气相分子吸收法

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气相分子吸收法相关的厂商

  • 400-860-5168转6028
    安徽吸收谱仪器设备有限公司是一家专注于X射线吸收/发射谱技术和光谱仪器开发,为科研人员提供专业的吸收/发射谱技术解决方案。公司由院士牵头,基于同步辐射背景的博士在吸收/发射谱领域10余年的技术研究积累,开发标准化的台式X-射线吸收/设备谱设备。公司秉承“让XAFS走进实验室”的技术追求,钻研吸收/发射谱技术,发扬工匠精神和现代科学创新精神,持之以恒推进X射线技术和仪器设备研发。
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  • 400-860-5168转3154
    上海安杰智创科技股份有限公司(简称“安杰科技”),创立于2001年,总部坐落于上海机器人产业园,在北京设立全国运营中心“北京东方安杰科技有限公司”。安杰科技是高新技术企业,发明并制造出气相分子吸收光谱仪。 公司从创立之初就以保驾人类健康、护航绿色环境为不懈追求目标,以分析化学、物理光学、光谱学、人工智能为核心技术,推出了系列全自动分析检测仪器,广泛应用于疾控医疗、生态环境、石油化工、水文海洋、供水排水、农业食品、科研高校等众多领域的核心实验室及第三方检测实验室等多领域、多场景。安杰科技主要产品有气相分子吸收光谱仪、全自动尿碘仪、全自动电解质分析仪、高锰酸盐指数分析仪、化学需氧量(COD)分析仪、流动注射分析仪以及元素分析仪;可分析检测的项目有氨氮、总氮、硫化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、凯氏氮、尿碘、水碘、血碘、锂钠钾钙镁电解质元素、高锰酸盐指数、化学需氧量(COD)、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、总磷、六价铬、硼化物、氯离子、氟化物、硅酸盐、甲醛、尿素等指标,以及铊等金属和非金属元素。公司承担了国家科技部“重大科学仪器设备开发”重点专项1项、上海市高新技术成果转化项目6项、上海市中小企业科技创新基金项目1项、上海市科学技术委员会科研计划项目1项、上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目1项;牵头起草、参与编制了国家标准和行业标准16项。安杰科技以气相分子吸收光谱法为核心技术,在水质分析检测领域率先应用该仪器,实现了“零”的突破。通过近20年的自主研发创新,成为了实验室分析检测仪器生产智造领域方向和标准的领跑者。 安杰科技,让分析检测更简单!
  • 上海速抵仪器有限公司是集研发、制造、销售等一家科技公司。主营产品:气相分子吸收光谱仪、高锰酸盐指数分析仪、全自动土壤pH测定仪、便携式抽滤器、便携式离心机、地表水现场采样低温保温箱、色谱冷风仪、土壤粉碎仪、现场采样设备便携式大容量磷酸铁锂锂电池等。。我公司技术人员由分析仪器行业五年至二十多年维修经验的高级、中级工程师组成,致力于为广大用户提供全面的分析解决方案,解决用户的实际问题。 目前我们公司与国内众多高校,科研单位,企业等良好的联合。我们可根据用户的需求,提供分析方案、选配仪器、实验室仪器安装、培训、维修及操作人员的培训等完善的售前及售后服务。 速抵仪器秉承技术上“精益求精”的宗旨为客户提供优质产品,服务上“想客户之所想,急客户之所急”的宗旨为客户快速排忧解难......
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气相分子吸收法相关的仪器

  • 岛津UVM-4020紫外吸收法在线COD分析仪为新一代多波长UV仪,不仅具有传统UV254特征吸收波,同时采用多波长加权(WMW)测定原理进行五波长紫外吸收,不仅能应用于饮用水预警、自来水源水等行业的有机物监测,还适用于石化、印染等工业复杂废水的在线监测,通过其快速响应、免维护以及无需药剂的特点,替代传统的铬法在线COD仪,实现环保、快速的过程在线分析。应用领域:石化行业:石化废水或高盐废水的监测环保行业:重点污染源废水排放监测水利行业:地表水、江河湖泊水体的水质预警监测市政行业:饮用水水源地的水质监测、自来水厂进水水质监测及污水处理厂进出水水质监测科研教育:水处理工艺研发或水质研究中水体有机物负荷监测使用条件:电源220V±10V、50/60Hz功率约100VA环境温度5~40℃环境湿度90%RH以下,无冻结,无结露水样流量1~2L/Min水样压力50KPa以下 技术指标:测定原理243nm、254nm、265nm、275nm和290nm加权多波长紫外吸光法自动校准利用零标液和跨度标液自动校准(可选)测定范围0-400(SAC)、0-200(SAC)、0-80(SAC)测定周期最小1分钟,10-720分钟任意设定,也可远程控制换算功能COD、BOD、TOC、SAC并内置30个换算式(选择最适合的换算式功能)自动清洗功能可根据用户设定的时间间隔,定时对仪器内部管路进行清洗安装室内安装
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  • 气相分子吸收光谱仪 400-860-5168转2072
    产品介绍Product Description水体中的氮、硫化物含量是评价水质优劣的重要指标,传统的检测方法多采用滴定法,分光光度法等方法,存在着前处理繁琐,费时费力,准确性和可重复性受人为因素和样品本底干扰较多,以及有毒有害试剂可能危害操作人员身体健康等弊端。气相分子吸收光谱法(Gas Phase Molecular Absorption Spectrometry)是把水体的氮、硫化合物通过化学反应转化成气态的NO2、NO或者H2S,根据朗伯-比尔定律,通过气体浓度与吸光度的比例关系,测定气体浓度,并最终计算出水体中氨、硫化物浓度的方法。该方法于2002年纳入了《水和废水监测分析方法》(第四版)。上海安杰智创科技股份有限公司自主研发的AJ-3700气相分子吸收光谱仪便是基于GPMAS的原理,检测水中亚硝酸盐氮,氨氮,凯氏氮,硝酸盐氨,总氨和硫化物六项指标的浓度的全自动仪器。产品性能Product PerformanceA应用范围环保水质监测水文监测海洋监测石油化工废水监测钢铁冶金废水监测农林水土研究B功能特点安全可靠直线型光路设计,光源、狭缝无需切换流动式洗针池,避免交叉感染在线漏液、温度、压力实时监控,保障仪器安全运行全过程自动检测,避免人工操作引入的危险与误差C产品优势全自动检测:样品放置后无须人工干预,全自动测量并出具结果报告测量速度快:根据不同测定项目,实现2-5分钟出具测定结果抗干扰性强:具有一定色度浊度的样品可直接进样测定,无需前处理绿色环保:无高氯汞等可对人体、环境造成二次污染的化学试剂D软件功能一键式软件操作设计,无需操作人员具有专业技能,简单培训即可熟练操作内置单点定标、自动稀释、超标清洗等功能,降低了工作强度与操作难度标准化的报表设计,并可根据具体需求进行定制化设计。强大的软件编辑功能,可随时进行样品添加、删除、紧急插入等操作技术参数Technical Parameters光源系统:涵盖标准方法要求的特征波段波长准确性:+0.2nm波长重复性:0.1nm基线噪声:+0.0002Abs基线漂移:0.0005Abs(30min)标准曲线线性系数:r0.9995指标检出限(mg/L)检测范围(mg/L)精密度测量时间氨氮0.0050.02-800.5%(1mg/L)120S总氮0.020.1-1601.0%(1mg/L)280S(含在线消解)硫化物0.0050.02-2000.5%(1mg/L)100S亚硝酸盐氮0.0030.012-2000.5%(1mg/L)100S硝酸盐氮0.0060.03-1601.0%(1mg/L)100S凯氏氮0.020.08-800.5%(1mg/L)120S(不含消解时间)符合标准Compliance Standards气相分子吸收光谱仪(环保)GB/T42027-2022气相分子吸收光谱仪HJ/T195-2005水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T196-2005水质凯氏氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T197-2005水质亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T198-2005水质硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T199-2005水质总氮的测定气相分子吸收光谱法HJT00-2005水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法气相分子吸收光谱仪(水利)T/CHES12-2017水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法T/CHES13-2017 水质硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法T/CHES14-2017水质亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法T/CHES15-2017水质总氮的测定气相分子吸收光谱法TCHES6-2017水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法订货信息Ordering InformationAJ-3700系列气相分子吸收光谱仪包括:安杰气相分子吸收光谱仪软件系统AJ-3700气相分子吸收光谱仪主机、自动进样器、总氮消解器、进样软管、尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等可选配件:AJ-300静音型空气发生器AJ600自动配液器
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  • 气相分子吸收光谱仪(HGMA)390型仪器简介: 上海北裕分析仪器股份有限公司为国家高新技术企业和上海市“专精特新”企业,2016年“新三板”挂牌上市,公司从事大型精密科学分析仪器的研发、制造、销售等,主营产品为自动化产品、机器人产品、前处理产品、AI人工智能无人实验室系统产品等四大系列,公司拥有100余项专利、软著及技术秘密,4个产品被认定为上海市“高新技术成果转化”项目,荣获国家、省(市)部级以上各类先进荣誉10多项。 390型气相分子吸收光谱仪产品集合了上海北裕分析仪器股份有限公司多年来累积的先进技术,仪器主要满足用户对水质氨氮、 总氮、 硫化物、 硝酸盐氮、 亚硝酸盐氮、 凯氏氮测定的需求。国家标准:HJ/T 195-2005 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 196-2005 水质 凯氏氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 197-2005 水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 198-2005 水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ-T 199-2005 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 200-2005 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法仪器特点:智能断电数据保护功能:系统断电重启后恢复已测数据并继续完成未测样品测试任务;可按照用户需求定制测试报告模板;样品优先级设定:在测定过程中可设定紧急样品添加,紧急样品优先检测;实时记录多个波长吸光度变化,形成多维信号图谱,方便用户判断测定结果是否受干扰;软件支持数据对接LIMS系统、无人实验室管理系统等高阶软件系统。 仪器功能:专利技术产品(发明专利:一种气相分子吸收光谱仪);自动进样系统(专利:一种自动进样器的双针进样臂组件) (专利:一种自动进样器的进样针清洗槽和清洗系统);氨氮自动氧化(发明专利:一种氨氮快速氧化方法及其装置);自动除水系统(专利:一种用于气相分子吸收光谱仪中的除水装置);自动稀释系统(专利:一种样品自动稀释系统);集成式总氮在线消解模块(专利:一种支持总氮在线消解的气相分子吸收光谱仪);管路自动清洗系统,可随时加样;电子压力报警系统;高精度光学检测系统采用长寿命光源,CCD检测器;紧凑型叠加设计理念,大幅节约实验室空间,单体更轻便小巧;仪器硬件与软件均提供与无人实验室系统对接的标准口, 实现无缝自由对接。
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气相分子吸收法相关的资讯

  • 气相分子吸收光谱法及仪器的发展历程
    一、气相分子吸收光谱法的理论兴起1. 气相分子吸收光谱法是20世纪70年代兴起的一种简便、快捷的分析手段,1976年Cresser等人首先提出气相分子吸收光谱法(GPMAS),成功的测定了H2S、NO2、NO、Cl等气体;2. GPMAS在我国起步较晚,20世纪八十年代后期,张寒奇等人研究开发利用气态分子吸收测定水中的氯化物;3. 当时在上海宝山钢铁总厂环境监测站任职的臧平安先生从1988年开始研究GPMAS,开发出快速测定NO2-N和NO3-N的方法以及NH3-N和硫化物的实用新方法,并逐步研制出了专用的气相分子吸收光谱仪,仪器性能较原子吸收光谱仪优越,使用也更方便; 1990年和1992年臧平安先生先后发明了“亚硝酸根离子的测定方法”和“硝酸盐氮的测定方法”,(专利号:ZL 90102835.5和ZL 92108475.7),气相分子吸收光谱法在真正意义上实现了可实用化。二、世界上第一台气相分子吸收光谱仪的诞生1. 臧平安先生从20世纪90年代开始进行仪器的调研试制,并于1998年研制出了第一台气相分子吸收光谱仪样机;2. 2000年1月臧平安先生与上海分析仪器总厂合作,由上海自立仪器厂代工,正式生产气相分子吸收光谱仪商品机;3. 2001年臧平安先生脱离上海分析仪器总厂,成立公司,自主研发生产气相分子吸收光谱仪。三、气相分子吸收光谱仪相关标准的制定1. 2002年臧平安先生开发研究了亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、凯氏氮、总氮、硫化物6个项目的气相分子吸收光谱法(以上方法均被纳入《水和废水监测分析方法》第四版,臧平安先生成为该版编委会成员之一)。2. 2004-2005年,臧平安先生在中国环境监测总站的支持下,协调组织了6个环境检测站,进行了方法验证,并顺利通过;于2005年参与起草制定了环保部“气相分子吸收光谱法的环境行业标准”、“编制说明书”和“数理统计”报告,标准号分别为HJ/T 195 -2005、H J/T 196 -2005、HJ/T 197 -2005、HJ/T198-2005、HJ/T 199-2005、HJ/T195200-2005,于2006年1月1日起实施;3. 2008年国家环保部颁布了12项污染排放标准,开始采用了气相分子吸收光谱法作为水质中氨氮、总氮、硫化物的测定方法,随后每年颁布的排放标准也均采用了气相分子吸收光谱法;
  • 气相分子吸收光谱技术的行业贡献
    气相分子吸收光谱技术的行业贡献 北裕仪器在气相分子细分行业发展中敢于创新,勇于进取,为该细分行业的发展作出了重大贡献:重大贡献一: 北裕仪器首次将流动注射进样技术引入到气相分子吸收光谱仪中,实现了气相分子吸收光谱仪由原来手动进样变成仪器完全自动进样,实现了仪器全自动化分析。该技术北裕仪器申请并获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书:《一种气相分子吸收光谱仪》发明专利号为200910049514.5、《一种流动注射-气相分子吸收光谱仪》专利号为ZL200920070613.7。重大贡献二: 北裕仪器成功研发出利用半导体制冷技术的除水装置,改变了十几年来一直采用无水高氯酸镁作为干燥剂干燥技术,由于干燥材料在做完20个左右的样品时就需要更换,干燥剂更换起来非常不方便,更换后会影响仪器气路的气密性,因此半导体制冷技术的应用,大大提高了仪器操作的方便、简单、快速、自动化等优点。该技术北裕仪器申请并获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书:《一种用于气相分子吸收光谱仪中的除水装置》专利号为ZL201220124293.0。重大贡献三: 北裕仪器获得发明专利的氨氮快速在线氧化技术,氧化时间由原来的半小时变成了瞬间,极大提高了样品分析效率;该技术的应用极大推动了气相分子吸收光谱仪在环保行业的推广使用。该项贡献意义深远,大部分用户购置气相分子主要还是用来测定氨氮,以前的设备氨氮测定过于麻烦,一个样需要30分钟以上,而选用快速氧化技术,可以将单个样品的测定时间缩短为3~4min,效率提升了10倍左右,可以说这个贡献挽救了摇摇欲坠的气相分子细分行业,并发扬光大。北裕仪器申请并获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书:《一种氨氮快速氧化方法及其装置》发明专利号为201210086892.2。重大贡献四: 北裕仪器联合上海市计量院、浙江省计量院等单位,建立了《气相分子吸收光谱仪校准规范》,从此该仪器在计量时可以出具《校准证书》,这个意义对于专业实验室影响很大,专业实验室都要求计量仪器在使用前必须得到第三方机构出具检定报告或者校准证书。而在此之前,要么不能出具《校准证书》,要么只能出具效力不高的《检测报告》。该项标准的推出,使得气相分子吸收光谱仪在环保监测、第三方检测等行业迅被速推广。重大贡献五: 全国近20个省级环境监测中心(站)采购使用了北裕仪器生产的气相分子吸收光谱仪,省级监测中心(站)的普及使用极大推动了气相分子吸收光谱仪在全国地级市、县级市环境监测站的推广使用,并带动在水文水利局等行业推广使用。在气相分子行业,北裕仪器引领气相分子行业向前快速发展;自己也在发展中得到很多受益,根据公开招标信息,市场占有率约90%;同时北裕仪器在本行业中也是唯一至今保持零退货记录的气相分子吸收光谱仪生产兼研发公司。
  • 气相分子吸收光谱法快速测定水中高锰酸盐指数
    第3 期2 0 1 1 年6 月N o . 3 J u n . 2 0 1 1 95 气相分子吸收光谱法快速测定水中高锰酸盐指数 赵建平 沈璧君 赵洋甬 胡建林 宁波市环境监测中心 浙江宁波 315010)摘 要 以亚硝酸盐作为还原剂,通过间接测定亚硝酸盐的方式,建立了水中的高锰酸盐指数的快速定量分析方法。水样中的高锰酸盐加硫酸氧化后,用亚硝酸盐进行还原,再用分子光谱吸收法测定亚硝酸盐,从而间接测定高锰酸盐指数。结果表明,方法的检出范围为0 ~ 9mg/L,检出限0.29mg/L, 平均回收率93.2 ~ 103.1%,相对标准偏差3.8 ~ 5.8% 不高于10%。该方法具有测定快速、准确度高、浊度影响少、所用试剂安全环保的特点,特别适合于应急、在线监测、流动注射领域的仪器的开发与使用。关键词 亚硝酸盐 高锰酸盐 气相分子吸收光谱法中图分类号 O657.3Rapid Determination of CODMn by Molecular Absorption SpectrometryZhao Jianping Shen Bijun,Zhao Yangyong,Hu Jianlin(Ningbo environmental monitoring center Ningbo Zhejiang 315010)Abstract This study describes a novel fast quantitative analysis method used nitrite as reductive agent for the detectionof Potassium Permanganate Index (CODMn). The acidulated permanganate in water was fi rstly deoxidized by nitrite.Subsequently, the concentration of nitrite was detected by molecular absorption spectrometry. Due to the reaction betweenpermanganate and nitrite, the readout signals were related to the concentration of potassium Permanganate Index. The resultsindicated a high sensitivity and stability with a detection limit of 0.29 mg/l (R.S.D.% was 3.8%~5.8%) and the recoverywas 93.2%~103.1% ranging from 0 to 9mg/l. The proposed method is rapid and accurate, few disturbances fr om theturbidity of the water and environm entally friendly. Taking into account these advantages, this method represents a promisingplatform for environmental emergency monitoring, on-line analysis and fl ow injection instrument exploitation and application.Key words Nitrite CODMn Molecular absorption spectrometry高锰酸盐指数为地表水体受有机污染物和还原性无机污染物污染程度的综合指标,是指在酸性或碱性的介质中以高锰酸盐为氧化剂处理水样时所消耗的氧,以氧的mg/L 来表示[1],一般采用水样被高锰酸盐氧化后用草酸钠还原,再用高锰酸盐滴定多余草酸钠的方法进行测定,对还原反应和加热氧化后高锰酸盐残留量有较高要求。采用本方法可以在常温的条件下进行多余的亚硝酸盐测定,由于浊度等对分子光谱吸收法影响极少[2],本方法特别适用浊度较大水体的高锰酸盐指数测定。1 检测原理水样加入硫酸呈酸性后,加入一定量的高锰酸盐溶液并在沸水浴(100℃)加热一定时间,剩余的高锰酸盐用亚硝酸钠还原并加入过量,再加入柠檬酸-乙醇溶液,在柠檬酸的介质中,加入乙醇为催化剂,将亚硝酸盐瞬间转化为NO2, 用载气载入气相分子吸收光管中,在213.9 纳米波长处测定吸光值。2 实验部分2.1 仪器与试剂分子吸收光谱仪(上海北裕公司),DG200 加热反应器(哈希公司)、高锰酸钾1/5KMnO4=0.01mol/L、1+3 硫酸、柠檬酸- 乙醇溶液,C=0.5mol/L 柠檬酸+10% 乙醇、以上试剂均为分析纯。2.2 试验方法取10mL 比色管,抽取样品5mL,加入0.5mL高锰酸钾,3mL 硫酸(1+3)于100° 温度DG200 加热反应器加热30 分钟,冷却后加入100mg/L 亚硝酸钠0.7mL, 反应3 ~ 5 分定容至25mL,波长收稿日期:2011-03-08基金资助:国家水专项水污染源应急监测技术体系研究(2009ZX07527-002-06)作者简介:赵建平(1971-),男,浙江宁波人,高级工程师96 Modern Scientific Instruments No . 3 Ap r . 2 0 1 0213.9nm 处,测定吸光度。2.3 工作条件锌空心阴极灯电流:2.5mA;工作波长213.9nm;氮气输入压力为0.2MPa;测量方法:峰高;积分时间2.0min3 结果与讨论3.1 还原剂的选择亚硝酸盐同高锰酸盐反应为无机反应中间产物少。分子吸收光谱法适用于海水地表水工业污水等各类水的测定,检出范围大[1]。3.2 酸度的选择消解完成后,按化学方程平衡计算,加入等摩尔亚硝酸盐(100mg/L)0.7mL 还原。经试验,消解后可直接进分子吸收光谱仪进行检测,高酸性对测定无明显影响。3.3 干扰的消除由于水样消解后水样中原有亚硫酸盐等还原性物质已被氧化,不影响测定;高锰酸盐等被亚硝酸盐等还原,浓度较低亦已不影响测定。3.4 工作曲线的制作取新配9.60 mg/L 高锰酸盐标准溶液0.0、0.5、1.0、1.5̷ 5.0,分别按实验步骤操作,测定吸光度并制作标准曲线,标准曲线为Y=0.0364x+5E-5,高锰酸盐指数的线性范围为0.0 ~ 9mg/L, 相关系数为0.999,检出限为0.29 mg/L,低于国标0.5mg/L。3.5 样品的检测及回收率与精密度取不同浓度标准溶液及样品各2 个,按实验方法进行检测,用标准曲线法求得高锰酸盐指数,结果见表1。表1 高锰酸盐指数的测定样品均值*/ug 加标量/ug 测定/ug 加标回收率*/% 相对标准偏差/%标准1(203138) 7.44 3.72 11.05 98.5 4.7标准2(203137) 2.38 2.38 4.79 101.3 3.8样品1 8.44 5.21 13.08 93.2 5.8样品2 3.20 4.22 7.52 103.1 4.2* 均平行测定5 次。3.6 不同分析方法的比较不同分析方法的比较,见表2。表2 不同分析方法的比较样品国标GB11892-89/(μ g/mL) 本法/(μ g/mL)标准1(203136)5 . 2 4 、5 . 6 2 、4 . 8 8 、5 . 5 8 、4.91、4.99、5.10、5.225.02、5.32、4.97、5.12、5.21、5.19、4.98、5.26标准2(203135)3 . 7 0 、3 . 6 9 、3 . 8 5 、3 . 9 2 、3.51、3.48、3.65、3.813.51、3.81、3.66、3.72、3.64、3.55、3.71、3.90样品18 . 3 0 、8 . 4 5 、8 . 4 6 、7 . 9 0 、7.96、8.01、8.25、8.468.34、8.47、8.20、7.96、8.02、8.41、8.12、8.26经t 检验,本法与国标监测结果无明显区别。4 结论采用DG200 加热反应器消解,用亚硝酸盐还原后,直接用分子吸收原子吸收光谱法进行测定的方法。具有测定快速、准确度高、浊度影响少、所用试剂安全环保的特点,特别适合于应急、在线监测、流动注射领域的仪器的开发与使用。参考文献[1]  国家环境保护总局等编. 水和废水监测分析方法(第四版),2002.223-224[2] 魏复盛,等. 水与废水监测分析方法指南(上册)[M]1997:225-240[3]  周天泽编著.化学分析测试中的干扰消除[M]. 首都师范大学出版社,1996,50[4]  海洋监测规范. 第四部分, 海水分析.GB/T17378.4-2007,101[5]  华东师范大学无机化学教研组等编著. 无机化学. 华东师范大学出版社,1997[6] 水质亚硝酸盐氮的测定. 分光光度法,GB/T 7493-1987

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    之所以叫他怪咖是我之前确实没有接触过这种仪器,论坛真是无所不能,老兵提到了这个仪器,我就上百度扫扫盲,希望跟大家分享一下。大家多沟通交流。一.气相分子吸收光谱法的测定原理和特点1.测定原理气相分子吸收光谱法(以下简称GPMAS)是基于被测成分所分解成的气体对光的吸收强度与被测成分浓度的关系遵守比耳定律这一原则来进行定量测定的;根据吸收波长的不同,也可以确定被测成分而进行定性分析。对于液体(如水样)或固体(如化学肥料)样品的测定,其测定过程是将被测成分从液相分解成气体,用载气(空气)载入GPMAS仪器的测量系统测定吸光度;对于被测的流动气体样品,则在一定的压力下直接流入测量系统测定吸光度,然后测定已知浓度的标准溶液和标准气体的吸光度,进行比较而得出样品的测定结果。2.特点与常用的分光光度法相比较,GPMAS具有以下的分析特点:①测定速度快,对水样而言,一些成分,如NO2--N、NO3--N及硫化物,从取样到测定出分析结果,约2分钟就可完成。②测定手续简便,省时、省力,易操作、易掌握。所用玻璃器皿和化学试剂较少,样品的分析成本低。③方法不使用对人体有害的化学试剂,特别是易致癌的化学试剂,如有毒汞及N-(1-萘基)-乙二胺盐酸盐等试剂,无二次污染。④抗干扰性能强,被测成分分解成气体,从液相转入气相的同时就是一个简便快速分离干扰过程,所以一般不用复杂的化学分离手续,尤其不需要去除样品颜色和浑浊物的干扰。⑤测定结果准确可靠,一般水样的加标回收率在95-105%之间,重复测定(n=6)的相对标准偏差约2%。⑥ 测定成分浓度范围宽,低浓度和高浓度均可测定,测定下限0.05mg/L,测定上限达数百mg/L。GPMAS适合用于阴离子和一些酸根的测定。与离子色谱法相比,虽然不能对多组分(在各组分浓度相差不大时)进行连续测定,但GPMAS的检测灵敏度和测定浓度范围都高于离子色谱法,它对水样的清洁度要求不高,适用于测定污水样品。离子色谱法的色谱柱易堵塞,对污水样品须做清洁处理;色谱柱须精心维护,并要适时更新,色谱柱及整机离子色谱仪价格昂贵。总之与离子色谱法相比, GPMAS也不失为一种好方法。二.气相分子吸收光谱法的发展和应用现状气相分子吸收光谱法是20世纪70年代兴起的一种简便、快速的分析手段。1976年Gresser等人首先提出该法(Gas-Phase Molecular Absorption Spectrometry,简称GPMAS)Syty最先应用该法测定了SO2,此后分析家们成功地测定了腐蚀性、挥发性的气体,如I2和Br2、H2S、NOCL、HCN、NO2和NO,Rechikov等人测定了用于半导体工艺的惰性气体混合的氢化物气体中的B、N、P、As、Sb、Si、Ge、Sn的氢化物。在水质分析方面,人们也进行了许多研究,如NO2-的测定,利用NO2-在强酸性介质中易分解的特性,将其分解成对紫外光产生吸收的氮氧化物气体,测定了NO2-。由于仅依靠NO2-的自然分解,测定灵敏度非常低,对mg/L级的NO2-根本无法检出,因而未受到分析家的重视。Syty采用GPMAS测定了硫化物,并设计了吹气反应装置(图1),把溶液中的硫化物酸化后生成H2S气体,用氮气载入测量系统进行测定,但对干扰成分的消除考虑不够,方法实用性差。

  • 请教:气相分子吸收光谱法

    近日国家环保总局出了几个标准,采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]分子吸收光谱法测定氨氮、总氮、凯氏氮等项目,对此比较感兴趣。但是说来惭愧,对该方法以及所用仪器一无所知,有没有在使用该方法或对此比较熟悉的同行介绍一下相关知识,特别是仪器的生产厂商以及价格、使用情况等信息?谢谢!

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