转变温度的测定 差示扫描量热法(DSC) 本标准规定了用差示扫描量热仪测定生橡胶玻璃化转变温度的方法。  ISO 22768:2006(E),IDT2011-3-1  稀土行业     77 XB/T 613.1-2010铈铽氧化物化学分析方法 第1部分: 氧化铈和氧化铽量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法本部分规定了铈铽氧化物中铈、铽含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铈铽氧化物中氧化铈和氧化铽含量的测定。测定范围:氧化铈 58.00%~70.00%;氧化铽 30.00%~42.00%。78 XB/T 613.2-2010铈铽氧化物化学分析方法 第2部分: 氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法本部分规定了铈铽氧化物中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铈铽氧化物中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇量的测定。  其他标准见附件438项行业标准编号、名称、主要内容及起始实施日期.doc(五个附件包含在一个下载文件中):  一、438项行业标准编号、名称、主要内容及起始实施日期  二、28项黑色冶金、有色金属行业标准样品目录  三、26项冶金行业标准样品成分含量表  四、2项有色金属行业标准样品成分含量表  五、2项轻工行业标准修改通知单
  • 金索坤SK-880火焰原子荧光产品通过专家鉴定
    仪器信息网讯 2016年12月27日及2017年2月13日,中国仪器仪表学会分析仪器分会在北京主持分别召开了北京金索坤技术开发有限公司火焰原子荧光光谱仪(SK-880型)产品形式审查及最终产品鉴定会议。中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长刘长宽主持了相关会议。北京市理化分析测试中心张经华担任专家鉴定组组长,出席会议的专家还有:清华大学邓勃、国家地质实验测试中心罗立强、北京矿冶研究总院冯先进、清华大学邢志、河北省地矿中心实验室肖凡、中国仪器仪表学会分析仪器分会曹以刚等。 火焰原子荧光光谱仪SK-880型产品形式审查会议现场  目前原子荧光光谱分析领域中广泛被认知的技术是蒸气发生(或称为氢化物发生)—原子荧光光谱法。不过,同样是成功研制了氢化物发生—无色散原子荧光光谱仪(1979年)的西北有色地质研究所郭小伟先生,在1997年再次发明了火焰原子荧光光谱仪,拓展了原子荧光检测范围。火焰原子荧光光谱仪利用雾化器将含被测元素的样品溶液雾化形成气溶胶后,与燃气混合传输至原子化器并在燃气火焰中原子化后进行检测,其使用液化石油气燃烧所得的火焰作原子化器。该成果由西安索坤技术开发有限公司(北京金索坤技术开发有限公司)商品化。  火焰原子荧光光谱技术是金索坤公司独有的产品技术,相较氢化物发生—原子荧光,具有自己的特点和独特的应用。尤其在检测痕量金方面具有很强的针对性,与石墨炉-原子吸收或ICP-MS比较,具有灵敏度高、重现性好、分析速度快、性价比高等特点。目前,火焰法原子荧光测金仪已经广泛应用于黄金矿业、有色金属、地质普查找矿等领域。火焰原子荧光光谱仪SK-880型  经过多年持续不断的研发,在最初的SK-800型以及后来SK-810型、SK-830型等原子荧光测金仪基础上,金索坤在2016年推出了最新一代原子荧光测金仪SK-880型。金索坤公司总经理高树林就SK-880火焰原子荧光光谱仪的研发背景、技术创新及应用进行了详细的介绍。北京金索坤技术开发有限公司总经理高树林  SK-880型的创新主要包括雾化效率、原子化效率、激发效率、接收效率四个环节的协同改进,最终以实现灵敏度与稳定性的提高。  SK-880型仪器核心零部件改进主要包括:  喷雾器改进,提高空气流量,雾化效率稳定性获得提高 传输室的材质改用了疏水、防腐材料,使得传输稳定性获得提高 新型原子化器  原子化器结构进行了较大改进,由原来的一孔单火焰,变成了三孔、四孔、五孔、六孔、九孔的多个小火焰,并且在火焰周围设置了一圈空气小孔,起到了助燃和屏蔽作用,其结果使得原子化效率和稳定性都获得了较大提高。  激发光源方面的改进,包括了光源本身,如灯芯形状、焦距、阴极材料等的改进,使得光源的灵敏度提高了两倍、提高了激发效率、减小了干扰 还包括了光源激发角度、以及采用了双光源激发。双光源激发一方面光强、激发能量、灵敏度增加了一倍,另一方面空白稳定性大幅提高。  光路的改进,采用大尺寸透镜、短焦不等距光路,提高了发射和接收光信号效率。  在SK-880型在应用方面也有较大改进,如测金时的干扰去除技术。测金元素时,钙、镁、铝元素有干扰,SK-880型选择了合适的泡沫以及扣背景技术。泡沫对金有选择型吸附解脱,而对钙、镁、铝元素无吸附解脱作用。  就像上文所说的,火焰法原子荧光测金仪适用于黄金矿业、有色金属、地质普查找矿等领域。而SK-880火焰原子荧光光谱仪目前也已经有了使用单位,其中就包括华北有色地勘局燕郊实验室。该实验室的陈小迪代表用户单位做《焰法原子荧光测金仪(SK-880)检测微量金的应用报告》。华北有色地勘局燕郊实验室陈小迪  华北有色地勘局燕郊实验室每年承接的微量金样品有二十万件,过去主要使用石墨炉原子吸收光谱进行测试。实验室对SK-880进行了测试比对结果发现,采用SK-880与石墨炉原子吸收光谱所测得的数据准确性基本保持一致 在检出限、精密度、线性范围等方面SK-880都能够满足测试要求 而且,SK-880测试速度明显优于石墨炉原子吸收光谱法 测试成本方面,即使石墨炉原子吸收光谱采用国产石墨管和国产元素灯,其测试每个样品的成本也远高于SK-880焰法原子荧光测金仪。 专家们对火焰原子荧光光谱仪SK-880型表现出强烈兴趣  参加相关会议的专家们对SK-880型焰法原子荧光测金仪的创新技术及其特色应用表现出了强烈兴趣。一致认为,金索坤公司开发出了一种原子荧光光谱用的新型的雾化器和原子化器,使得雾化、原子化的效率和稳定性都获得了较大提高。而且,采用双灯的方式显著增强了信号的灵敏度和稳定性。SK-880型焰法原子荧光测金仪达到了国内领先水平。同时专家们也对拓展SK-880型焰法原子荧光测金仪的应用领域等也提出了改进意见。合影
  • 锌、铅精矿化学分析方法新标准解读
    锌、铅精矿中的目标金属元素主要以硫化物的形式存在,还有可能以可溶性状态存在,如可溶性锌和可溶性铅。可溶性锌、铅的存在会直接影响烧结块的温度,脱硫率,及结块性。因此在今年已经实施和即将实施的GB/T 8151.24-2021和GB/T 8152.15-2021分别规定了锌、铅精矿中可溶性锌、铅的测定方法。 GB/T 8151.24-2021锌精矿化学分析方法 第24部分:可溶性锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法于11月1日正式实施,此标准重点补充了锌精矿中可溶性锌含量的测定,测定范围:0.1%~10.5%。原理:利用可溶性锌(硫酸锌、碳酸锌、氧化锌等)易溶解于氨水-氯化铵溶剂的特点,选择氨水-氯化铵为溶剂,加入适量抗血酸与二水合二氧化亚锡作为抑制剂,使样品中可溶性锌与硫化锌及难溶性锌实现有效分离。然后用火焰原子吸收法测定可溶性锌的含量。 GB/T 8152.15-2021铅精矿化学分析方法 第15部分:可溶性铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法也将于12月1日实施,此标准重点补充了铅精矿中可溶性铅含量的测定,测定范围:0.3%~10.5%。原理:利用可溶性铅(硫酸铅、碳酸铅、氧化铅等)易溶解于乙酸-乙酸铵溶剂的特点,选择乙酸-乙酸铵为溶剂,加少量二水合二氧化亚锡消除Fe3+的干扰,使样品中可溶性铅与硫化铅及难溶性铅盐实现有效分离。然后用火焰原子吸收法测定可溶性铅的含量。 AA-7000系列AA-6800系列 这两个标准都涉及火焰原子吸收光谱法,岛津原子吸收分光光度计AA-6880系列和AA-7000系列,拥有优异的性能和灵活的配置,可满足GB/T 8151.24-2021和GB/T 8152.15-2021中可溶性锌、铅的测试要求。 火焰法工作条件 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
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