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饮用水快速分析仪

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饮用水快速分析仪相关的资讯

  • EZ氟化物分析仪在饮用水行业中的应用
    EZ氟化物分析仪在饮用水行业中的应用哈希公司01背景介绍EZ3507氟化物分析仪克尔湖区域水系统(KLRWS)位于北卡罗来纳州亨德森市,为大约5万名居民提供饮用水。克尔湖区域水处理厂设计水量 15 MGD(百万加仑/天),日平均产水量约 7 MGD。为促进公众健康,该饮用水厂需要在成品水中添加残余浓度为 0.7mg/L 的氟化物。利用在线和实验室测量氟化物,以确保两者结果一致。两种方法的测量结果误差要求在 0.1mg/L 以内。现场操作人员使用手动调节的蠕动泵来加入氟化物(氟硅酸)。该设施的未来计划是采用一种新的剂量机制,可以根据测量的氟化物浓度进行调整加料。该机构的监测方法是健全的,但目前测量技术的局限性给工作人员带来了挑战。主要有:01实验室的抓样检测不可靠,误差较大;02现有氟化物分析仪需要校准,维护频繁;03现有的在线分析仪不能多通道监测,需要经常更换取样点,容易造成操作中断。此外,处理厂的工作人员希望通过安装可靠的在线分析仪来提高他们自身的安全健康,避 免过量使用氟化物。02应用情况目前现场安装了一台标准加入法的EZ3507氟化物分析仪。客户选择这台分析仪的原因是EZ 氟化物分析仪能够提供准确的测量结果,稳定可靠的运行表现和电极电解液的自动补充等功能。这台分析仪的配置情况如下:01单通道分析仪,用于监测饮用水厂出厂水02氟化物测量范围是0.25-5mg/L,这是北美常见的氟化物范围034-20mA 模拟输出,方便与SCADA集成04安装点在控制室外的透明井上方,透明井是被测样品取水点客户按照Hach的要求和建议进行安装,成功的启动并运行这台氟化物分析仪。清晰可见的玻璃测量容易和氟化物电极可以让操作人员快速看到分析仪和电极是否正常工作,或者是否需要进行日常维护,补充电解液等。自安装以来,客户反映明显减少了对手工测试的依赖。手工监测可能产生不一致的结果,操作者之间的差异容易产生误差,这些都增添了对手工监测结果测量准确性的担忧。事实上,EZ3507氟化物分析仪与实验室比对结果十分准确,以致于工作人员认为EZ3507没有正常工作。然而,在对每种方法进行调查和验证之后,他们确定,由于采用了自动验证等测量步骤,EZ 分析仪更加准确、可靠和稳定。实际上,通过EZ氟化物分析仪,还帮助客户发现了实验室氟化物测量方法和电极的性能问题。03总结EZ3507 氟化物分析仪具有测量准确、稳定等特点,帮助克尔湖水处理厂实现实时监测成品饮用水添加氟化物浓度的目标。可以 24 小时接受氟化物浓度数据,同时维护量非常低。EZ3507 氟化物分析仪操作简单,通过准确的氟化物浓度监测,可以帮助企业节省氟硅酸等药剂的运行费用。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 新品发布|春来科技低量程浊度分析仪——“饮用水守护者”
    饮用水水质安全监测随着我国对饮用水水质安全监测的要求愈发严格,浊度作为饮用水中重要指标,是直接反映水质情况的一项重要信息。饮用水中浊度很低,测量过程中受干扰影响大,所以测量难度较大。快速准确的监测饮用水中的浊度,对群众用水安全起到了至关重要的作用。生活饮用水卫生标准 GB5749-2006为保证饮用水管网末梢浊度满足2006年发布的《生活饮用水卫生标准 GB5749-2006》1NTU以下的要求,水厂出厂水的浊度应控制在0.5NTU左右。很多供水企业将出厂水浊度指标控制在0.1NTU以下,以保证饮用水微生物学安全,在浊度小于0.1NTU的量级中,如何实现及保证浊度测量的准确性,是饮用水水质安全至关重要的保障手段。# 新品介绍 #春来科技推出ZDU-2000型低量程浊度分析仪,该设备采用90°红外散射原理,特殊的光路设计使其不受色度和气泡影响。响应时间短,数据稳定,性能可靠;内设自诊功能,干扰补偿算法,保证数据准确;安装和校正简单;可选配自动清洗功能。本产品工作原理和技术要求符合《HJ/T 880-2006浊度计检定规程》与《HJ/T 98-2003浊度水质自动分析仪技术要求》。产品特点 耐腐蚀性壳体,IP68防护等级,适用于各种工作环境;数字调制滤波技术,消除环境光影响;气泡补偿算法,降低水样中气泡干扰;温度补偿算法,降低水样中温度干扰;高中低量程自动切换,提升测量精度;RS485通讯接口,标准Modbus协议,兼容性强,可定制协议。应用领域📍 市政供水、农村生活供水、自来水厂、饮用水源地等领域。
  • Flumsys 20MT饮用水多参数水质分析仪在自来水厂的应用
    Flumsys 20MT应用背景: 工业化建设进程的加快,城乡供水体系逐步完善,为满足用日益提高的水需求,及提升居民用水质量,全国多省都高度重视管网和二次供水系统改造升级、随着水厂处理技术工艺提升成熟及智慧水务平台落实建成、地方水质标准大力推进,使居民饮用水安全更得到了保障,管网供水是水源供应中尤为重要的组成,为水源供应提供良好的环境,但是水源污染,管网设备陈旧、二次供水消毒等问题不容忽视,随着逐步完善的水质监测技术,越来越多的自来水厂与时俱进采用更数字化、信息化,科学分析水质情况,实时监控水质变化,保证优质水源供应。Flumsys 20MT在线分析仪专为管网水质监测、二次供水水质监测和农饮水水质监测而设计,一体化集成,可同时测量显示多个参数,具有数据 存储、数据传输等功能。中文操作界面,操作简单,可对传感器进行快速设置和校准。该款分析仪采用高精度浊度模块,内置消泡结构,测量更加稳定精确。余氯模块可选DPD试剂比色法或恒电压电极法,满足客户不同的应用需求。 应用案例: 江西省某自来水厂 产品型号:Flumsys 20MT饮用水多参数水质分析仪 典型应用:自来水厂、供水管网、农村饮用水、游泳池。 Flumsys 20MT饮用水多参数水质分析仪具有以下特点: ● 高精度浊度测量:90°散射光原理,符合ISO 7027标准。内有气泡消除结构和防结露功能,测量更加精准可靠。LED光源,10年内无需更换。0.0001-5/20/100NTU范围可选 ● 余氯测量可选DPD试剂比色法和恒电压电极法:DPD试剂比色法是国际标准的高精度和高稳定的测量方法。恒电压电极法,无需任何试剂,无需更换膜片和电解液。 ● 模块化设计,测量参数配置灵活可选:可连续监测包括余氯、浊度、pH、ORP、电导率、溶解氧和温度7种水质参数,根据需要定制。 ● 采用多参数一体化设计:占地小,易安装,维护量低,可适合长时间无人值守稳定运行。 ● 7寸彩色触摸屏,简洁易操作:中文菜单,可快速进行设置和校准。具有数据存储、查阅和U盘导出功能。 ● IP65防护等级:适合室内、室外各种安装环境。 ● 可选无线传输模块+云平台:标配RS485 Modbus RTU通讯,可选WIFI/GPRS4G无线传输。手机APP、网页可查询实时数据、历史数据。
  • EZ碱度硬度分析仪在饮用水过程控制的应用
    碱度、硬度、pH和朗格利尔饱和指数(LSI)是检测制水生产和管网输送过程中的重要参数。碱度是表现水中中和酸的能力,确保饮用水系统中腐蚀和水垢得到有效的控制。LSI指数表征在水管壁上溶解或沉淀碳酸钙并避免腐蚀的一种趋势。在过程控制中,LSI帮助水厂运行管理者预测腐蚀和结垢的趋势。然而计算LSI主要在实验室利用人工法测量。在美国坦佩两家饮用水厂中运行人员通过人工定期收集样品测量计算LSI。滴定测量总碱度硬度利用一种可视方法会导致不同操作者得到不同的读数。实验人员通常在晚上一天测量一次LSI,厂区生产管理人员意识到抽取样品测量数据可靠性和一致性存在疑问,只能提供一个参考值,对应用在工艺调整的LSI 测量准确性不够,是否能够提供更加准确的数据支持。因为这些原因,水厂希望找一个测量LSI更好的方法。通过与哈希团队的几轮讨论,水厂选择EZ5006碱度和硬度分析仪和EZ4006氯化物分析仪来改善测量效果和监控能力。尽管氯化物的值并不是LSI值的输入变量,但它可以对管网系统潜在的腐蚀性进行评价。对于LSI输入变量,EZ5006可以提供总碱度和钙硬度(p碱度和总硬度也能显示但不会用在LSI上)。这个自动稳健的解决方案仪表组成和特点如下:在所有信号发送至PLC或SCADA系统后实时计算LSI。所有测量组成和数据输出打包进一个单独的哈希解决方案中。在控制室中自动计算LSI读数。较为实时的工艺过程控制及优化LSI需要。客户在与哈希团队的咨询协商和预安装会议后,这个方案确认通过并在两家水厂进一步现场调试。这个哈希多参数,复合组分解决方案很有价值并且对于坦佩及类似水厂提供了以下的优势:自动抓取数据并测试,减少人力资源并提高数据分析的精度。连续显示的LSI趋势确保更加有效的过程控制。给水厂运行工提供水质上趋势预警。对水厂原水的来源和季节性变化做出响应。与人工测量方法对比,用EZ分析仪测试可以带来更好的过程控制,有助于降低成本并确保生产出更好的饮用水。这也使厂管理层更加有效地安排实验室和厂区值班人员,集中他们的主要精力在厂区生产过程控制,提供高品质饮用水。END
  • 世界水日 | 奥豪斯水质分析仪,让饮用水安全
    2024年3月22日是第三十二届“世界水日”,也是3月22-28日是第三十七届“中国水周”。联合国确定2024年“世界水日”主题为“Water for Peace”(以水促和平)。生活饮用水作为与大家生活息息相关的一部分,其安全性显得尤为重要。安全健康的饮用水,是不能含有污染物质的,达到生活饮用水标准的同时,也要注重健康指标。所以,一方面要监测环境水资源健康,另一方面也要管理饮用水供给。《生活饮用水卫生标准》新国标实施一年,奥豪斯便携式水质分析仪正越来越多的被各地自来水公司、污水处理厂以及环境监测站所采用。我们为您提供了更符合现场实地检测的解决方案,以满足您的设备更新需求,其中包含:Starter&trade ST400系列便携式多参数仪表 IP67防水等级,仪表主机和电极同时满足,适合潮湿环境使用 USB充电锂电池,支持40小时不间断使用,让供电没有后顾之忧 可存储1000条测试结果,同时支持USB数据导出,保障用户数据安全 液晶屏显示信息,清晰直观,操作方便Aquasearcher&trade AP50MM便携式多参数比色浊度计 内置50多项水质测量程序,其中多项检测方法符合国家标准和行业规范 仪器可自动选择七种独立波长光源,内置标准曲线简化现场测量步骤 高灵敏度的检测器搭配成熟先进的光路技术为您提供准确的数据,实时监控反应动态,同时可储存3万组数据(包含时间、日期) 便携箱和单手设计为现场检测提供便利,兼容多种尺寸的比色瓶,可按需选配试剂包及预制试剂 关于我们奥豪斯集团成立于1907年,拥有遍布各地的营销、研发和生产基地。通过不断为各地用户提供优质的称量产品与完善的应用方案,奥豪斯产品已遍及环保、疾控、食药、教学科研、食品、新能源和制药工业等各种应用领域,赢得了广泛的认可与青睐。我们致力于提供符合各国安全、环境及质量体系的产品,涵盖电子天平、台秤、平台秤、案秤、摇床、台式离心机、加热磁力搅拌器、涡旋振荡器、干式金属浴、实验室升降台和电化学产品等。
  • HL7多参数水质分析仪在饮用水水源地监测中的应用
    HL7多参数水质分析仪在饮用水水源地监测中的应用背景介绍饮用水作为人民生活的基本保障条件,在工业化进程下受到的安全威胁日益增多。水源地水质的好坏直接关系到自来水厂处理工艺的优化管理、出水水质和成本等。以水源作为核心标准,从根源上加强对饮用水水源地水质的监测,掌握水源地取水量、水质状况及变化趋势等,为饮用水水源地保护及时提供技术支撑,对确保饮用水安全具有重要的意义。 针对水库作为水源地的情况,为保障水源地水质及饮水安全,可以采用Hydrolab HL7在线多参数水质分析仪用于实时监测、了解水质情况,既有必要,意义重大且深远。 应用方案Hydrolab HL7多参数水质分析仪可安装于浮标体测量舱内,浮标体通过锚索固定在水库中央。太阳能电池板、数据采集器、通讯模块等附属部件集成在浮体上,监测数据则通过移动网络上传至客户数据中心以便查看、下载。浮体上也安装了警示灯,防止系统在夜间或低能见度时被冲撞。一台Hydrolab HL7就可以测量pH、ORP、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮等多个参数。设备按预设的采集周期,实时上传到数据中心,运维商每2-4周进行一次设备维护即可。 Hydrolab HL7多参数水质分析仪全部使用电极法探头实现原位在线测量功能。无试剂消耗,不产生二次污染。数据变化规律稳定可靠,可以很好的反馈监测区域内的水质变化情况。
  • TOC分析:饮用水处理厂达标的最佳工具
    // 总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)与消毒副产物(DBP,Disinfection Byproducts)有一定的关联,因此TOC分析已成为饮用水处理厂的重要的水质分析工具。TOC本身无害,但当它与消毒剂反应时,会产生有害副产物。但是,TOC分析应用于饮用水处理,不仅是为了达到DBP限制标准或满足TOC监测要求,TOC也是优化饮用水处理工艺从而降低工艺成本的重要参数,还是水源和配水系统中水质的健康和安全指标。TOC分析在饮用水处理厂中有广泛的应用,大中小型水厂都可以在实验室中测量TOC,或在水处理过程中在线测量TOC。规则达标 - 消毒副产物 美国环保局(USEPA, United States Environmental Protection Agency ) 的 “ 安全饮用水法案( Safe Drinking Water Act)”等法规致力于平衡微生物病原体的危害和用于杀灭微生物病原体的消毒剂产生的副产物所带来的风险。消毒副产物DBP是由饮用水处理厂的水源中天然存在的有机物质(NOM,Naturally Occurring Organic Matter)在消毒过程中同消毒剂反应而产生的。TOC被世界公认为可以用来确定水中NOM含量的参数。当水通过水厂的配水系统时,就会不断产生卤代乙酸(HAA,Haloacetic Acids)等DBP。而包括氯仿在内的等另一类DBP三卤甲烷(THM,Trihalomethanes),是由天然含有溴和氯的TOC相互反应而产生(见图 1)。图1:由TOC、溴化物、氯形成的THMEPA认为,TOC是DBP的前体,可以在实验室或在线进行监测,以预测配水系统中的DBP含量。在饮用水处理过程中,应去除大部分的TOC以降低DBP含量。去除TOC的方法很多,包括凝结法、颗粒活性炭(GAC,Granular Activated Carbon)过滤法、阴离子交换法等。降低成本 - 优化处理如今,饮用水处理厂面临巨大的压力,不仅需要满足日益严格的水质要求,还要削减生产成本。许多水厂采用TOC监测法和工艺优化来生产高品质水,同时大幅降低各个处理工艺的成本。凝结凝结是去除TOC的主要处理过程之一。凝结之后通常是絮凝沉淀和澄清,这三种预处理过程合在一起称为常规处理。美国的常规处理设施必须根据源水的碱度和TOC浓度达到一定的TOC去除率。常用的凝结剂是硫酸铝(即明矾)、氯化铁、硫酸铁、聚氯化铝(PACl)。在选择凝结剂及其用量时,除了应考虑要求达到的水质外,还应考虑其它因素,如pH值、碱度、温度、沉淀物产生量等。可以通过烧杯试验、试点试验、或全面优化来测试凝结方案的效率,但上述测试必须包括TOC和浊度,才能有效评估方案成功与否。活性炭活性炭是由木头、泥炭、煤炭、椰子壳等制成的加工碳。活性炭非常多孔,有很大的单位表面积来吸附溶解的有机物、有味道或气味的化合物、以及某些消毒副产物。饮用水处理厂最常使用颗粒或粉末状活性炭。粉末活性炭(PAC,Powder Activated Carbon)PAC是粉末状活性炭,有极细小的颗粒,用于季节性或短期性目的。可以批量购买PAC,通常将PAC直接加到水处理流程中。PAC的入口通常是原水取水口、快速混合池、澄清池。通常在凝结和絮凝之前将PAC加入水中,然后同沉淀物一起清除掉。PAC主要用于解决味道和气味问题,或作为助凝剂为形成凝结提供依附核。在使用PAC去除TOC时,首先必须知道单位PAC能够去除多少TOC,这样才能优化PAC添加工艺。颗粒活性炭(GAC,Granular Activated Carbon)与PAC相比,GAC的颗粒较大,因此有较小的单位表面积。GAC通常用于代替过滤器中的沙子或无烟煤,是解决水质问题的长期方法。GAC的吸附效率随着时间的推移而降低,最终需要更换或恢复活性。为了确保GAC过滤器有效去除原水中的污染物以达到水质要求,经常需要进行水质监测(如TOC分析)。在用GAC去除溶解的有机物时,如果出现TOC峰值,则表示需要更换或再生活性炭。离子交换离子交换是指用专用的树脂通过吸附作用从水中去除带电的污染物颗粒。离子交换通常用于去除无机物,但如今开发出了专门用于去除有机物(如腐殖酸)的阴离子树脂。当水通过阴离子树脂时,树脂表面上的带电离子同带电的污染物发生交换。通常用盐水(氯化钠)来再生离子交换树脂。无论采用哪种优化处理方法或测试优化的技术,成功的关键都在于使用正确的分析工具。图2显示了TOC分析可用于常规水处理厂的许多水点。图2:饮用水系统中的TOC紧缩您的工艺 – 消毒技术当水中的铁或锰的含量较高时,消毒剂的消耗就会高。TOC也是一种消耗消毒剂的物质。在水处理过程中,TOC的去除率越小,消毒剂的用量就越大,所需费用也就越多。实际上,消毒剂是TOC等物质的氧化剂,TOC能够消耗本应用于消毒的消毒剂,因此在设计消毒工艺时应考虑水中的TOC含量。许多水厂为了避免产生较多的DBP,用氯胺替代氯。这样一来就能减少THM和HAA的产生,却又可能产生其它尚未规定的DBP。人们已知氯胺能形成多种非卤化DBP,如碘酸和亚硝胺。碘酸是毒性最强的DBP之一,能损伤DNA。而N-亚硝基二甲胺(NDMA)等亚硝胺的致癌性比THM还要高很多倍。此外,TOC在氯胺化的过程中起关键作用。当水厂在加氯的下游添加氨时(这是常见的消毒做法),如果水中的TOC含量不稳定,就会发生硝化。TOC是一种能消耗氯的物质,因此会改变氯与氨的比例。如果水中的氨过量,就会导致硝化。保护公共安全配水系统安全监测USEPA发布了“水安全倡议:污染预警系统规划临时指南(Water Security Initiative: Interim Guidance on Planning for Contamination Warning System Deployment)”,以帮助饮用水处理厂提高检测有意或无意的配水系统污染的能力。USEPA过渡指南(USEPA’s Interim Guidance)将TOC、氯、电导率定为检测污染物的三项最重要指标。为了确保公共饮用水的安全,操作人员需要一种能够监测配水系统中TOC变化而又无需用户过多干预的工具。测量差异环境变化对地表水的影响饮用水中的TOC主要来自自然界中腐败的植物(包括水中的藻类、沉淀物、颗粒等)。水源中的TOC含量因地区而异。结论TOC分析是一种操作工具,有广泛的应用。人们普遍认为TOC分析能够帮助水厂达到DBP法规要求,还有助于优化工艺、节约成本。除了以上两个应用之外,TOC分析还用于监测水源和配水系统的水质,并最大程度地优化消毒工艺。为了充分用好TOC分析这个重要工具,必须选用使用便捷的分析仪,该分析仪无需用户过多干预,且具有成熟可靠的技术(例如Sievers® TOC分析仪)。Sievers TOC分析仪不用外部试剂,无需载气,有12个月的校准稳定性,目前在全球数百个城市中广泛使用。Sievers TOC分析仪有在线型、实验室型、便携式三种配置,可用于任何水应用场合。Sievers TOC分析仪的操作员能够灵活选择在线运行或简单吸样检测,从而确保达到理想的TOC去除率和DBP控制,并节省成本。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 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饮用水微生物铜绿假单胞菌检测仪深芬仪器厂家生产的铜绿假单胞菌/绿脓杆菌检测仪能快速测定矿泉水、包装饮用水、等水体中铜绿假单胞菌;微生物致病菌检测仪广泛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。在致病菌微生物检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决,针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司研制了一款集温控技术、生物技术、光谱分析技术于一体的微生物致病菌检测仪,CSY-WSW饮用水中铜绿假单胞菌快速检测仪操作简单,无需增菌,缩短了检测时间,测试时间不超过1小时,是一种新型快速检测微生物致病菌含量的仪器。饮用水中铜绿假单胞菌快速检测仪检测项目:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、志贺氏菌、李斯特菌、副溶血性弧菌、溶藻性弧菌、阪崎肠杆菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌、铜绿假单胞菌的定量检测。(支持检测项目定制)对于铜绿假单胞菌,我国最新的饮用水标准 GB19298-2014《包装饮用水》明确规定:水样中铜绿假单胞菌不得检出。另外,按照食品安全相关法律法规的要求:出厂前应对每批次成品进行铜绿假单胞菌检测,如果检出,则为不合格产品,应该立即停止销售和召回。饮用了含有铜绿假单胞菌的饮用水,是否会损害健康呢?主要取决于两个因素:第一,铜绿假单胞菌含量情况,第二,不合格饮用水的饮用量情况。因为人体免疫系统能有效地抵抗该细菌的感染,因此,正常情况下,如果铜绿假单胞菌在水中的含量不高,并且饮用量也不多,一般不会出现什么不良反应。但是,像刚出生不久的婴儿或是受到大面积烧伤的病人这类情况,由于其免疫系统不健全或是出现免疫缺陷时,则极易受到铜绿假单胞菌的感染。受感染的病人通常会出现发热、黄疸、脾大、伤口溃烂,并产生肺炎、泌尿系感染、脑膜炎、败血症等继发性疾病。所以,铜绿假单胞菌对抵抗力较弱的人群存在较大健康风险,容易引起急性肠道炎、脑膜炎、败血症和皮肤炎症等疾病。饮用水中铜绿假单胞菌快速检测仪技术参数:1、显示屏幕:7寸彩色中文液晶触摸显示屏2、操作系统:Android 9.0操作系统,芯片A53 联发科 2G+16G(外置TF内存支持扩展128G)3、样品信息:检测通道可独立设置样品名称、样品来源单位名称、单位地址(三级联动)、责任人、联**式、信用代码等信息4、智能检测:无需增菌,兼容单通道独立检测或多通道同时检测测试时间(前处理+测试)不超过1小时5、用户信息:可设置检测单位名称、单位地址(三级联动)、联**话、责任人、检测人员、审核员等,可多账户设置6、数据分析:对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图进行统计、汇总、分析;7、数据导出:支持USB数据导出,格式可选(TXT、Excel)8、GPS定位:支持卫星定位功能9、系统更新:支持远程更新、新版本自动更新10、通讯接口:外置SIM卡插口(支持2G/3G/4G全网通)、外置存储TF内存插口、RS232、USB A型、USB B型、网口、wifi、蓝牙11、打印功能:内置热敏打印机,可通过USB B型外链打印机,单条或多条数据合并打印,可打印检测结果检测报告可打印检测项目、样品名称、检测结果、结果判断、检测日期 、检测单位、检验人员、被检测单位等信息;USB B型接口可连接A4打印机打印结果。12、数据上传:支持SIM(2G/3G/4G全网通)、网口、wifi进行数据传输及对接各地监管平台13、检测通道:16通道检测14、检测结果:定性定量分析15、检测时间:60分钟16、样品类别:可检测固体、液体、表面17、饮用水中铜绿假单胞菌快速检测仪尺寸:385mm*330mm*170mm深圳市芬析仪器制造有限公司主营业务:农药残留检测仪、ATP荧光检测仪、食品安全检测仪、水质检测仪、土壤肥料养分检测仪、农产品质量安全检测仪、免疫层胶体金/荧光分析仪、兽药残留检测仪、重金属检测仪、水分测定仪/固含量检测仪、检测试剂检测卡检测箱定制等,OEM代工/ODM贴牌等项目合作,详细内容可咨询夏经理。
  • Hydrolab HL系列多参数水质分析仪在饮用水水源地监测中的应用
    Hydrolab HL系列多参数水质分析仪在饮用水水源地监测中的应用哈希公司 背景介绍饮用水作为人民生活的基本保障条件,在工业化进程下受到的安全威胁日益增多。水源地水质的好坏直接关系到自来水厂处理工艺的优化管理、出水水质和成本等。以水源作为核心标准,从根源上加强对饮用水水源地水质的监测,掌握水源地取水量、水质状况及变化趋势等,为饮用水水源地保护及时提供技术支撑,对确保饮用水安全具有重要的意义。针对水库作为水源地的情况,为保障水源地水质及饮水安全,可以采用Hydrolab HL7在线多参数水质分析仪用于实时监测、了解水质情况,既有必要,意义重大且深远。Hydrolab HL7在线多参数水质分析仪应用情况Hydrolab HL7多参数水质分析仪可安装于浮标体测量舱内,浮标体通过锚索固定在水库中央。太阳能电池板、数据采集器、通讯模块等附属部件集成在浮体上,监测数据则通过移动网络上传至客户数据中心以便查看、下载。浮体上也安装了警示灯,防止系统在夜间或低能见度时被冲撞。一台Hydrolab HL7就可以测量参数pH、ORP、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮等多个参数。设备按预设的采集周期,实时上传到数据中心,运维商每两星期进行一次设备维护即可。Hydrolab HL7多参数水质分析仪全部使用电极法探头实现原位在线测量功能。无需试剂消耗,不产生二次污染。数据变化规律稳定可靠,可以很好的反馈监测区域内的水质变化情况。如需了解更多关于OTT产品的应用,码上关注END
  • 现场快速检测技术在饮用水卫生监督中的应用
    饮用水卫生质量直接关系着人民的身体健康和生命安全,对饮用水的卫生监督需要可靠的检测手段。现场快速检测技术能够在卫生监督执法的现场进行快速简便的初步筛选检查,在较短时间内确认样品中是否存在安全隐患,进而提高卫生监督执法的效率和检测的准确率,在饮用水卫生质量检测中具有重要意义。 1 现场快速检测技术概况  现场快速检测技术作为快速检测技术的一个分支,能够在对样品进行简单处理后进行快速检测,虽然只能就感官性状、一般化学指标、消毒剂常规指标和毒理学指标进行检测, 但依然对现场饮用水卫生监督检查工作具有重要作用。  2 饮用水卫生监督应用现场快速检测技术的主要方法  2.1 分光光度法  分光光度法是指能够通过测定待测样品在某一特定波长处或某一定波长范围内光的吸光度或发光强度,以对该样品进行定性和定量分析的方法。  2.2 试纸法  试纸法通过利用能在试纸上快速产生显著颜色变化的化学反应来对待测物质进行定性定量检测。应用试纸法进行测定时,需要将待测饮用水样品滴在试纸上,直接观察试纸的颜色变化,将试纸上显现的颜色与其配套标准色阶进行比对,最后可以进行定性或半定量分析该饮用水卫生水平。试纸法具有操作简单、检测速度快、经济实惠以及便于携带等优点,但由于其种类较少、灵敏度较低,故只能局限于某些简单的定性分析。  2.3 滴定法  滴定法主要是寻找适合应用于水质检测的滴定剂和指示剂,通过滴定或反滴定,根据指示剂的颜色变化指示滴定终点和滴定剂的消耗体积,计算分析结果。  2.4 直接显色法  在现场检测时,通过将快检试剂粉包或药液加入待测饮用水样品中,待其充分溶解一定时间后,可通过目测或比色计检测待测饮用水样品呈现出的特殊颜色变化。比色计读数判断检测结果,常被应用于饮用水中余氯的现场快速检测中。  2.5 酶联免疫吸附测定  酶联免疫吸附测定(ELISA)是通过抗体分子与抗原分子特异性结合并能与酶通过共价键形成酶结合物的原理,检测加入待测饮用水样品后的颜色反应来确定免疫反应是否发生, 且颜色深浅与样品中抗原或抗体的含量成正比。  2.6 生物传感器  生物传感器是一种对生物物质(包括酶、抗体、抗原、微生物等)高度敏感,并能够支持将物质浓度转换为电信号进行传导和检测的仪器。因而,生物传感器技术是一种能利用生物感应元件将待测样品浓度转换为某种物理学信号来达到检测待测样品浓度目的的技术。通过使用生物传感器技术对生活饮用水卫生质量进行检测,能够准确灵敏地识别出待测饮用水中不同成分的浓度,辅助检测工作人员对卫生指标是否达标做出直观的、准确的判断,而且其便于携带的特点十分适宜现场检测。  2.7 基因芯片  基因芯片,又被称为生物芯片,通过与一组已知序列的核酸探针杂交来测定样品的核酸序列,由此快速检测出待测饮用水中的微生物种类,鉴别有害微生物,准确度极高。但由于其需要对待测饮用水中所含的所有核酸序列进行识别、筛选和归类,往往较其他快速检测手段检测效率稍低。 而且对于这种技术的使用和设备的操作往往需要专业人员的介入,但现场监督执法组的人员配备不可能做到每次都有不同专业人士的共同参与和指导。  2.8荧光印迹  利用试剂盒或理化方法,设计能够与饮用水中代表某一卫生指标的某一成分结合的发光底物。在饮用水质检测中,通过观察在紫外光下能否激发荧光,判断所测饮用水中是否存在某卫生指标超标的情况。该检测方法不仅具有较高的准确度,还十分灵敏,但若样品中同时含有其他能够与发光底物结合的物质,就会导致结果产生误差。  3 开展现场快速检测面临的问题和对策  3.1 检测人员专业问题  卫生监督机构中缺乏从事检验工作的专业技术人员,非专业快速检测人员在使用快速检测设备和分析检测结果时,有时会因缺乏相关专业知识而导致误判。人们需要开设具有强专业性的,针对现场快速检测仪器设备的培训课程,针对仪器设备的原理、操作过程和如何对结果进行分析等对卫生监督执法人员进行授课和训练,进行多次真实的演练模拟,提升快检工作人员的工作能力和应急处理突发事件的能力,帮助卫生监督执法人员树立严谨科学的工作形象。  3.2 检验方法标准不统一  部分卫生监督现场快速检测方法没有在卫生标准中明确规定。生产商往往为了追求经济效益,对于同一类仪器设备设定不同的操作流程,而且不公开仪器设备的制造原理或试剂的配制方法,使得卫生监督执法人员在检测时只能按照各大厂商各自的说明书机械地进行操作,导致快检人员不能掌握仪器的检测规律, 无法举一反三地对检测结果进行判定,大大降低了工作效率。  3.3 仪器检测结果可信度有待提高  卫生监督部门应更加注意快检仪器设备的质量,在正式投入大量使用前,一定要先经过专业部门的质量考核,避免出现因设备本身问题造成的对结果的干扰和误判。  4 结语  现场快速检测技术能够在卫生监督执法的现场进行快速简便的初步筛选检查,在较短时间内发现样品中是否存在安全隐患,在饮用水卫生监督方面应用广泛。 人们要正视现阶段在快速检测技术方面存在的经费不足、人员专业度不高和仪器设备的精确度问题,进一步完善卫生标准,建立完整可行的饮用水卫生现场快速检测的标准,建立健全质量控制体系, 将饮用水现场快速检测技术更标准化、规范化,推动快检技术在卫生监督方面应用的快速发展。
  • “雷磁”水质分析解决方案助力生活饮用水标准检测方法
    最新版《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)于2022年3月15日获批发布,2023年4月1日实施,这次修订历时16年之久。日前,国家市场监督管理总局批准发布GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》系列标准,并定于2023年10月1日起实施,以代替实施16年之久的GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》系列标准。据悉,此次修订除了满足GB 5749《生活饮用水卫生标准》中水质指标的检验需求,提高饮用水水质检验工作的效率,更主要的是为了解决GB/T 5750-2006存在的问题和不足。事关饮水健康!16年之后,生活饮用水卫生标准及检验方法迎来了哪些改变?同时对生活饮用水检测的相关仪器市场会产生怎样的影响?仪器信息网邀请上海仪电科学仪器股份有限公司(简称仪电科仪)为大家进行了详细解答。仪器信息网:本次《生活饮用水卫生标准》和《生活饮用水标准检验方法》的修订,具有什么重要的意义?是基于怎样的需求做出这样的改变?重点解决哪些方面的问题? 上海仪电科仪:我国经济飞速发展,水环境及饮用水卫生状况发生了较大变化,净水工艺也在不断提高,原标准已逐渐无法满足人民群众日益增长的美好生活需要。为适应现阶段我国饮用水国情,保证居民饮水用水安全,国家进行了本次《生活饮用水卫生标准》和《生活饮用水标准检验方法》的修订。这次修订不仅完善了城乡一体化的饮用水水质评价要求,还进一步强化了“从水源到水龙头”全过程全链条的管理,内容涉及生活饮用水水质要求,水源水质要求,集中式供水单位卫生要求,二次供水卫生要求,涉及饮用水卫生安全的产品卫生要求等。仪器信息网:《生活饮用水卫生标准》相较于之前有哪些重要的变化?新增或者删减了哪些指标? 上海仪电科仪:本次标准修订指标遴选的主要原则是反映我国当前的水质问题和水质风险,因此更加关注感官指标、消毒副产物指标、风险变化等,既可反映我国当前的饮用水水质状况,同时也体现了污染物健康效应的最新研究成果。调整内容如下: 1) 调整指标分类方法: 根据水质指标的特点,将指标分类方法由原标准的“常规指标和非常规指标”调整为“常规指标和扩展指标”,修改后指标分类表述更确切,避免了歧义的产生。其中,常规指标指反映生活饮用水水质基本状况的水质指标;扩展指标指反映地区生活饮用水水质特征及在一定时间内或特殊情况下水质状况的指标。 2) 调整指标限值、数量和项目: 新标准根据最新的人群流行病学和毒理学等相关学科的研究成果,结合我国实际情况,修订调整了9项指标限值,其中8项指标限值都比原标准有所提升。同时,水质指标由原标准中的106项调整为97项,包括常规指标43项和扩展指标54项。仪器信息网:相对应的,GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》在哪些方面完善了原标准的不足之处?有哪些新增加的、调整的仪器方法或者技术? 上海仪电科仪:GB/T 5750-2023大幅增加了高通量的分析方法,扩展了质谱技术的应用范畴,也重点加强了自动化程度高检测方法,进一步强化了以人为本的制标理念,充分体现了方法标准的配套性和前瞻性,增加了现场检测的方法便利性(余氯、总氯)。 新增内容:例如,相比GB/T 5750.7,新版修订内容增加了高锰酸盐指数2种方法:分光光度法、电位滴定法;相比GB/T 5750.11,新版修订内容对原有指标中游离余氯、总氯进行了修订,增加了2个检验方法:生活饮用水中游离氯的现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)、生活饮用水中总氯的现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)。 调整内容:例如增加了部分术语和定义:最低检测质量 (minimum detectable mass),能够准确测定的被测物的最低质量;最低检测质量浓度(minimum detectable mass concentration),最低检测质量所对应的被测物的质量浓度。仪器信息网:新版《生活饮用水卫生标准》和《生活饮用水标准检验方法》的相继实施会对生活饮用水检测及相关仪器市场产生怎样的影响?是否会引起相关仪器市场的增加? 上海仪电科仪:标准和检验方法的变化,首先影响到的是仪器应用上的要求,会对相关第三方检测机构及仪器生产厂商的仪器设备提出新的要求,比如氨(以N计),从非常规指标变为常规指标;对一些现场检测方法进行了拓展,比如余氯、总氯等的现场检测等;一些新的方法得到了大量应用,比如流动注射法、连续流动法、液相-原子荧光联用、液相-质谱联用等,新方法的应用,将会引发这一类仪器的市场增量。仪器信息网:应对新标准的变化,贵单位可以提供哪些相关的仪器和解决方案?有哪些突出的技术优势? 上海仪电科仪:一是对于高锰酸盐指数——电位滴定法,推荐仪器是ZDJ-5B型自动滴定仪。这款产品的技术优势包括:①采用阀门滴定管一体化设计,直接更换,有效避免干扰;②支持动态滴定、等量滴定、预设终点滴定、恒滴定和手动滴定等多种滴定模式;③可定义计算公式,直接显示计算结果;④支持滴定方法的建立、编辑、拷贝和查阅,以及滴定结果重新计算功能,满足复杂滴定;⑤支持数据管理,可存储100套滴定方法和200套符合GLP要求的滴定结果;⑥支持数据统计分析和用户管理功能;⑦支持USB、RS232连接PC,双向通讯,支持U盘即插即用,随机赠送REX滴定专用软件;⑧可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量。ZDJ-5B型自动滴定仪二是对于高锰酸盐指数——分光光度法,公司可推荐仪器及解决方案是:DGB-425便携式水质分析仪+COD-401-1便携式消解器。仪器内置了基于酸性高锰酸钾氧化法-比色法测高锰酸盐指数的测试方法。检测方法直接调用,无需进行波长选择,也可直接读取测量结果,无需换算,自动锁定测量值。同时还提供高锰酸盐指数校准溶液和工作试剂包,一套可以实现100次样品的测量,满足批量多次实验要求。三是对于游离余氯——生活饮用水中游离氯的现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)、总氯——生活饮用水中总氯的现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)的检测,可推荐仪器是DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪。DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪• DPD法测量原理,直测量程0.02-3.00 mg/L,通过稀释法可拓展至10 mg/L,精度±3%或±0.02mg/L,重复性≤1.0%• 内置校准曲线,一键校零,一键完成测量• 标配余氯、总氯校准试剂包以及工作试剂包和便携式防护箱仪器信息网:您如何评价水质检测市场未来发展的需求情况?有哪些新技术或者应用方向值得关注? 上海仪电科仪:未来,水质检测实验室分析将对高通量的分析方法以及自动化程度高检测方法需求会提高,现场检测对便携式或移动式检测仪器的标准符合性以及现场快速的配套需求也会增加,预制试剂包特定场景化应用值得关注。仪器信息网:未来贵单位在水质检测领域有什么样的发展布局?有哪些新的产品或者技术即将推出? 上海仪电科仪:在水质检测领域,未来上海仪电科仪将进一步完善产品线,比如比色法水质分析仪,以及高通量自动化系列产品和饮用水在线监测类仪表。涉及到的应用场景会有饮用水城镇供水,饮用水农村供水,管道分质供水,饮用水污染开展饮用水应急监测,二次供水,直饮水,重大活动,饮用水水质监测等。今年,即将推出的新品将有:1、 实验室分析以及现场检测仪器:1)升级版 DGB-403F型便携式消毒剂测定仪集成2个特定吸收峰波长的 LED 光源,可实现余氯/总氯/一氯胺/二氧化氯/亚氯酸盐/氯酸盐/过氧化氢等7项消毒剂类检测项目,无需稀释,直接取样测量,余氯和总氯的直测范围可到12.0mg/L。DGB-403F2) 钨灯光源浊度计系列台式和便携式全覆盖3) 升级版LED光源浊度计系列4)升级版DGB-480型多参数水质分析仪集成8个特定吸收峰波长的 LED 光源,可实现60多个水质项目的检测。2、 二次供水/饮用水水质在线监测类仪表:1)SJG-702饮用水水质多参数水质分析仪• 模块化设计,支持pH值,TDS,浊度,余氯/总氯/二氧化氯,温度的测定,各测量参数可自由组合,灵活配置• 适用于测量饮用水管网水,二次供水水质监测2)SJG-791B在线消毒剂监测仪• 电极法测量余氯,总氯,二氧化氯或臭氧• 适用于测量自来水水源,饮用水管网水,二次供水水箱,污水消毒工艺,医疗污水及游泳池的消毒剂含量3)WZT-701B型在线浊度监测仪• 适用于低浊度样品如自来水、饮用水、二次供水、工业过程用水的浊度值测量• 测量量程为0.005-20.000NTU
  • 应对美国饮用水源中药物污染问题,赛默飞世尔科技提供分析工具
    服务科技,世界领先的赛默飞世尔科技公司,于2008年3月13日宣布,为应对美国饮用水中药物成分污染问题,公布其目前在加拿大和欧洲应用的质谱水监控技术。 美国联合通讯社(AP)最近报道了在至少41,000,000美国人的饮用水源中,发现了各种处方药和非处方药物成分。Thermo Scientific质谱系统能快速鉴定和量化这些药物成分,帮助政府监控水源的安全性。 最近,蒙特利尔大学和加拿大环境部(Environment Canada)合作开展当前城市饮用水和污水中药物残留鉴定和定量化问题。为执行此项研究,蒙特利尔大学使用了赛默飞世尔科技EQuan™ 环境定量系统和TSQ Quantum™ 质谱。该系统在水中检测到六种通用抗感染药物,包括阿奇霉素(Azithromycin), 一种专用于治疗耳,喉或鼻窦中某种细菌感染的抗生素。该研究结果已经发布在2007年三月期的环境监控杂志上(J. Environ. Monit., 2007, 9, 307–313)。 “作为一个化学家和父亲,我对儿童持续饮用含少量抗生素的水深感忧虑。”赛默飞世尔科技战略市场经理Dipankar Ghosh博士表示:“虽然含量很低-万亿分之一-等同于20个奥林匹克级游泳池中有一滴。然而,长期的影响还不能确定。” 人体排泄的非代谢型抗生素可以低浓度的进入到污水系统。由于政府机构还没有意识到去鉴定和除去这些化学成分,这些成分可以未经处理就直接进入环境,最终进入饮用水中。 Thermo Scientific质谱方案设计用于水样本中可靠而精确分析,尤其应对药物,荷尔蒙,抗生素,农药和兽医类产品的痕量成分。在五个月的调查期中,联合通讯社发现国24个主要城市地区的饮用水源中已检测出这些药物成分。 欲了解更多Thermo Scientific质谱饮用水分析解决方案,请联系:analyze@thermofisher.com, t:或登陆www.thermo.com/equan. screen.width-300)this.width=screen.width-300" ### Thermo Scientific是世界领先的科技服务商赛默飞世尔科技一个部分。 关于Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技,原热电公司) Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过100亿美元,拥有员工约30000人,在全球范围内服务超过350000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于ThermoScientific和FisherScientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。ThermoScientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。FisherScientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲了解更多信息,请登陆:www.thermofisher.com .
  • 饮用水中痕量重金属的快速检测方法介绍
    p style=" text-align: center " strong 饮用水中痕量重金属的快速检测 /strong /p p style=" text-align: center " 上海仪电科学仪器股份有限公司 /p p strong 摘要: /strong 饮用水中痕量重金属的快速检测是分析测试技术上的一个难点。本文尝试使用阳极溶出伏安法,实现了饮用水中痕量重金属离子的检测。结果显示,饮用水中痕量的铅、镉和汞离子可以通过阳极溶出法进行检测,其检测下限可以达到ppb级。与其他分析测试技术相比,阳极溶出伏安法具有设备体积小,操作简单,使用成本低廉等独特优点,使得其在饮用水的现场快速分析中拥有广阔的应用前景。 /p p strong 关键词: /strong 饮用水,重金属,阳极溶出伏安法 /p p & nbsp /p p strong 一、实验原理 /strong /p p 长期以来电化学溶出伏安法一直被认为是检测水环境中痕量重金属的一个有效方法[8]。溶出伏安法是基于电化学原理进行的(如图1)。在一定电压条件下,先将溶液中的待测元素通过还原反应沉积在电极表面,随后通过施加反向电压,使沉积在电极表面的重金属发生氧化反应而溶解,形成峰电流,峰电流的大小或峰面积与被测金属离子浓度成正比。由于电沉积过程中的富集作用,溶出伏安法可以达到1 μg/L以下的检测下限。 /p p br/ /p p br/ /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/09550700-f887-41a8-947c-4d9cb9759796.jpg" title=" 1.png" style=" width: 402px height: 309px " width=" 402" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 309" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 图1. 溶出伏安法原理图 /strong /p p strong 二、 使用仪器 /strong /p p 便携式重金属分析仪(SJB-801,上海仪电科学仪器股份有限公司),工作电极为玻碳电极,辅助电极为铂电极,参比电极为银/氯化银双盐桥电极;纯水机(GT-30,上海仪电科学仪器股份有限公司);微量进样器(WKYVI-1000,上海求精生化试剂仪器有限公司);分析天平(BSA224S,德国赛多利斯科学仪器有限公司)。 /p p strong 三、溶液和试剂 /strong /p p 铅标准溶液(标准物质编号GBW(E)082058,浓度1000mg/L),镉标准溶液(标准物质编号GBW(E)082061,浓度1000mg/L),汞标准溶液(标准物质编号BW085523,浓度100mg/L)采购自深圳市华测标准物质研究所,使用18.2 MΩ实验室超纯水稀释到指定浓度。 /p p 铅/镉电解液、汞电解液、汞清洗液、镀金液等为便携式重金属分析仪的配套试剂,由上海仪电科学仪器股份有限公司提供。 /p p 浓硝酸、浓盐酸等试剂为分析纯,采购自国药集团试剂有限公司。 /p p strong 四、操作过程 /strong /p p 1、电极的准备 /p p 工作电极:工作电极为玻碳电极。每次使用之前需要在抛光绒布上加抛光粉进行打磨,并用去离子水冲洗,处理好的工作表面应该覆盖一层均匀的水膜。 /p p 参比电极:参比电极为饱和氯化钾式银/氯化银双盐桥电极。第一次使用参比电极时,配置好内溶液,打开加液塞将配备好的参比内溶液加入到参比电极内腔中(注意参比内腔要保留一小段空隙),然后将该参比电极在盛有饱和氯化钾溶液的保护瓶中浸泡至少1小时,最好浸泡一上。参比电极平时不用时要塞上加液塞和底部浸泡在保护瓶中,保护瓶中要保持有饱和氯化钾溶液。每次使用前,将电极的保护瓶拿掉用水将氯化钾溶液清洗干净,开始测试时,将加液塞打开。 /p p 对电极:对电极为铂电极,一般不需要处理,可直接使用。 /p p 2、重金属离子的分析 /p p 溶出伏安法测定铅、镉、汞标准溶液:准确量取超纯水100mL至烧杯中,加入1mL铅镉电解质溶液,取20mL溶液至测量杯中。仪器选择“铅镉”测定模式,扫描溶出伏安法曲线,测定结束后,记下峰面积。随后依次添加10μL、20μL、30μL、40μL20mg/L铅镉标准溶液,重复扫描操作,记录峰面积值。仪器选择“预镀金膜”模式,在镀金液中完成金膜于都操作。准确量取超纯水100mL至烧杯中,加入汞电解质溶液20mL,取20mL溶液至测量杯中。仪器选择“汞”测定模式,扫描溶出伏安曲线,测定结束后,记下峰面积。随后分别添加5次40μL 1mg/L铅镉标准溶液,重复扫描操作,记录峰面积值。 /p p 饮用水中铅、镉、汞的测定(标准曲线法):测定水中铅和镉离子时,先使用40 μg/L和100μg/L两种标准溶液对仪器进行标定。准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入铅/镉电解质溶液1mL。量取20mL测试水样至测量杯中。仪器设定为测定“铅镉”,测定3次浓度值,记下数据;测定结束后,往测量杯中添加20μL 20mg/L铅/镉离子标准溶液,测定3浓度值,记下数据。测定水中汞离子时,先对工作电极进行预镀金膜操作,随后使用4 μg/L和10μg/L两种标准溶液对仪器进行标定。准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入汞电解质溶液20mL。量取20mL测试水样至测量杯中。仪器设定为测定“汞”,开始测定3次浓度值,记下数据;测定结束后,往测量杯中添加40μL 1m g/L汞离子标准溶液,测定3次浓度值,记下数据。 /p p 饮用水中汞的测定(二次添加法):准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入汞电解液20mL得到测试水样。量取20mL测试水样至测量杯中。选定测定金属“Hg”,选择标准添加法,设定第一次和第二次分别添加40μL 1mg/L汞标准液,确认后开始测量,测试结束后,记下测定的汞离子的浓度值。 /p p strong 五、结果与讨论 /strong /p p 1、溶出伏安法测定铅、镉、汞标准溶液: /p p 为验证溶出伏安法对于重金属铅、镉离子的测量性能,对0μg/L、10μg/L、30μg/L、60μg/L、100μg/L铅镉标准溶液进行分析测试。由于支持电解液中含有一定浓度的铋离子,在富集过程中,铅离子、镉离子和铋离子可以在玻碳电极表面形成共沉积。在随后的伏安扫描过程中,几种元素又可以被氧化和释放,形成尖锐的溶出峰,如图2所示。铅离子和镉离子的溶出电位分别为-0.5V和-0.8V,峰形尖锐,对称性较好,相互之间不产生干扰,因此铅离子和镉离子可以使用溶出伏安法同时测定。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/5b435af9-24f2-4698-9f3c-c62f714dd98a.jpg" title=" 2.png" / /p p style=" text-align: center " strong 图2 铅离子和镉离子标准溶液的测定曲线 /strong /p p 采用峰面积作为相应信号,根据峰面积和浓度关系,绘制标准曲线(图3),R2分别为0.9961(Pb),0.9952(Cd),标准曲线的线性均良好,可见在0-100μg/L的浓度范围,铅离子和镉离子可以通过溶出伏安法进行同时测量。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/066e6e59-eae1-4430-baa3-d45c431d2e2a.jpg" title=" 3.jpg" style=" width: 600px height: 194px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 194" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 图3(a)铅离子标准曲线;(b)镉离子标准曲线 /strong /p p 汞离子标准溶液使用类似的方法进行分析。为提高汞离子的富集效果,在富集和测定前,需要对玻碳电极进行预镀金膜操作。该操作可以通过使用仪器自带的预镀金膜模式和镀金液进行。随后,不同浓度的汞离子标准溶液通过循环伏安法进行分析测试,结果如图4A所示。汞离子在金膜上的溶出电位约为0.55mV,峰形较好,对称性良好。 /p p 汞离子的标准曲线如图4B所示,R2为0.9878,标准曲线线性良好,可见浓度范围在0-10μg/L的汞离子,可以通过溶出伏安法进行测量。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/6512c3c9-4202-40c0-91fb-7e5f1e594607.jpg" title=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图4 (A)汞溶出伏安曲线;(B)汞离子标准曲线 /strong /p p 2、饮用水中铅、镉、汞含量的测定 /p p 饮用水中铅镉汞离子含量采用标准曲线法进行测定,结果如表1所示。饮用水中的铅离子浓度约为1.90μg/L,重复性为± 0.4μg/L;镉离子浓度约为0.01μg/L,重复性为± 0.01μg/L;而饮用水中的汞离子浓度极地,低于溶出伏安法的最低检出限。 /p p 为验证溶出伏安法在饮用水中测定的可靠性,在饮用水样品中添加铅、镉、汞离子标准溶液,使得离子浓度分别提高了20μg/L、20μg/L和2μg/L。加标后的样品溶液在同样方法下进行测试,结果显示,对于铅离子、镉离子和汞离子,其加标回收率分别为98%,81%和50%。通过三种离子加标回收率,可以看出,标准曲线法在测定饮用水中铅、镉离子时,回收率较高,测试具有较高的可靠性。而对于饮用水中的汞离子,标准曲线法的测试回收率较低,测试可靠性和误差较大,这可能是由于饮用水中背景离子的存在干扰了汞离子的富集和测试过程。 /p p strong 表1 使用标准曲线法测定饮用水中铅、镉、汞离子 /strong /p table width=" 577" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定离子 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 水样 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定值 /span /p p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" ( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " μg/L /span span style=" font-size:15px font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 回收率 /span /p /td /tr tr style=" height:4px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 铅 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 1.90 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.40 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 98% /span /p /td /tr tr style=" height:4px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 20 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 21.40 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.40 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 镉 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.01 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.01 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 81% /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 20 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 16.20 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.20 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 汞 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.00 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 50% /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.99 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.6 /span /p /td /tr /tbody /table p 二次添加法是电化学分析中的常用方法,该方法通过将一定已知浓度的标准溶液加入到待测样品中,通过对加标前后的样品溶液进行分析建立标准曲线,从而进行浓度分析。由于该方法标准曲线的建立是在样品溶液背景下进行的,可以降低实际样品中背景离子的干扰,实得测量结果更准确。饮用水样样品、以及加标后的饮用水样品使用二次添加发进行了分析测试,结果显示,使用二次添加法进行测试时,汞离子测试的回收率提高到了92%,相对于标准曲线法,其测试的可靠性和准确性得到了大幅提高。 /p p 表2 使用二次添加法测定饮用水中汞离子含量 /p table width=" 570" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr style=" height:32px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 83" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定离子 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 水样 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 测定值( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " μg/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 137" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center line-height:115%" span style=" line-height:115% font-family:宋体" 回收率 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 83" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 汞 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水水样 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.00 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 137" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center line-height:115%" span style=" line-height:115% font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 92% /span /p /td /tr tr style=" height:7px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 7" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样 /span span style=" font-family:宋体" ( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 7" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 1.83 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.16 /span /p /td /tr /tbody /table p strong 六、结论 /strong /p p 本文研究了阳极溶出伏安法在重金属离子铅、镉、汞测定中的应用。对标准溶液的测定结果表明,阳极溶出伏安法在0-100 ug/L的范围内可以实现铅、镉离子的同时检测,在0-10 ug/L的范围内可以实现汞离子的检测,结果呈现良好的重复性和线性相关性。阳极溶出伏安法可以被应用到生活饮用水中痕量重金属的检测中来。通过简单的两点校准,饮用水中的铅离子和镉离子即可被同时检测,其加标回收率在80%-100%,显示出方法具有较好的可靠性。由于饮用水中背景离子的干扰,汞离子使用标准曲线法测定的回收率仅为50%。二次添加法可以显著降低样品的背景干扰,通过采用二次添加法,饮用水中汞离子测量的可靠性和准确性得到明显改善,其测定回收率提高到92%。 /p p 本文使用基于溶出伏安法的便携式重金属分析仪,测定饮用水中的铅、镉、汞离子含量。实验中重金属的质量浓度和与阳极溶出的峰面积呈良好的线性关系,获得较高的回收率,实验结果较为满意,符合快速检测的要求。该设备操作简单,便于携带和操作,灵敏度和准确度高,选择性好,运行费用低,体积小,特别适合现场的快速检测。 /p p br/ /p p strong 作者: /strong 孟旭,工程师,18616817423,mengxu@lei-ci.com,& nbsp br/ /p p strong 通讯地址: /strong 上海市嘉定区安亭镇园大路5号。 /p
  • 标准解读|迎接新版生活饮用水标准,东西分析准备好了!
    饮用水安全是人们健康的基本保障,关系国计民生,是需要重点关注的公共卫生问题之一。新年伊始,水行业就迎来了重磅消息,作为《生活饮用水卫生标准》GB/T5749的配套检测标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750征求意见稿在全国标准信息公共服务平台发布。东西分析作为国内较早成立的科学分析仪器生产厂商之一,在生活饮用水安全方面拥有丰富的经验,面对即将执行的《生活饮用水卫生标准》及其配套的新版《生活饮用水标准检验方法》,东西分析可提供包括售前咨询、检测设备、应用方法、售后服务等在内的整体解决方案,助您一臂之力!内容变化新版的《生活饮用水卫生标准》GB/T 5749已进入发布阶段,其水质指标由原来的106项改为97项,包括常规指标43项和扩展指标54项:增加了高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇、土臭素4项指标;删除了耐热大肠菌群、三氯乙醛、硫化物、氯化氰(以CN-计)、六六六(总量)、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、滴滴涕、甲醛、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯苯、乙苯共计13项指标。水质参考指标也由原来的28项调整为55项。 作为与新版GB/T5749《生活饮用水卫生标准》配套检测标准GB/T5750《生活饮用水标准检验方法》意见稿在保持原来的13项内容基础上做了针对性的修订总结:感官性状和物理指标:1项指标,2个方法无机非金属指标:2项指标,3个方法有机物指标:55项指标,7个方法农药指标:30项指标,9个方法消毒副产物指标:14项指标,1个方法消毒剂指标:2项指标,2个方法涉及24个方法,104项指标应对方案在生活饮用水卫生标准中,金属、类金属、无机非金属、挥发性有机物、半挥发性有机物、农药残留、卤代烃等指标是主要的检测项目,仪器涉及原子吸收、原子荧光、液相-荧光形态分析仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、气质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪等。金属、类金属、无机非金属检测金属和类金属指标修订内容删除了铁、锰、铜的火焰原子吸收分光光度法-萃取法、火焰原子吸收分光光度法-共沉淀法、火焰原子吸收分光光度法-巯基棉富集法;锌的火焰原子吸收分光光度法-萃取法、火焰原子吸收分光光度法-共沉淀法、火焰原子吸收分光光度法-巯基棉富集法;镉和铅的火焰原子吸收分光光度法-萃取法、火焰原子吸收分光光度法-共沉淀法、火焰原子吸收分光光度法-巯基棉富集法。 增加了砷:液相色谱-电感耦合等离子体质谱法、液相色谱-原子荧光法;氯化乙基汞:液相色谱-原子荧光光谱联用法。无机非金属指标修订内容删除了:碘化物气相色谱法;增加了:碘化物电感耦合等离子体质谱法;高氯酸盐离子色谱法-氢氧根系统淋洗液、离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液检测方法。AA-7090型原子吸收分光光度计AA-7050原子吸收分光光度计SavantAA原子吸收分光光度计AF-7550型双道氢化物-原子荧光光度计LC-AF 7590液相色谱-原子荧光联用仪ICP-7760HP型全谱电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-7700型电感耦合等离子发射光谱仪GBC Quantima型电感耦合等离子发射光谱仪GBC OptiMass 9600电感耦合等离子体直角加速式飞行时间质谱仪Cintra 4040 紫外-可见分光光度计IC-2800离子色谱仪有机物检测有机物综合指标修订内容有机物指标修订内容对原有28个指标进行了修订(四氯化碳、1,2二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯(顺、反)、三氯乙烯、四氯乙烯、丙烯酰胺、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、微囊藻毒素、环氧氯丙烷、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对)、乙苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、苯乙烯、六氯丁二烯)。纳入27个新指标(1,1-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、2,2-二氯丙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,1-二氯丙烯、1,2-二氯丙烯(顺、反)、1,2-二溴乙烯、1,2-二溴乙烷、1,2,4-三甲苯、1,3,5-三甲苯、丙苯、4-甲基异丙苯、丁苯、五氯苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3-二氯苯、溴苯、异丁基苯、萘、叔丁基苯、二苯胺)。增加以下检验方法:生活饮用水中环氧氯丙烷检验方法-气相色谱质谱法;生活饮用水中55种挥发性有机物检验方法-吹扫捕集/气相色谱质谱法;生活饮用水中11种挥发性有机物检测方法-顶空气相色谱法;生活饮用水中27种卤代烃的检验方法-顶空气相色谱法;生活饮用水中二苯胺的检验方法-高效液相色谱法。 农药指标修订内容 对原有的18个指标进行了修订修订指标包括滴滴涕、林丹、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、百菌清、溴氰菊酯、灭草松、2,滴、敌敌畏、呋喃丹、毒死蜱、莠去津、草甘膦、七氯、六氯苯、五氯酚。纳入12个新指标(氟苯脲、氟虫脲、除虫脲、氟啶脲、氟铃脲、杀铃脲、氟丙养脲、敌草隆、氯虫苯甲酰胺、利谷隆、甲氧隆、氯硝柳胺) 增加了生活饮用水中15种半挥发性有机物标准检验方法-固相萃取/气相色谱质谱法生活饮用水中五种拟除虫菊酯标准检验方法-高效液相色谱法生活饮用水百菌清标准检验方法-毛细管柱气相色谱法生活饮用水中草甘膦标准检验方法-离子色谱法生活饮用水中氯硝柳胺标准检验方法高效液相色谱法 消毒副产物指标修订内容修订指标8个、新增指标5个、共增加了1种检验方法:修订指标为三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、2,4,6-三氯酚。新增指标为:一氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸、氯溴甲烷、二溴甲烷。增加了亚硝基二甲胺固相萃取气相色谱质谱法、液液萃取气相色谱质谱法;生活饮用水中一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸五种卤乙酸离子色谱检验方法。GC-4100型气相色谱仪GC-MS 3200型气相(四极)色谱质谱联用仪GCxGC TOF MS 3300全二维气相色谱质谱联用仪LC-5520型高效液相色谱仪IC-2800离子色谱仪东西分析在水质安全领域深耕多年,拥有丰富的行业经验及完整的生活饮用水解决方案和应用文集,欢迎您与我们联系,一起守护民众健康安全。
  • 默克密理博受邀参加江苏疾控系统“生活饮用水快速检测与评价技术”培训班
    2014年11月26-28日,默克密理博受邀参加江苏省疾控中心在南京举办的国家级继续医学教育项目“生活饮用水水质现场快速检测与评价技术”培训班,并承担生活饮用水检测之微生物检测技术与评价,以及理化指标检测技术与评价两部分内容的授课。 此次培训班是为了向环境卫生工作人员普及水质现场快速检测基本技术,有效提高江苏省各级卫生部门专业技术人员生活饮用水水质现场快速检测和评价能力,以更好应对突发饮用水水污染事件。同时,此次培训班也特邀了中国疾病预防控制中心专家为培训班成员授课。 基于《生活饮用水卫生标准》中所规定的水质中微生物常规指标及限值等内容,默克密理博向各位学员详细阐述了薄膜过滤技术的原理,特点以及在微生物限度检测和致病菌检测中的更少准备时间,更大检验量,降低假阳/阴性风险,提高菌落辨识度等优势,确保工作人员快速准确的进行微生物相关检测。同时,为了应对频发的饮用水水源地的安全事故,默克密理博的砷测试条,氰化物、六价铬、氟化物等测试盒以其快速、简单、便携的产品特点深受在场老师的青睐。新款便携式多参数水质分析仪Move100是饮用水安全保障分析的最佳选择,它可以提供最为快速、精准的测试结果,能够测试饮用水中重金属,消毒剂(余氯,二氧化氯,臭氧等),有机物,氨氮,亚硝酸盐等100多项常见水质分析项目,与会的老师对该产品都给予了高度的关注和评价。
  • 新版GB5749,生活饮用水中异味物质如何分析?
    原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国关注我们,更多干货和惊喜好礼New tab (analyteguru.com)姚超 邢江涛异味物质分析最新的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)将于2023年4月1日实施。为了满足人民生活品质不断提升的更高要求,新国标中土臭素由原来的参考指标提升为扩展指标,同时加入了2-甲基异莰醇作为感官评价的化学指标。这一变动对未来生活饮用水中异味物质的检测具有非常重要的意义。熟悉标准的老师都了解,GB5749-2006版生活饮用水标准中,只需要气相和常规的“三大件”(FID、ECD、FPD)就可以完成大部分检测工作,但新版标准中这两种异味物质采用的是SPME&GCMS分析技术,常规的气相配置已无法满足要求,意味着生活饮用水实验室即将从“气相色谱时代”进入新的“质谱时代”。饮用水异味物质检测难点:1新国标中2-甲基异莰醇和土臭素的限值均是10ng/L,较其它化合物的值高很多,需要灵敏度更高的前处理和分析技术。2《生活饮用水标准检验方法 》(GB/T5750-202×)征求意见稿中引用的方法标准《生活饮用水臭味物质 土臭素和 2-甲基异莰醇检验方法》(GB/T 32470-2016),采用手动SPME&GCMS的方式分析,前处理操作复杂,耗时较长。✦ ++赛默飞饮用水异味物质全自动化检测方案作为一家历史悠久的专业质谱厂商,赛默飞公司拥有完整的气相色谱质谱产品和TriPlus RSH SMART多功能样品处理平台,自动化RSH-GCMS/GCMSMS方案能全面满足这两种异味物质的检测,解决手动SPME-GCMS/GCMSMS前处理操作复杂等痛点。(点击查看大图)可实现包括SPME在内的液体、顶空、ITEX、SPME Arrow在内的多种进样功能,满足GB 5749生活饮用水中异味物质、消毒副产物、农药、有机物等多项指标的分析需求。轻松实现样品和标准品的自动稀释、添加内标、配制标准曲线、衍生化等样品前处理操作过程,让实验室工作更加轻松自动化。自动实现多种进样模式的在线切换,无需人为干预。标准方法:液体、顶空、SPME三合一自动进样器RSH SMART &GCMS-标准方法Triplus RSH SMART &TRACE1610-ISQ7610GCMS2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS-SIM标准样品图(点击查看大图)2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS-SIM标准曲线(点击查看大图)2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS检出限测定谱图(5ng/L)(点击查看大图)滑动查看更多进阶方法:液体、顶空、SPME三合一自动进样器RSH SMART &GCMS/MSTriplus RSH SMART &TRACE1610-TSQ9610GCMS/MS2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS/MS-SRM标准样品图(点击查看大图)2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS/MS-SRM标准曲线图(点击查看大图)2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS/MS检出限测定谱图 (5ng/L)(点击查看大图)滑动查看更多以上两种方案灵敏度、重复性等指标均优于方法要求,可以很好满足标准需求。另外,TriPlus RSH SMART 多功能前处理进样器和GCMS& GCMS/MS联用可实现多种进样和前处理操作的自动化,提升实验室样品通量,减小操作过程中的误差,是生活饮用水实验室必备利器。如需合作转载本文,请文末留言。
  • EZ6001总溶解砷在饮用水吸附工艺过程控制的应用
    EZ6001总溶解砷在饮用水吸附工艺过程控制的应用EZ6001总溶解砷在饮用水吸附工艺过程控制的应用——改进砷处理系统控制的在线监测哈希公司 安道尔共和国一条源水供应是来自于比利牛斯山的Birena山脉。与其他水源不同的是在春季总砷的含量高达10~20ppm(总溶解性砷14~18ppb)。砷是一种有毒的化学物质,摄入剂量过大会对身体健康产生严重危害。WHO在1983年制定了饮用水中砷最 大摄入剂量为10µg/L。2001年WHO声明为了人类生命健康该限值应该进一步降低。在2015年,当地政府投资了超过50万欧元设计一家新车间去除从Birena泉水中取水引入的砷,砷去除工艺是基于一种选择性的氧化铁介质吸附技术。考虑到砷的性质包括它本身的化学组成和它的处理过程,当局制定了完整的方案确保工艺效果及可能遇到的挑战:(1)厂区监测包括日常外部实验室检测,结果至少要3~4天,利用在线仪表得到实时数据就显得尤为重要。(2)精确的砷浓度监测控制,优化除砷系统旁路的安全使用,并对吸附系统的表现提供可靠的信息。在线砷仪表和手工测量有着相似的最 低检出限。(3)可以得到处理后进入蓄水池水的砷浓度实时数据(对于任何突发事件的安全响应和快速反应)。当地主管部门对哈希的产品线非常了解,他们在不同工艺段已经使用了浊度仪、pH探头和电导率在线测量装置。图1 Birena饮用水厂图2&3 Birena饮用水厂内吸附过滤装置选择性介质由于其很高的吸附去除率被普遍应用在去除砷的工艺中,吸附单元操作简单,整个过程只需要一台泵即可操作运行。然而正如普通的过滤/吸附过程,最重要的是建立和控制运行过程,(滤池反冲洗和再生过程)并保持在可行的水利设计范围内。因此,在线砷监控对于Birena饮用水厂旁路控制、吸附单元和饮用水过程水质量控制非常关键。符合客户要求的仪器为 EZ6001.99003302总溶解性三价和五价砷在线分析仪:该泉水中只检测出了五价砷作为砷的来源;过程中布置了三个监测点(原水、滤出水、出厂水);源水非常干净,没有预处理装置;作为 PLC 连接的 x3 模拟输出。EZ6001 分析仪的特性和精度允许在饮用水当中通过伏安法来监测砷;在线监砷分析仪提高了除砷装置的利用效率,确保出厂水砷浓度不超标;能够对过滤器可能发生的突发工艺变化进行预警;便于更好地监测过滤器过滤介质表现、穿透情况和生命周期。在本案例中, 被应用于饮用水厂过程中砷监测,仪表运行稳定,实时数据可以指导控制吸附除砷装置工作,对水厂优化去除特征污染物起到了很好的帮助,确保当地居民能够喝到放心安全的饮用水。 END
  • 液质方法包巡礼:饮用水中PFAS分析方法包
    前言 若要实验室分析工作得心应手,除了性能优异的硬件,功能强大的软件也是必不可少。作为提高工作效率、将分析人员从繁重的方法摸索过程中解放出来的利器,液质方法包的出现降低了质谱分析门槛、提高了实验室分析通量。 液质分析方法包一般包括预先设置好的方法文件,包括LC分离条件,MS离子源参数,MRM参数,各目标化合物的保留时间等,以及用于输出定量结果的报告模板。只需准备指定色谱柱、流动相以及标准品就可以开始分析工作了。方法包导入后,还可以根据HPLC的配置进行保留时间的修正。用户也可以直观地追加或删除目标成分,自行创建感兴趣化合物的目标成分表。 本期将为您介绍的是饮用水中PFAS分析方法包。 背景 全氟烷基化合物和多氟烷基物化合物(PFASs) 因其防水、耐热、耐化学性和其他特性而被广泛用于涂料、表面处理剂、乳化剂、灭火剂和各种其他产品。同时,由于担心其持久性、生物累积性、对生物有机体的毒性以及在环境中的长距离迁移性,一些 PFASs 已成为《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(POPs Convention)的管理对象。公约原则上禁止或限制目标物质在签署国的制造、使用和进出口。我国是《斯德哥尔摩公约》的签约国之一。 美国环境保护署 (EPA) 于 2018 年制定并发布了 EPA 537.1方法,用于分析饮用水中的 18 种 PFAS 化合物;并于 2019 年制定并发布了 EPA 533方法 ,其中列出了 25 种 PFAS 化合物。本文介绍的饮用水中PFAS分析方法包,是基于EPA 533 和 537.1 方法开发的的即用型分析方法,包含了两种方法的分析步骤示例以及各种其他信息,例如样品制备和分析的注意事项。利用该方法包,可以分析饮用水中的 52 种 PFAS 化合物(包括内标物质、同类物等)。应用 该方法包提供从样品制备到分析结果的完全解决方案。下面展示了基于EPA 533 和 537.1 方法分析的典型色谱图。 提示 通常,痕量PFAS的分析容易受到系统中氟化物的干扰。一部分来自LC系统中的含氟化物管路和部件,一部分来自于流动相体系。 对于高灵敏度的PFAS分析,有两种方法可以减少外源性污染的影响,岛津为这两种方法都提供了解决方案。 l 使用“延迟柱”通过将“延迟柱”连接到自动进样器的前端,来自流动相和色谱系统中的PFASs 被捕获在延迟柱中,然后晚于样品中目标物被洗脱。EPA方法也推荐使用延迟柱。 l 更换色谱流路中使用的含氟管路部件建议配置“PFAS分析用选配套件”。该部件通过替换常规色谱流路中含氟化物的管路和配件,可以更大限度地减少系统中液体接触表面带来的有机氟化合物干扰,实现更高可靠性和稳健性的PFAS分析。 小结 LC/MS/MS饮用水中PFAS分析方法包特点:• 包括用图表示例说明符合EPA方法的分析步骤,这些插图有助于更加清晰地理解EPA方法。• 包括确保有效分析过程的预防措施和建议。• 优化的 MS/MS 参数。• 无需摸索条件、即时可用的方法,适用于LCMS-8045/8050/8060和LCMS-8060NX。 注:本产品仅用于研究,不能用于医疗诊断目的。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 流动分析技术在《生活饮用水标准检验方法》中的应用
    流动分析技术是20世纪50年代开发的一种湿化学分析技术,该技术自动化程度高,可批量检测样品,解放了劳动力,提高了工作效率,且具有检出限低、重现性好、分析速度快等特点,已广泛应用于环保、水质、烟草、质检及医学检验等行业,测试项目包括总氰化物、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、磷酸盐、总磷、总氮、氨氮、硫化物、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、COD(Mn)、尿素等。目前主流的流动分析技术有两种,即连续流动分析技术(CFA)和流动注射分析技术(FIA)。2023年10月即将实施的生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2023中把感官性状和物理指标中的挥发酚类、阴离子合成洗涤剂指标规定了连续流动分析法和流动注射分析法;GB/T 5750.5-2023中无机非金属指标中的氰化物和氨(以N计)规定了连续流动和流动注射分析法。下面小编整理了生活饮用水标准检验方法中涉及到流动分析技术的标准,供大家参考。GB/T 5750.4-2023挥发酚-流动注射法原理:样品通过流动注射分析仪被带入连续流动的载液流中,与磷酸混合后进行在线蒸馏;含有挥发酚类的蒸馏液与连续流动的4-氨基安替比林及铁氰化钾混合,挥发酚类被铁氰化物氧化生成醌物质,在与4-氨基安替比林反应生成红色物质,于波长500nm处进行比色实验。仪器设备:流动注射分析仪:挥发酚反应单元和模块、500nm比色检测器、自动进样器、多通道蠕动泵、数据处理系统。仪器参考条件:自动进样器蠕动泵加热蒸馏装置流路系统数据处理系统初始化正常转速设为35r/min,转动平稳加热温度稳定于150℃±1℃无泄漏、试剂流动平稳基线平直GB/T 5750.4-2023挥发酚-连续流动法原理:连续流动分析仪是利用连续流,通过蠕动泵将样品和试剂泵入分析模块中混合、反应,并泵入气泡将流体分割成片段,使反应达到完全的稳态,然后进入流通检测池进行分析测定。在酸化条件下,样品通过在线蒸馏,释放出酚在有碱性铁氰化钾氧化剂存在的溶液中,与4-氨基安替比林反应,生成红色的络合物,然后进入50mm流通池中在505nm处进行比色实验。 仪器设备:连续流动分析仪:自动进样器、多通道蠕动泵、挥发酚反应单元和蒸馏模块、比色检测器、数据处理系统。仪器参考条件:进样速率进样:清洗比加热蒸馏装置流路系统数据处理系统30个样品/h2:1加热温度稳定于145℃±2℃无泄漏,气泡规则,试剂流动平稳基线平直GB/T 5750.4-2023挥发酚-连续流动法原理:连续流动分析仪是利用连续流,通过蠕动泵将样品和试剂泵入分析模块中混合、反应,并泵入气泡将流体分割成片段,使反应达到完全的稳态,然后进入流通检测池进行分析测定。在酸化条件下,样品通过在线蒸馏,释放出酚在有碱性铁氰化钾氧化剂存在的溶液中,与4-氨基安替比林反应,生成红色的络合物,然后进入50mm流通池中在505nm处进行比色实验。仪器设备:连续流动分析仪:自动进样器、多通道蠕动泵、挥发酚反应单元和蒸馏模块、比色检测器、数据处理系统。仪器参考条件:进样速率进样:清洗比加热蒸馏装置流路系统数据处理系统30个样品/h2:1加热温度稳定于145℃±2℃无泄漏,气泡规则,试剂流动平稳基线平直GB/T 5750.4-2023阴离子洗涤剂-流动注射法原理:通过注人阀将样品注人到一个连续流动载流、无空气间隔的封闭反应模块中,载流携带样品中的阴离子合成洗涤剂与碱性亚甲基蓝溶液混合反应成离子络合物,该离子络合物可被三氯甲烷萃取,通过萃取模块分离有机相和水相。包含离子络合物的三氯甲烷再与酸性亚甲基蓝溶液混合,反萃取洗涤三氯甲烷,再次通过萃取模块分离有机相和水相。于波长 650 m 处对包含离子络合物的三氯甲烷进行比色分析,有机相的蓝色强度与阴离子合成洗涤剂的质量浓度成正比。仪器设备:流动注射分析仪:阴离子合成洗涤剂反应单元和模块、10mm比色池、650nm滤光片、自动进样器、多通道蠕动泵、数据处理系统。仪器参考测试参数:周期时间洗针时间注射时间进样时间出峰时间进载时间到阀时间峰宽200s50s50s80s100s80s80s180s注:不同品牌或型号仪器的测试参数有所不同,可根据实际情况进行调整。GB/T 5750.4-2023阴离子洗涤剂-连续流动法原理:在水溶液中,阴离子合成洗涤剂和亚甲基蓝反应生成蓝色络合物,统称为亚甲基蓝活性物质,该化合物被取到三氯甲烷中并由相分离器分离,三氯甲烷相被酸性亚甲基蓝洗涤以除去干扰物质并在第二个相分离器中被再次分离。其色度与浓度成正比,在650/660 nm处用 10 mm比色池测量其信号值。仪器设备:连续流动分析仪:自动进样器、阴离子合成洗涤剂分析单元(即化学反应模块,由相分离器、多道蠕动泵、歧管、泵管、混合反应圈等组成)、检测单元(检测单元可配备 10 mm 比色池、阴离子合成涤剂检测配备 650/660 nm 滤光片)数据处单元及相应附件。GB/T 5750.5-2023氰化物-流动注射法原理: 在pH为4左右的弱酸条件下,水中氰化物经流动注射分析仪进行在线蒸馏,通过膜分离器分离,然后用连续流动的氢氧化钠溶液吸收;含有乙酸锌的酒石酸作为蒸馏试剂,使氰化铁沉淀,去除铁氰化物或亚铁氰化物的干扰,非化合态的氰在pH数据处理系统初始化正常转速设为35r/min,转动平稳蒸馏部分稳定于120℃±1℃显色部分稳定于60℃±1℃无泄漏、试剂流动平稳基线平直GB/T 5750.5-2023氰化物-连续流动法原理:连续流动分析仪是利用连续流,通过蠕动泵将样品和试剂泵入分析模块中混合、反应,并泵入气泡将流体分割成片段,使反应达到完全的稳态,然后进入流通检测池进行分析测定。在酸性条件下,样品通过在线蒸馏,释放出的氰化氢被碱性缓冲液吸收变成氰离子,然后与氯胺-T反应转化成氯化氰,再与异烟酸-吡唑啉酮反应生成蓝色络合物,最后进入比色池于630 nm波长下比色测定。仪器设备:连续流动分析仪:自动进样器、多通道蠕动泵、氰化物反应单元和蒸馏模块、比色检测器、数据处理系统。仪器参考条件:进样速率进样:清洗比加热蒸馏装置流路系统数据处理系统30个样品/h2:1加热温度稳定于125℃±2℃无泄漏,气泡规则,试剂流动平稳基线平直GB/T 5750.5-2023氨(以N计)-流动注射法原理:在碱性介质中,水样中的氨、铵离子与二氯异氰尿酸钠溶液释放出的次氯酸根反应,生成氯胺。在50℃~60℃的条件下,以亚硝基铁氰化钠作为催化剂,氯胺与水杨酸钠反应形成蓝绿色络合物,在660 nm波长下比色测定。仪器设备:流动注射分析仪:氨反应单元和模块、660nm比色检测器、自动进样器、多通道蠕动泵、数据处理系统、在线蒸馏模块(选配)。仪器参考条件:调整流路系统,载流、缓冲溶液、水杨酸钠溶液、亚硝基铁氰化钠溶液及二氯异氰尿酸钠溶液分别在蠕动泵的推动下进入仪器,流路系统中的试剂流动平稳,无泄漏现象。GB/T 5750.5-2023氨(以N计)-连续流动法原理:在碱性介质中,水样中的氨、铵离子与二氯异氰尿酸钠溶液释放出的次氯酸根反应,生成氯胺。在37℃~40℃的条件下,以亚硝基铁氰化钠作为催化剂,氯胺与水杨酸钠反应形成蓝绿色络合物,在660 nm波长下比色测定。仪器设备:连续流动分析仪:氨反应单元和模块、660nm比色检测器、自动进样器、多通道蠕动泵、数据处理系统、在线蒸馏模块(选配)。仪器参考条件:调整流路系统,载流、缓冲溶液、水杨酸钠溶液、亚硝基铁氰化钠溶液及二氯异氰尿酸钠溶液分别在蠕动泵的推动下进入仪器,流路系统中的试剂流动平稳,无泄漏现象。
  • “东西分析”倾情助力水利部农村饮用水工程---多省份中标农饮水安全中心建设项目
    近年来,我国饮用水水源保护工作取得积极进展,城乡居民饮用水安全保障水平持续提升。但是,农村饮用水工程建设基础较为薄弱,水源污染事件时有发生。“十二五”期间,国家发改委、计生委、水利部,环保部策划,由水利部农村饮水安全中心细化制定了《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》,指导并规范农村饮水安全工程水质检测中心的建设工作。 “东西分析”作为服务水质检测领域近20年的知名仪器公司,充分发挥产品线覆盖全面、技术力量雄厚的特点,及时响应国家加强农村饮用水安全水质检测中心建设指导意见的要求,根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),开发水质污染物检测方法,推出包括《水质检测中心建设方案》、《水质行业分析方法指南》、水质污染物分析方法操作视频教程等全套解决方案。农饮水解决方案手册 农饮水解决方案视频教程 “东西分析”完美的解决方案及高品质检测设备获得业内专家级用户的认可,陆续在山西、陕西、湖北、广西、甘肃、青海、山东、黑龙江等省份的水质检测工程招标项目中成功中标,中标仪器涵盖IC-2800离子色谱仪,GC-4000A气相色谱仪,AF-7550原子荧光光度计及AA-7020原子吸收分光光度计等产品,并在中标省份开展了农饮水项目培训及实验方法工作,获得广大用户的好评。便于基层操作人员使用,相关解决方案和培训资料收录于水利部农村饮用水安全中心编写的农村饮用水安全关键岗位培训丛书《村镇供水水质检测》一书中。农村饮用水安全关键岗位培训丛书《村镇供水水质检测》 “东西分析”作为国产仪器生产厂商,为能够服务中国水质检测事业而感到骄傲,为能够帮助和提高中国水质检测实验室水平贡献自己的力量而自豪!中国分析仪器事业是一个伟大的事业! 如需相关解决方案资料和视频教材,请联系东西分析市场部。 联系电话:010-88393500 邮箱地址:marketing@ewaii.com 关于我们:北京东西分析仪器有限公司,拥有二十多年的分析仪器研发、制造、服务的历史,系北京市高新技术企业,分析仪器制造行业国际化企业。在行业内率先通过ISO9001国际质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证,多个产品取得欧盟CE认证,系中华预防医学会卫检专用委员会产品信得过单位。 “完美分析,辉映东西”。公司以科研技术实力为后盾,以质量管理为保证,以完善的售后服务为支撑,为用户提供高品质的分析仪器产品。
  • “生活饮用水检测与分析”千人会议精彩视频集锦,干货十足
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2020年6月4日-5日,由仪器信息网主办的“生活饮用水检测与分析”主题网络研讨会成功召开。12位来自国家城市供水水质检测网各地监测站、生态环境监测中心的检测专家,以及来自仪器企业的应用技术专家齐聚,为生活饮用水检测领域的同行带来精彩的报告, strong 解读最新颁布 span style=" text-indent: 2em " 生活饮用水检测标准,分享最新检测技术及先进仪器设备。 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本次会议为期1.5天, strong 报名参会人数过千 /strong 。会议期间,听众朋友积极与报告老师进行互动问答,现场气氛活跃。听众反向较好,收获颇丰。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 为方便各位网友回顾学习相关知识,仪器信息网特整理此篇内容,欢迎观看会议回放视频,温故知新。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 135px height: 136px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/0f3a78bb-518a-4a16-86bd-82ce3cc714c7.jpg" title=" 图片1.jpg" alt=" 图片1.jpg" width=" 135" height=" 136" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 陈漪洁 技术负责人 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 国家城市供水水质监测网青岛监测站 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告题目:生活饮用水检测现状及技术发展趋势 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:生活饮用水检测质量标准项目及限值存在的相关问题;生活饮用水质量标准更新需求和方向;水中新型污染物的筛查诉求;生活饮用水检测技术现状;生活饮用水检测新技术及发展趋势。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112731.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112731.html /a /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 131px height: 120px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/861602c8-66fa-405b-b769-d940a9b5c841.jpg" title=" 图片7.jpg" alt=" 图片7.jpg" width=" 131" height=" 120" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 马小锋 SCIEX(中国) /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 报告题目:SCIEX质谱在生活饮用水检测的解决方案 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:为大家带来SCIEX质谱在生活饮用水消毒副产物及多种污染物的解决方案。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112732.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112732.html /a /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 135px height: 123px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/d55db1e2-5f4b-4a38-b42b-4ae67e9faa54.jpg" title=" 图片3.jpg" alt=" 图片3.jpg" width=" 135" height=" 123" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 孙谦 技术支持 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 岛津企业管理(中国)有限公司 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告题目:饮用水中消毒副产物测定的新方法 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:利用SPME的前处理方式结合GCMS及GCMSMS的方式测定饮用水中消毒副产物含量,即简化了样品前处理过程,也提高了检出限,为饮用水中消毒副产物的测定提供新的检测思路。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112733.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112733.html /a /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 135px height: 139px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/0c5fe8f5-288c-4935-b705-f95886123e14.jpg" title=" 图片11.jpg" alt=" 图片11.jpg" width=" 135" height=" 139" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 向华 原高级工程师、质量控制室主任 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 上海市供水调度监测中心水质监测站(国家城市供水水质监测网上海监测站) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告题目:生活饮用水中有机物指标的分类及检测方法 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:现行的《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006共有106项指标,其中有机物指标占了52项。本报告主要就饮用水标准中的有机物指标进行分类阐述,并介绍常用及最新的检测方法。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112734.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112734.html /a /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 128px height: 128px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/0b236bbf-4167-4d3b-afae-068f3f4fbbc6.jpg" title=" 图片2.jpg" alt=" 图片2.jpg" width=" 128" height=" 128" / /p p style=" text-align: center " span style=" text-indent: 0em " 李治国 高级工程师 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 河北省生态环境监测中心水质监测部 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告题目:地表水自动监测技术概述 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:水质自动监测站建设、运维、重点仪器设备及数据审核相关知识。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112735.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112735.html /a /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 147px height: 147px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/c4bc88e8-79dd-4cfb-8a71-5672a34fe29a.jpg" title=" 图片6.jpg" alt=" 图片6.jpg" width=" 147" height=" 147" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" text-indent: 2em " 易骏 产品技术专家 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 思聚仪器仪表(上海)有限公司 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告题目:基于自动冷阱富集技术水中VOCs应用解决方案 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:近年来,饮用水中异味事件的频频发生给居民身体健康带来不同程度的危害,而这些异味主要是挥发性有机化合物(VOCs),但这些化合物通常检出限很低,如何发现及准确定量分析更多的潜在目标物对于传统分析技术有不小的挑战。在本次研讨会中,针对饮用水中异味挥发性有机物的特点,我们将介绍两个关键应用:1、顶空冷阱富集技术分析水中VOCs;2、SPME & amp HiSorb在水中异味分析中对比评价。相对传统吹扫捕集和SPME分析方法,思聚仪器仪表(上海)有限公司最新的应用解决方案具有多种优势以及独特之处,包括在样品分析过程中检测出更多潜在的目标化合物,并结合领先的三维全自动进样技术大幅提高分析效率。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112736.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112736.html /a /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 132px height: 132px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/fd202ad4-bce5-42a3-9fa4-9fef3995af5f.jpg" title=" 图片9.jpg" alt=" 图片9.jpg" width=" 132" height=" 132" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" text-indent: 0em " 林爱武 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 北京城镇供水协会 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告题目:应对突发事件的饮用水水质检测方案 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:首先概要介绍了水质预警监测系统的功能及在供水全过程中的建设与应用,然后结合多种常见突发水质问题典型案例,介绍了针对不同情况的应急水质监测方案,以便于快速发现并解决问题。 最后是常见的水质问题、水质常识等。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112737.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112737.html /a /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 145px height: 145px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/a6afae8e-6780-421b-913a-074c27f0b124.jpg" title=" 图片8.png" alt=" 图片8.png" width=" 145" height=" 145" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 纪宗媛 应用工程师 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 赛莱默分析仪器(北京)有限公司 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告题目:饮用水监测解决方案 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:遵照国家标准,结合实际应用,针对饮用水水源地、水厂、供水管网和二次供水等工艺位置提出水质监测一体化解决方案。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112738.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112738.html /a /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 136px height: 141px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/6b730e3f-044f-43b4-ab63-ce1f82d4455c.jpg" title=" 图片10.png" alt=" 图片10.png" width=" 136" height=" 141" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 张清 原副站长 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 国家城市供水水质监测网石家庄监测站 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告题目:生活饮用水感官指标的检测及相关问题解决方案 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:结合水厂的日常检测,从地下水和地表水两方面,分析水中肉眼可见物和嗅味的产生原因,及应对策略。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112739.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112739.html /span /a /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 139px height: 138px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/3e0334d1-43ed-4b4c-a9d3-96be991f0a66.jpg" title=" 图片5.jpg" alt=" 图片5.jpg" width=" 139" height=" 138" / span style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 黄斯慜 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 梅特勒-托利多 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告题目:生活饮用水物理指标测量解决方案 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:梅特勒-托利多 Seven Excellence 多参数测试仪可以优化工作流程并提高实验室的工作效率。丰富的仪表接口支持同时连接多种外围设备,以最佳方式支持您的工作流程。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112740.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112740.html /a /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 136px height: 136px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/ead013e2-0d63-458c-a29e-c45ebd9082d9.jpg" title=" 图片4.jpg" alt=" 图片4.jpg" width=" 136" height=" 136" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 农晋琦 认证质控室主任 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 国家城市供水水质监测网深圳监测站 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告题目:现场与快速检测技术在生活饮用水中的应用 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:对目前国内外常用和先进的生活饮用水现场与快速检测技术进行了系统的分析和总结,使大家进一步了解到一些较新、较好的现场与快速检测技术,以便更好的进行选择与应用,促进检验检测技术能力的进一步提高。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112741.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112741.html /a /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 135px height: 130px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/424947ef-ebfe-44d5-88d2-865eea7787b4.jpg" title=" 图片12.jpg" alt=" 图片12.jpg" width=" 135" height=" 130" / /p p style=" text-align: center " span style=" text-indent: 0em " 王智聪 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 安捷伦 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告题目:水质有机物分析全流程解决方案 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报告简介:水质有机物分析全流程解决方案,快捷、省力,适合环境水质风险预警,应急监测及日常监测。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 视频回放链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112742.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_112742.html /span /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “生活饮用水检测与分析” /span 会议回放视频集锦 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " (点击图片观看) /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/Video/Video/Collection/10559" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 527px height: 162px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/4c4e9675-a855-4b8c-af73-56d9b56f06eb.jpg" title=" 生活饮用水.png" alt=" 生活饮用水.png" width=" 527" height=" 162" / /a /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 更多精彩会议预告,请关注“仪器信息网微服务公众号” /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 204px height: 204px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/4b640926-f87d-43e5-bb05-c3979930ae78.jpg" title=" 仪器信息网为服务.jpg" alt=" 仪器信息网为服务.jpg" width=" 204" height=" 204" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 会议预告: /span /strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) " “环境毒理学相关研究技术进展” /span span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 主题网络研讨会 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " (点击图片,了解会议详情及报名) /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dlx2020/" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 501px height: 137px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/f602cf3d-19d8-445f-802d-cbda15635afd.jpg" title=" 环境毒理学.png" alt=" 环境毒理学.png" width=" 501" height=" 137" / /a /p p br/ /p
  • 迅数科技菌落计数仪助力农村饮用水项目
    据了解,我国国情、水情、区情及发展的阶段性特征,决定了我国解决农村、城市饮水问题的复杂性、长期性、艰巨性。目前国家正在开展“十三五”农村饮水巩固提升的编制工作,主要提升水源工程,水厂建设,管网等三大工程,包括能力建设。 农村饮水安全是世界性问题。全球约有6亿多人无法获得安全的饮用水,发展中国家80%疾病与饮水直接相关。我国农村人口众多,受自然、社会条件制约,城乡二元化发展,饮水安全问题非常严重。我国水资源总量比较丰富,但是人均水资源只占全球人均的28%,而且在时间和空间上不均衡。另外,还存在污染问题。随着全球气候变化与社会经济快速发展,我国当前的水问题形势比较严峻,安全保障面临着很大挑战。 杭州迅数科技全力开展助力农村饮用水项目。今年,迅数科技就已连续中标甘肃、福建、山东、云南的农村饮用水项目设备采购。如甘肃临洮县南部水厂;福建闽侯县三溪口水库、宁德农水项目;山东费县农村饮用水;云南怒江州兰坪县、泸水县、贡山县,大理州漾濞县、云龙县、曲靖麒麟区,西双版纳州景洪市等地。(图为实验人员使用迅数菌落仪进行实验测试) 此次中标的“迅数Icount系列菌落计数仪/菌落分析仪”协助解决农村居民饮水安全问题,检测常规处理工艺的集中供水工程出厂水水质,监测水源水质受污染情况。一台仪器即可轻松实现菌落细菌的自动计数分析;瞬间完成图像捕捉,每小时可处理400平皿。计数速度达到每秒钟500个菌落以上,统计范围可在每平板0到20000个菌落。各项技术指标均达到优于检测标准,为各科级研、检测机构在微生物领域提供了最佳的操作平台。
  • 生活饮用水水源地特定项目分析方法发布
    中国环境监测总站发布《集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法》 各省、自治区、直辖市及环境保护重点城市环境监测中心(站): 为进一步做好饮用水源地保护工作,更好地完成国家环境监测任务,我站会同重庆、江苏、四川、辽宁、浙江、宁波等监测站,结合全国环境监测系统的监测设备现状,立足高效、实用的原则,参考相关国家标准、行业标准、国外分析方法与实践经验,共同编制了《集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法》(见附件),供各监测站在地表水水质监测工作中参考。 由于时间和水平所限,《集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法》中可能存在不够完善的问题,望各监测站在工作实践中,提出修改反馈意见。 联系人: 吕怡兵 010-84943183,13621344720,lvyb@cnemc.cn 付 强 010-84943180,13910330572,fuqiang@cnemc.cn 附件:集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法 二〇〇九年八月二十六日 附:集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法目录 检测项目 分析方法 对应页码 三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯乙烷、1,2-二氯乙烷 8 (一)顶空-毛细管气相色谱法 8 (二)吹脱捕集-毛细管气相色谱法 11 (三)吹脱捕集-毛细管气相色谱质谱法 13 环氧氯丙烷 19 (一)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 20 (二)液液萃取-气相色谱法 20 氯乙烯 22 (一)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 22 (二)顶空-毛细管气相色谱法 22 1,1-二氯乙烯,1,2-二氯乙烯,三氯乙烯、四氯乙烯 24 (一)吹扫捕集-毛细管气相色谱法 25 (二)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 25 氯丁二烯 25 (一)吹扫捕集-毛细管气相色谱法 25 (二)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 25 (三)顶空-毛细管气相色谱法 25 六氯丁二烯 27 (一)顶空-毛细管气相色谱法 27 (二)吹扫捕集-毛细管气相色谱法 27 (三)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 28 苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯和异丙苯 28 (一)顶空气相色谱法 28 (二)吹脱捕集-毛细管气相色谱法 31 (三)吹脱捕集-毛细管气相色谱质谱法 33 甲醛 33 乙酰丙酮光度法 34 乙醛 36 (一)顶空-毛细管气相色谱法 36 (二)2,4-二硝基苯肼柱后衍生液相色谱法 39 丙烯醛 41 顶空-毛细管气相色谱法 41 三氯乙醛 41 顶空-毛细管气相色谱法 41 氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯 44 (一)吹脱捕集-毛细管气相色谱法 44 (二)吹脱捕集-毛细管气相色谱质谱法 44 三氯苯 44 气相色谱质谱法 44 四氯苯 51 (一)气相色谱质谱法 51 (二)气相色谱法 52 六氯苯 54 气相色谱质谱法 54 硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯,2,4二硝基氯苯 54 (一)气相色谱质谱法 54 (二)液液萃取-气相色谱法 54 2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚、苯胺 57 气相色谱质谱法 57 联苯胺 57 (一)液液萃取-气相色谱质谱法 57 (二)固相萃取-高效液相色谱质谱联用法 61 (三)分光光度法 63 丙烯酰胺 65 (一)固相萃取-高效液相色谱法 65 (二)衍生化液液萃取-气相色谱法 67 (三)溴化衍生-液液萃取-气相色谱三重四极杆质谱法 70 丙烯腈 72 (一)吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法 72 (二)顶空-毛细管气相色谱法 72 (三)吹扫捕集-毛细管气相色谱法 72 邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 72 气相色谱质谱法 73 水合肼 73 (一)对二甲氨基苯甲醛直接分光光度法 73 (二)糠醛衍生化-液液萃取-气相色谱质谱法 74 四乙基铅 77 (一)双硫腙目视比色法 77 (二)液液萃取-气相色谱质谱法 79 吡啶 82 (一)气相色谱质谱法 82 (二)顶空-毛细管气相色谱法 82 松节油 84 (一)气相色谱质谱法 85 (二)气相色谱法 85 (三)吹扫捕集-气相色谱质谱法 87 苦味酸 90 (一)气相色谱-ECD方法 90 (二)直接进样-液相色谱-三重四级杆质谱方法 92 丁基黄原酸 94 铜试剂亚铜分光光度法 94 活性氯 95 N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法 96 滴滴涕、林丹和环氧七氯 98 (一)气相色谱质谱法 98 (二)气相色谱法 98 对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷 101 气相色谱法 102 百菌清 105 (一)气相色谱质谱法 105 (二)气相色谱法 105 甲萘威 107 (一)高效液相色谱法 107 (二)高效液相色谱法-质谱法 109 溴氰菊酯 111 (一)气相色谱质谱法 111 (二)气相色谱法 112 阿特拉津 112 (一)气相色谱质谱法 112 (二)液液萃取-气相色谱法 112 (三)液相色谱法(HPLC) 114 (四)液液萃取-气相色谱-质谱法 115 (五)液液萃取-液相色谱-三重四极杆质谱联用法 117 苯并[a]芘 119 高效液相色谱法 120 甲基汞 123 (一)气相色谱法 123 (二)高效液相色谱-原子荧光法 126 多氯联苯 129 液液萃取-气相色谱法(GC-ECD) 129 微囊藻毒素 135 (一)液相色谱法 135 (二)固相萃取-液相色谱-质谱联用法 138 黄磷 140 钼-锑-抗分光光度法 141 钼、钴、镍 142 (一)石墨炉原子吸收法 142 (二)电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES) 144 (三)电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 148 铍 152 (一)石墨炉原子吸收法 152 (二)电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES) 154 (三)电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 154 硼 154 (一)甲亚胺-H分光光度法 154 (二)电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES) 155 (三)电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 155 锑 155 原子荧光光度法 156 钡 158 (一)石墨炉原子吸收法 158 (二)电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES) 160 (三)电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 160 钒 160 (一)电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES) 160 (二)电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 160 钛 161 (一)水杨基荧光酮分光光度法 161 (二)电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES) 162 (三)电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 162 铊 162 (一)石墨炉原子吸收法 162 (二)电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 164
  • 用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
    难题:饮用水中的硝酸盐美国环保局(EPA)乃至公众担心饮用水中的营养物质(例如含氮和磷的物质)含量过高,会危及公共健康,这就使得水处理厂必须改进处理工艺。对致力于满足法规规定的氮含量限值的水处理厂来说,如何降低来自径流、肥料、污水、发电厂、化学品厂的含氮化合物的浓度始终是个难题。当饮用水中的含氮量过高时,配水系统就会被富营养化,成为细菌的滋生地。硝酸盐危害婴儿、孕妇、酶缺乏症患者的健康,降低他们的血液送氧能力1,2。美国环保局规定的饮用水中的硝酸盐浓度限值为10 ppm,亚硝酸盐浓度限值为1 ppm2。工农业生产的废物和人类的排泄物排放到环境中,地表水和地下水中的硝酸盐含量越来越高,例如在美国加州的地下水井中就检测到高浓度的硝酸盐。因此,脱硝(脱氮)就成为水处理工艺的一个重要环节。方法:生物脱硝脱硝是通过添加碳源(也称为电子供体,例如源流中的甲醇、乙醇、MicroC® 、乙酸、糖浆、碳等),将硝酸盐还原成氮气的过程3。生物脱硝是其中一种脱硝方法,就是用厌氧细菌来消化碳源,从而降低硝酸盐含量3。与常规过滤和泥浆脱硝相比,生物脱硝有诸多优点,例如生物脱硝可以在连续过程中进行,且无需去除固体颗粒。生物脱硝对能源的需求极低,占用的工作面积小,还可以通过提高碳源的利用率来不断优化脱硝工艺。当细菌消耗掉硝酸盐之后,氮气便从水处理池中排出,就可以对脱硝后的水进行最终处理,然后将其送到配水系统中。这种生物处理方法也可以用来去除其它污染物,如铬酸盐、高氯酸盐、硒等。解决方案:TOC分析法的优势生物脱硝的关键在于优化碳源的用量。世界卫生组织在关于去除硝酸盐的文献中说,“控制碳源用量对工艺操作至关重要,可以使用在线型分析仪来监测处理后的水中的残留物浓度”4。在进行脱硝时,如果用碳量不够,就无法将硝酸盐全部还原成氮气,还会在水中留下大量的亚硝酸盐和氮氧化物。相反,如果用碳量过高,细菌就会进而分解水中其它化学物质,例如分解硫酸盐,产生硫化氢气体,不但气味难闻,还会造成有害后果。如果出水中有大量的细菌或碳,就会提高生物需氧量(BOD,Biological Oxygen Demand),增加有机消毒副产物(DBP,Disinfection Byproduct)的前体。最理想的情况是用碳量刚好能维持细菌的活性。因此,碳源使用的优化对于实现高效脱硝、节约成本、提高工艺效率来说至关重要。TOC分析仪在监测进水中的硝酸盐和出水中的硝酸盐/亚硝酸盐的含量时,能够给出给定碳源的除氮量。用TOC分析仪进行脱硝后的监测,能够以非专属的方法来快速测量碳源的除氮效率。生物脱硝的工艺流程如图1所示。TOC在线分析法能够实时显示用碳量和除氮量之间的关系变化和偏差。此分析法不仅可以保证水中的硝酸盐和有机物含量降到最低,还能节省操作设备所需的时间、资源、化学品、资金。连续监测法允许操作人员根据情况变化来及时调整工艺,而无需将样品送到第三方实验室进行分析,因而具有省时省力的优点。图1:生物脱硝流程示意图采用TOC在线分析法后,就不必再根据出水中的硝酸盐/亚硝酸盐的浓度来猜测碳源的使用效率。用此方法来监测脱硝结果还有一大优点,就是能够同下游水处理厂的工艺相匹配。对饮用水进行TOC分析,有助于水厂达到美国环保局对TOC去除率、DBP监测、工艺优化的规定指标。随着社会对经济饮用水的需求不断提高、水资源相对减少、人们的污染防范意识越来越强,水处理厂有必要优化工艺,以便高效去除水中的营养物质和有机污染物。参考文献“Rolling Revision of the WHO Guidelines for Drinking-Water Quality: Nitrates and nitrites in drinking-water.” July 2004. World Health Organization.“Consumer Factsheet on: NITRATES/NITRITES.” US EPA. http://www.epa.gov/ogwdw/pdfs/factsheets/ioc/nitrates.pdfNeethling, J.B. “Tertiary Denitrification Processes for Low Nitrogen and Phosphorus.” November 2010. Water Environment Research Foundation. “Water Treatment Processes for Reducing Nitrate Concentrations.” World Health Organization: Water Sanitation Health. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/en/nitrateschap6.pdf◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 疫情期间如何保障饮用水安全
    新冠肺炎疫情发生以来,生态环境部第一时间印发《关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》,要求充分发挥水、空气自动站的监测预警作用,指导各地开展空气、地表水,尤其是饮用水水源地等生态环境质量监测工作,保障防疫期间生态环境质量安全。 虽然说新型冠状病毒(2019-nCov)不属于“通过饮用水传播的病原体”,但有医院在确诊新冠病毒的病人排泄物中检测出冠状病毒阳性结果,应该对水源检测给予更多的关注。病毒和消毒会影响水质吗?  我国的《生活饮用水卫生标准》虽然没有明确规定病毒的最高允许浓度,但在《生活饮用水卫生标准》中有对消毒和浊度有严格规定,保证了饮用水处理工艺对病毒的去除和灭活。国家卫健委和疾控中心最新编写的《新型冠状病毒感染的肺炎公众防护指南》中指出,新型冠状病毒对紫外线和热敏感,56℃ 30分钟以及乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒,而氯己定不能有效灭活病毒。我国城市供水主要采取的就是氯消毒技术。  在疫情期间,需要强化水厂消毒工艺,保障管网水余氯量,病毒灭活效果主要取决于消毒剂的类型以及消毒工艺的CT值,在保证去除病毒的同时,控制管网中的余氯量,保证自来水的生物安全性。生态环境部累计对10000多个饮用水源进行监测,未发现受疫情防控影响饮用水源地水质情况,并对1000多个饮用水源开展余氯监测,均低于自来水厂标准(0.3mg/L)。加强常规处理工艺的运行管理,控制滤水浊度降低到0.3NTU以下,有利于对病毒进行控制。岛津助力检测,确保水质安全  除了对浊度和消毒后余氯的检测外,《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定饮用水源需要满足106项水质指标,包括对病原微生物、化学物质、放射性物质以及水质感官性状等等的要求,从而保证饮用水水质安全健康,大家可以放心饮用。  《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)对应的《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)为水质指标提供检测依据。岛津作为全球顶尖的分析仪器制造商,在《生活饮用水标准检验方法》颁布时就同步推出《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)岛津解决方案,后续更推出一系列的水质分析方法包,为饮用水水质检测提供极大的便利,这很好地体现了岛津“为了人类与地球健康”的公司宗旨,为水质安全提供助力。标准应对方案,分析方法包点击查看(https://flbook.com.cn/c/YzcjAWtRpe/wx)
  • 沃特世超高效液质联用系统快速测定饮用水中抗生素
    2014年12月26日-上海- 近期由央视报导引发热议的地表水及饮用水中抗生素超标问题,又一次敲响了公共卫生安全的警钟。现行的饮用水水质标准的106项指标尚未包括抗生素检测,而抗生素超标对人体健康或自然生态环境可能造成的影响尚未被完全了解。随着公众对此类问题关注提高,抗生素快速检测问题亟待解决。采用沃特世(Waters)全自动固相萃取超高效液质系统(OA系统),可检测地表水及饮用中处于万亿分之一(PPT)级别的化合物,包括对抗生素等药物进行快速高效提取、分离和检测。由于在河流、溪流中的化合物往往处于PPT的极低水平,加上化合物的种类和结构广泛的化学多样性,这两大特点构成了检测痕量化合物的两大挑战。利用沃特世基于超高效液相/串联质谱仪的分析解决方案可对水样品的痕量复杂多样的化合物进行快速高效分析,并可达到亚万分之一的检测限,新的检测方法具体极大的优势:- 采用OA系统,无需前处理;可以直接进样;- 取样量少,传统方法需要1-2升的取样,而这种方法只需20ml ;- 分析周期短,比传统方法的3-4个小时大大地缩短,只要11-15分钟就能完成一个样品的分析;- 灵敏度高,可达致PPT级(即万亿份之一)的检测灵敏度 ;- 整个分析过程是全自动、全密闭进行的,对操作人员的人身安全保证。 另外,沃特世还可根据实验室现有条件,提供多种世界级水体抗生素快速检测方案,帮助应对抗生素药物检测难点,共同捍卫公众健康。下载沃特世液相/串联质谱方法进行水中药物(PPCP)的多残留分析:http://www.waters.com/waters/library.htm?cid=511436&lid=134772372&locale=zh_CN 关于更多药物及个人护理品残留的检测请点击:http://www.waters.com/waters/zh_CN/PCPPs/nav.htm?cid=134804592&xcid=x5606&locale=zh_CN或者联系沃特世公司负责当地的销售。 关于沃特世公司(www.waters.com)50多年来,沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)通过提供实用、可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。2013年沃特世拥有19亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索分析科学并取得卓越成就。
  • 饮用水检测高端论坛报名倒计时!限500人!
    众所周知,2022年,生活饮用水检测领域发生了两件大事。一则,官宣了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)将于2023年4月1日正式实施;二则,与其配套的《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750于年初开始征求意见。为了便于大家清晰了解标准修订前后差异性,文末附上两部标准的修订项对比表pdf版,供下载自取。神秘嘉宾:两项国标解读适逢每一次标准修订,配套的相关检测方法和分析技术都将面临新一轮迭代和优化。对于分析检测人员,紧追标准中检测方法、检测指标、检测方法的变更,选取适合的分析手段,对检测数据精准度有着“牵一发而动全身”的影响。即将实施的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)对多种检测指标,指标限值进行了调整,这些变动意味着标准对分析仪器的灵敏度、人员操作技术水平提出了更高的要求。同时,在《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750中,无机非金属、类金属、有机物、农药、消毒副产物、消毒剂、微生物指标检测方法均有所增加(详见文末底部,可下载),一方面意味着分析过程中有了更多的选择机会,另一方面也增加了复杂检测环境下方法选择难度。基于此,仪器信息网将于5月26日举办“饮用水及水源地检测技术与标准解读”网络研讨会,免费报名参会,计划招募专业听众人数500+。特别邀请领域内权威专家进行两项标准针对性解读,在线解答新标各类问题;除此之外,另有多位权威专家参与其中,介绍团队科研进展及新成果。中国疾控环境所研究员:消毒副产物检测、水污染非靶标分析消毒是水源水成为生活饮用水的必要环节,消杀水中微生物保护人民健康的同时,产生的消毒副产物(DBPs)也带来了一定程度的健康危害。为此,中国疾病预防控制中心环境所杜艳君研究员,将在大会报告:《饮用水消毒副产物的健康风险评估及基于非靶标分析的水源水中风险有机污染物筛查》。一方面,报告采集和分析了我国多个典型地区代表性水厂的饮用水中DBPs污染特征,对多种暴露途径暴露的健康风险进行了评估,并通过描述性和分层分析饮用水DBPs暴露健康风险的特征及影响因素。另一方面,报告将汇报团队成果,即如何基于非靶标分析对某水源水中风险有机污染物进行筛查。点击下方图片,了解报告详情:清华大学博后:国家重大科学仪器设备开发重点专项验收成果介绍3月24日,由清华大学环境学院水污染溯源团队牵头承担的重大科学仪器设备开发重点专项“水环境污染快速识别与预警仪(2017YFF0108500)”项目通过验收。该项目旨在基于“水质荧光指纹溯源+多维生物毒性测试”技术,开发了核心部件国产化的系列水环境污染快速识别与预警仪及配套装置,可实现重金属、有机物等生物综合毒性识别预警以及15种以上行业污染源快速识别。为此,我们邀请到项目负责人吴静研究员团队的核心骨干成员程澄博士,带来基于项目成果的相关报告:《水质指纹污染溯源技术在地表水环境监管中的应用实践》。点击下方图片,了解报告详情:天津大学教授:水中痕量砷快检技术砷的测定多选用光度法,最常见的是银盐法和新银盐法,常用技术为一般光度法及联用技术,如HPLC -ICP -MS。多种形态砷的共存,往往对分析结果造成较大影响。基于此,我们邀请到天津大学赵友全教授出席,将带来基于光谱研究的报告:《水中痕量砷污染的快速检测技术》。该方法具有检测灵敏度高,检测限值低的优势;仅有少量同族化合物会对砷的检测造成干扰,且干扰量级低,容易消除,选择性好;配套的仪器则具有检测系统结构简单,响应速度快,成本低等特点。本届大会,免费报名已开启,招募专业听众500人,诚邀您的参与!点击下方图片,了解报告详情:修订对比表:点击可下载《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)修订对比表.pdf《生活饮用水检验标准》(GB5750-2022)修订对比表.pdf参会报名、会议合作,请联系:13717560883(刘老师)
  • “生活饮用水水质检测”网络研讨会成功举行
    近日,由仪器信息网(www.instrument.com.cn)举办的“生活饮用水水质检测”网络研讨会召开。   本次研讨会邀请了北京城市排水集团水质检测中心、广东省微生物分析检测中心的知名水质分析专家,以及安捷伦、岛津、赛默飞世尔、江苏天瑞、上海月旭等主流仪器厂商及为大家解读生活饮用水新标准,并针对饮用水中金属、微生物、有机物的检测为进行深入剖析,“面对面”解答用户问题。研讨会上,各专家、生产厂商就饮用水中的金属检测、机物检测、水质分析以及仪器应用等方面作了专题报告。   2012年7月1日起,我国将强制实施新版的GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》》。与旧版相比,新国标检测指标从35项增加到了106项。其中,微生物指标由2项增至6项 饮用水消毒剂指标由1项增至4项 毒理指标中无机化合物由10项增至21项 毒理指标中有机化合物由5项增至53项 感官性状和一般理化指标由15项增至20项等,形成了很多新的检测需求。   本次研讨会吸引了仪器信息网网友,近300位饮用水水质检测方面的专业人士参加,网络研讨会气氛热烈。   附:报告内容   报告一:水质标准中的金属及有机物检测方法及进展   北京城市排水集团水质检测中心 高级工程师 翟家骥   报告介绍了水质检测方法的新进展并给出了光谱类仪器在检测痕量元素中的应用,详细列出了火焰原子吸收法、原子荧光法以及ICP法的优势检测项目。色谱类仪器:主要介绍了离子色谱技术、气相色谱法并给出此类仪器的优势检测项目。   报告二:水质重金属快速与高灵敏检测技术   江苏天瑞仪器股份有限公司 吴升海 博士   报告从水质重金属检测技术入手、介绍了便捷快速检测技术、高性价比多元素同时检测技术、高灵敏检测技术、和国产仪器的现状和出路。其中报告着重介绍了天瑞HM3000P便携式水质重金属分析仪水质重金属快速测定上的优势及准确性。   报告三:岛津生活饮用水监测解决方案 GB5749-2006 光谱篇   岛津企业管理(中国)有限公司 杨乐   结合目前监测水质的常用仪器,为实现多种元素同时测定,岛津提出了两种济解决方案:经济型的AA+HVG+MVU+UV,资金充裕型的ICP/ICP-MS。同时还给出了岛津石墨炉原子吸收在升温程序上的独特优势。以及岛津ICP-MS在水质检测中的实际指导案例。   报告四:Agilent 水质分析——无机元素解决方案   安捷伦科技(中国)有限公司 原子光谱应用工程师 吴春华   报告从新标准出发,介绍了四个水质金属元素解决方案:   方案一:原子吸收分光光度法检测水中的金属元素解决方案,其中涉及火焰原子吸收和石墨炉原子吸收法。   方案二:原子吸收风光光度发+电感耦合等离子体发射光谱法   方案三:电感耦合等离子体质谱法   方案四:微波等离子体原子发射光谱法   各解决方案都涉及具体的仪器条件及测定实例。   报告五:水质生化需氧量的测定   广东省微生物分析检测中心 彭飞艇   报告介绍了目前常用的检测BOD的稀释法与接种法。从测定的意义、试剂、器皿、检测步骤等方面提出了目前国内常用检测方法的缺陷及未来发展方向。并对检测部门提出了相应的建议。   报告六: Thermo Scientific TSQ系列 三重四级杆质谱水质分析解决方案   赛默飞世尔科技有限公司 色谱与质谱科学仪器部 杜伟   报告介绍了TSQ三重四级杆质谱在水质有机化合物检测中的具体应用。Thermo Scientific新一代定量监测软件在环境和食品安全领域的应用。此外,还介绍了Thermo在线水样分析系统在除草剂等农残在线监测方面的仪器参数、检测谱图及结果质量分析。   报告七:气相色谱仪在生活饮用水检测中的应用   岛津企业管理(中国)有限公司 分析仪器事业部 业务发展部 陈志凌   报告从岛津最新气相气质的产品出发,介绍其气相色谱在VOC检测当中的应用。列举实例包括:顶空-毛细柱气相色谱法测定水中的苯系物、顶空-毛细柱气相色谱法测定水中卤代烃的解决方案以及VOCs、SVOCs方法包。   报告八:饮用水中有机物检测的解决方案   月旭材料科技(上海)有限公司 技术部经理 陈再洁   本报告从新标准出发,根据标准中规定的检测方法,介绍了饮用水中PAH、环境内分泌干扰物、农药残留以及POPs的解决方案。
  • 从标准应对到精准预警,多方案把控饮用水异味来源!
    新版GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》已于3月15日正式颁布,水质检测指标变更为97项:常规指标43项,扩展指标54项,其中扩展指标中新增2-甲基异莰醇及土臭素两种嗅味物质。嗅味物质因其阈值浓度(OTC)低,且易引起消费者的感官不适,因此近年来饮用水的异味投诉日渐增多,饮用水中异味来源逐渐成为关注的焦点!然而嗅味物质因其浓度低、易挥发等特点,给嗅味分析带来众多难点;同时引起嗅味的物质众多。如何精准、快速锁定嗅味来源,也成为分析工作者应对异味突发事件中亟待解决的难题!岛津公司结合自身产品优势,从标准应对自动化嗅味检测,到现有系统嗅味应用扩展,再到专属系统精准预警水质嗅味突发事件,让您无忧应对水质嗅味分析难题!土臭素及2-甲基异莰醇 知多少?土臭素和2-甲基异莰醇是一种由地表水中蓝藻(蓝绿藻)和放线菌(细菌)产生的一种天然萜烯醇化合物。当这些生物繁殖的时候,会在水中产生一种泥土发霉的气味,这种味道很难通过传统的水处理方法去除。然而痕量的土臭素和2-甲基异莰醇却会影响到饮用水的感官特性及消费者的接受度,严格把控这两种嗅味物质成为水质保障必不可少的环节。 方案在手,应对无忧! 如何快速应对饮用水中嗅味物质测定及异味来源,别急!小编总结岛津多种检测方案,让您轻松应标,同时精准预警异味来源! 自动处理、轻松应标SPME-GCMS法测定土臭素及2-甲基异莰醇 GB/T 5750-202X《生活饮用水标准检验方法》征求意见稿中,对土臭素及2-甲基异莰醇的测定采用固相微萃取(SPME)结合GCMS的方法测定。标准中水样的处理采用手动SPME的方式富集,但手动SPME存在操作繁琐、不易自动化且重复性差等问题,成为广大水质分析工作者的分析难题。 AOC-6000 Plus+GCMS-QP2020 NX 岛津AOC-6000 Plus自动进样器提供在线全自动SPME萃取,结合气相色谱质谱联用仪GCMS-QP 2020 NX仪器可实现饮用水中土臭素及2-甲基异莰醇的自动化测定。两种嗅味物质在5~500 ng/L浓度范围内,线性相关系数均大于0.999;两种物质的检出限按照标样最低浓度的3倍信噪比计算,其均小于1 ng/L,满足GB 5749-2022对于两种物质10 ng/L的限量要求。 现有配置、更多可能P&T-GCMS测定5种嗅味物质 吹扫捕集法(P&T)是一种动态顶空技术,用流动气体将样品中的挥发性成分“吹扫”出来,再用一个捕集器将吹扫出来的有机物吸附,随后经热解吸将样品送入气相色谱质谱仪进行分析。吹扫捕集法具有取样量少、富集效率高、受基体干扰小及容易实现在线检测等优点;同时测定饮用水中的VOCs也需要使用到P&T,因此P&T-GCMS也是众多水质分析实验室必备的分析仪器。 5种嗅味物质的TIC图(2 µg/L)1、甲硫醚;2、二甲基二硫醚;3、异氟尔酮;4、土臭素;5、2-甲基异莰醇 岛津公司与行业内用户合作,利用P&T结合GCMS-QP2020 NX仪器检测水中的5种嗅味物质,在10~500 ng/L范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上;各组分的检出限按照最低浓度标样的3倍信噪比来计算,除异氟尔酮外,其余4个组分检出限均低于1 ng/L,同样满足GB 5749-2022对于土臭素和2-甲基异莰醇的限值要求。 专属系统,精准预警岛津Off-flavor嗅味分析系统 2-甲基异莰醇和土臭素只是众多嗅味物质中有代表性的两种,能引起异味的物质有很多,一旦发生饮用水嗅味突发事故,我们该如何快速准确的找到嗅味来源呢?今天小编为大家推荐岛津专属的Off-flavor嗅味分析系统。 AOC-6000 Plus+GCMS-TQ8040 NX+嗅辨仪 岛津Off-flavor嗅味分析系统采用的是和GB/T 5750.8-202X《生活饮用水标准检验方法》征求意见稿中相同的固相微萃取方式(SPME)富集目标组分,也是目前流行的嗅味物质萃取方法。异味分析数据库整合了目前容易引起人类感官不适的大量异味物质,其中GB 5749-2022规定的土臭素和2-甲基异茨醇以及参考指标中的二甲二硫醚、二甲三硫醚均收录其中,除此之外还兼具以下优势: 温馨提醒:嗅味分析中得到嗅味物质的含量只是分析的开始,同时也要结合嗅味物质的阈值以及嗅味样品的气味,才能真正快速锁定嗅味来源,达到精准预警的目的!!! 结 语水是我们的生命之源,与我们的生活息息相关,一旦发生问题,会导致一系列恶果。饮用水中的嗅味问题,需要尽快找到嗅味来源,采取相应措施。岛津公司针对中国饮用水标准新增的2种嗅味物质检测,推出了多种解决方案;此外还有专门为嗅味分析开发的嗅味数据库,并对引起嗅味的物质以及嗅味物质的感官信息进行了整理。一旦发生饮用水嗅味问题,可以快速找到嗅味来源,从而根治,契合了岛津公司“为了人类和地球的健康”的经营理念。 撰稿人:孙谦 *本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 用户之声:使用ICPMS-2030同时分析饮用水中多种重金属元素
    电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是用于测定饮用水水质标准项目中规定的金属元素的分析方法。2016年,岛津发布了其ICP-MS系列的一款新产品ICPMS-2030。这款仪器在测定灵敏度、运行成本等方面都具有出众的表现。作为与日本岸和田市自来水局产业-政府合作研究项目的一部分,自2016年10月以来,岛津一直致力于一项合作研究,旨在论证现场饮用水检测的适用性,评估在净水处理工艺中引入化学物质带来的影响,以及考虑和评估是否应将饮用水中金属元素的分析方法从原子吸收法转换为ICP-MS法。 本文记叙了对日本岸和田市自来水局净水部门Ueda先生和Takasaki先生的采访。他们是ICPMS-2030的用户。 Ryo Ueda先生(右) Kazuya Takasaki先生请问你们是用什么类型的仪器来分析饮用水水质的呢?在我们市,我们基于饮用水水质标准中规定的51个测定项目和饮用水水质管理补充测定项目进行分析。我们使用的仪器有气相色谱质谱联用仪、高效液相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、汞分析仪、总有机碳定量分析仪以及色差与浊度仪。 你们在分析饮用水中的金属元素时,需要注意些什么呢?虽然这是分析工作的基础部分,但作为使用酸时的应对措施,我们要确保使用防护设备并进行适当的通风。其他我们特别注意的事项还有加酸后的溶解和分散、检测过程造成的污染、容器成分的洗脱、贮存过程中发生的吸附或弥散以及使用设备的进样系统稳定测定值。 目前你们在使用岛津ICPMS-2030,觉得这款仪器怎么样?我们获得的灵敏度允许测定比饮用水水质标准值或饮用水水质管理目标值的1/10还低的值。准确度、重复性以及中间精密度都非常有利于进行验证评价。由于可同时分析多种元素,我们以前采用原子吸收法需要一周或更长时间才能完成的每月水质检验工作,现在可在一天内完成。软件方面,如果创建好了模板文件,那么包括等离子体点火、自动校准、自动测定、自动保存、等离子体灭火在内的所有任务都可轻松进行。通过自动保存,将不再因为重复测定时覆盖以前的数据而导致数据意外丢失了。与以前使用原子吸收法(电加热,仪器配有双燃烧炉)进行测定相比,在氩气消耗量上并无明显差异。我们认为ICPMS-2030在性价比方面更占优势,因为与原子吸收法相比,它的运行时间更短,这就意味着电力成本更低,使用的耗材更少。还有,我们喜欢ICPMS-2030的紧凑型和简单化设计。将炬管、采样锥以及分离锥与旋流雾室连接或将它们从旋流雾室移除非常容易。我们已经使用这款仪器六个月了,它甚至不怎么需要维护,比如炬管清洁等,基本不需要。 就未来ICP-MS的功能和性能而言,你们有什么要求和需要?饮用水水质标准的制定是基于最新的科学知识,例如世界卫生组织(WHO)发布的《饮用水水质准则》。日本厚生劳动省(MHLW)健康科学委员会下的生活环境与水供应委员会在举行审议时参考这些标准,增加水质标准中的测定项目或修订标准值。我们希望保持并改进ICP-MS的功能和性能,以便能适应水质标准中任何新增的项目或标准值的改变。就目前ICP-MS的研发而言,我希望仪器能够做得更紧凑,消耗的氩气更少,同时保持现有的灵敏度。 最后,请尽管表达你们对这款仪器的或对我们公司的意见或要求。 作为一家使用分析仪器的检验机构,如果能为我们提供全面的维护支持系统,我们使用仪器时也会更放心。我们期待你们一如既往的支持。 ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪饮用水水质标准中需要测定的金属元素种类繁多,ICP-MS正是一种有效的测定方法,因为它可以同时分析多种元素以及分析痕量元素。我们开发ICPMS-2030的目标是为用户带来“简便的操作”、“高精度的测定结果”以及“更低的运行成本”。岛津将继续开发更优秀的仪器,同时慎重对待用户的意见。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,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,为中国社会的进步贡献力量。
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