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铵离子选择监测仪

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铵离子选择监测仪相关的资讯

  • 恒美-负氧离子检测仪如何选择-购买必看
    点击此处可进入优惠通道→负氧离子检测仪 负氧离子检测仪是用于测量空气中负氧离子浓度的设备,对于评价空气质量、改善室内环境具有重要意义。负氧离子检测仪器的价格因品牌、型号、功能和测量范围的不同而不同。一般来说,价格从几百元到几千元不等。一些简单的负氧离子检测仪器可能更便宜,但它们通常不具备精确的测量和数据分析功能。一些先进的负氧离子检测仪器具有更多的功能,如自动记录、数据存储和远程监控等,价格也相对较高。如何选择合适的负氧离子检测仪器?1、根据测量范围选择不同的负氧离子检测仪器有不同的测量范围。一些简单的设备只能测量较低浓度的负氧离子,而一些先进的设备可以测量较高浓度的负氧离子。因此,在选择设备时,需要根据实际需要选择具有合适测量范围的设备。2、根据精度选择负氧离子检测仪的精度越高,测量结果就越可靠。因此,在选择设备时,需要注意设备的测量精度。一些先进的设备可能使用更先进的传感器和测量技术来提供更准确的测量。3、按功能选择负氧离子检测仪具有自动记录、数据存储、远程监控等多种功能。在选择设备时,需要根据实际需要选择具有相应功能的设备。例如,如果需要长时间监测空气质量,可以选择具有自动记录和数据存储功能的设备。4、根据品牌和价格选择品牌和价格也是选择负氧离子检测仪器时需要考虑的因素。一些知名品牌的设备可能质量更可靠,但价格也相对较高。但一些价格较低的设备可能质量不稳定,需要谨慎选择。 在选择负氧离子检测仪器时,需要根据实际需要选择合适的设备,同时要注意设备的测量范围、精度、功能、品牌、价格等因素。这样才能选择一款实用可靠的负氧离子检测仪器。
  • 负氧离子检测仪的工作原理与选择
    空气中负氧离子的含量是空气质量好坏的关键。在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负(氧)离子的重要场所。在空气净化、城市小气候等方面有调节作用,其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一。自然界中空气正、负离子是在紫外线宇宙射线、放射性物质、雷电、风暴、瀑布、海浪冲击下产生,既是不断产生,又不断消失,保持某一动态平衡状态。由于负离子的特性,空所中的负离子产生与消失会保持一个平衡,因此判断环境下负离子浓度需要借助专门的空气离子检测仪进行准确测量。负氧离子是带负电荷的单个气体分子和轻离子团的总称,简言之就是带负电荷的氧离子。在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负氧离子的重要场所。其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一,有着 “空气维生素”之称。工作原理:空气离子测量仪是测量大气中气体离子的专用仪器,它可以测量空气离子的浓度,分辨离子正负极性,并可依离子迁移率的不同来分辨被测离子的大小。一般采用电容式收集器收集空气离子所携带的电荷,并通过一个微电流计测量这些电荷所形成的电流。测量仪主要包括极化电源、离子收集器、微电流放大器和直流供电电源四部分。首要要了解自己选负离子检测用途,目前有进口的负离子检测仪,国产的负离子检测仪,仿冒的负离子检测仪等等。分为便携的负离子检测仪,在线的负离子检测仪,按原理分又分为平行电极负离子检测仪和圆通电容器负离子检测仪两种。空气负氧离子检测分为 “平极板法测空气负离子” 和”电容法测空气负离子“这两种原理,其中“平极板”原理是比较常用的一种方法,检测快速,经济实惠,用于个人、工厂、实验室等单位。电容法测空气负离子检测仪是一种高性能检测方法,具有防尘、防潮等特点,相对于平极板法测空气负离子更加,特别适合于森林、风景区的使用,是林业局,科研单位测量空气质量的常见仪器。按收集器的结构分,负离子检测仪可以划分为平行板式和Gerdien 冷凝器式/双重圆筒轴式两种类型。1.Ebert式/平行电板式离子检测仪平行电板式离子检测仪是目前低端空气离子检测仪比较常用的一种方法。A跟B是一组平行的且相互绝缘的电极,B极顶端边着一个环形双极电极,空气通过右下角的风扇吸入,空气中的负离击打A/B电极放电,电荷传导到E环形电极形成自放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。这种检测仪技术上比较成熟,造价成本也比较低,但是易受外部环境影响,另外这种结构自身的弱点容易导致电解边缘效应,容易造成气流湍流,造成检测结果偏移较大。2.Gerdien冷凝器式/双重圆筒轴式双重圆筒轴式离子检测仪是目前中高端空气离子检测仪成熟的一种方法。整体结构由3个同心圆筒组成,外围筒身及内轴为电极,空气通过圆筒时,离子撞击筒身跟轴产生放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。这种检测仪技术上已非常成熟,但由于内部复杂的结构及控制,造价成本高昂,这种结构可以有效解决平行电板式结构固有的电解边缘效应,同时圆筒本身的结构及特殊的进气方式可以保持气流通过的平顺性,对离子数量及大小的检测精确性有极大提高。
  • 高纯试剂中杂质检测专题——工业甲醇中铵离子的测定
    01 引言 离子色谱法测定甲醇中铵离子 监测甲醇中铵离子含量在煤基合成甲醇工艺中具有重要作用。在煤基合成甲醇过程中,会产生一系列杂质气体 ,如 CO 、NH3 以及有机硫化物、氮的氧化物、煤焦油等,而铵离子会引起合成过程中的催化剂中毒失效,致催化剂效率严重下降;同时铵离子含量较高时会降低低温甲醇洗脱硫效率、对工艺设备有严重影响。因此,通过控制甲醇中铵离子的含量 ,可以防止催化剂中毒,提高转化率,降低成本。工艺控制中工业用甲醇中铵离子含量不得大于0.05mg/L.制定工业用甲醇中铵离子测定方法,是为工业甲醇的杂质检测提供一个试验方法,对指导甲醇为原料的相关生产过程的检测具有重要意义。目前甲醇中NH4+的测定都是采用离子色谱法,2022年3月1日开始实施国标《工业用甲醇中铵离子的测定离子色谱法》,下面小编分享下甲醇中NH4测定的离子色谱法。02 相关标准 GB/T 40395-2021《工业用甲醇中铵离子的测定离子色谱法》03 皖仪科技应对方案 皖仪仪器设备 试剂耗材 甲醇:色谱纯;铵根离子:ρ=1000mg/L;一次性注射器(0.5-2mL);有机系针式过滤器(0.22μm) 测试结果 标曲线性测试NH4+标曲重叠谱图NH4+线性说明:由于所有胺类物质一次线性范围均较窄,本次按照标准要求配置的标准曲线系列梯度范围较宽,因此,标准曲线采用二次曲线拟合,本次测试铵离子线性相关系数为R2=0.99996,线性良好。------ 重复性测试 ------ NH4+0.05mg/L连续3针测试谱图NH4+0.2mg/L连续3针测试谱图NH4+2.0mg/L连续3针测试谱图 ------ 重复性结果 ------ 说明:根据谱图及测试结果可见,所有组分定量重复性均小于1%,定性重复性均小于0.2%,测试重复性良好。------ 检出限 ------ 注:标准中规定,在进样体积为50μL下,测定下限为0.01mg/L,本测试以NH4+0.05mg/L进样,考察其峰高,取测试最大噪声,以3倍信噪比对应峰高为检出限。------ 测试结果 ------ 经计算,本次测试 NH4+检出限为 0.434μg/L,小于标准要求的 0.01mg/L。04 总结 结果表明 本文采用离子色谱法,对甲醇中 NH4+进行测定,准确度高,灵敏性好,精密度好,该法可用于甲醇中 NH4+的测定。05 注意事项 注意事项(1)本测试中需要制备无铵甲醇,前处理操作需注意实验安全。配置硫酸溶液时应严格按照“酸入水”的操作准则;蒸馏时应保证操作在通风橱中进行,且不可出现无人值守的情况;(2)采用抑制电导法检测时建议使用外加水模式进行抑制器再生。(3)为减小样品对色谱柱的影响,样品应经过RP柱净化后进样分析。 皖仪科技 中国高端色谱标杆品牌— END —扫描二维码 | 关注我们● 公众号 : 皖仪分析仪器云平台 ● 联系电话:0551-62521516
  • 离子色谱与离子选择电极结合的巨大潜力
    环境指标测定河流、湖泊和其他水体中铵离子(NH4+)浓度有两种基本方法。铵离子浓度是一个重要的环境指标,因为高浓度的铵(通常由工业污染或从农田中冲洗出来的过量肥料引起)会导致有毒有害的藻华。第一种选择是使用离子色谱法分析水样,通常与简单的电导检测器结合使用。第二种选择是使用电位测定法分析样品,在电位测定法中,离子选择电极(ISE)上的铵离子产生电压。离子选择电极通常由一个玻璃碳电极组成,该电极覆盖在一个膜上,膜上含有一个优先与特定离子结合的分子,称为离子载体,当遇到该离子时,离子选择电极可以产生电压。正如所料,这两种选择各有优缺点。带有电导检测的离子色谱法快速简便,但不如电位法灵敏,难以测定低浓度的铵离子。但离子选择电极电位滴定法可能会受到水样中其他离子的干扰。尽管离子载体(如无活性菌素)优先与铵离子结合,但它也会对水中的其他离子(尤其是钾离子和钠离子)产生反应,从而导致铵离子浓度的测量不准确。流动池因此,由斯德哥尔摩KTH皇家理工学院的玛丽亚库特罗(Maria Cuartero)领导的瑞典和葡萄牙研究团队决定尝试将这两种选择结合起来。他们希望这种组合型的仪器具有电位滴定法的灵敏度,并能够区分离子色谱法中的不同阳离子。为了将它们结合起来,库特罗和她的同事们创造了一个流动池,其中有三个离子选择电极的空间,然后将其简单地耦合到离子色谱柱上。来自色谱柱的洗脱液首先流经电导检测器,然后流经流动池,在流动池中它可以与离子交换膜相互作用。研究者们自己制作了这个模型。像往常一样,这些离子交换电极是基于玻碳电极,但研究人员用碳纳米管覆盖了这一点,以增强离子电荷向可检测电压的转化。在此基础上,他们涂覆了一种膜混合物,该混合物由聚合物基质、增塑剂、阳离子交换剂和溶解在四氢呋喃中的离子载体组成。最初,库特罗和她的团队将三个相同的离子交换电极插入流动细胞,每个电极都以非活性蛋白作为离子载体。这种设置提供了最可靠的测量,因为可以比较三个离子选择电极的响应。作为组合系统的首次测试,他们尝试使用它来分析一种特殊制备的锂、钾、钠和铵阳离子溶液。除了使他们能够优化各种分离参数外,这些试验还证实,所有四种阳离子都可以通过离子色谱法进行清晰分离,从而可以通过电导检测器和流动池中的离子交换检测器进行检测。多离子测定当溶液中所有阳离子的浓度相同时,它们从电导检测器中产生相似的响应,在得到的色谱图中显示出四个大小相似的峰。但是,由于非活性蛋白对铵离子的反应最好,因此离子交换电极对铵离子的反应比其他阳离子更强,产生的峰值要小得多。然而,离子选择电极仍然检测到了其他阳离子,尤其是钾,这表明如果单独使用流动池,它会高估铵离子浓度。正如研究人员在《ACS测量科学》(ACS Measurement Science Au)的一篇论文中所报告的那样,这些测试也证实了离子选择电极比电导检测器更灵敏,能够检测微摩尔浓度下的铵离子。最后,库特罗和她的团队表明,这种组合与实际水样的效果一样好,离子选择电极能够区分铵离子,并准确测定瑞典、西班牙和葡萄牙10个环境水样中的铵离子浓度。但这可能只是一个开始,因为有多种方法可以改善这种组合。首先,库特罗和她的团队表明,通过简单地插入含有优先与不同离子结合的离子载体的离子,电位流动池可以同时测量多个离子。此外,流动池应该很容易缩小,因为它是基于电极的,可能允许组合系统安装在单个芯片上。作者简介——乔恩埃文斯(Jon Evans)乔恩埃文斯是一位科学作家、编辑和作家。他为《新科学家》、《化学世界》和《今日材料》等出版物撰写了广泛的科学主题。他的最新著作《科学中的伟大思想》(2020)由约翰默里出版社出版。他还是一家名为JES Editical的编辑出版公司的创始人,该公司为科技型公司和组织制作广泛的书面材料,包括杂志、技术简报和新闻稿。JES社论最近出版了一本名为《实验室之谈:分析》的新杂志,刊登了对分析领域鼓舞人心的科学家的采访。符斌 供稿
  • 天尔仪器助力河南安阳环境检测 感谢安阳生态环境执法队选择天尔仪器
    感谢安阳市生态环境综合执法大队选择与信任天尔分析仪器,天尔分析仪器助力安阳环境检测,天尔分析仪器是一家专注于水质检测仪器研发、生产、销售、服务于一体的水质检测仪器生产厂家 ,广泛应用于环境监测系统、石油化工、水文水利、自来水、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用.本次安阳生态环境综合执法大队选择的是我们天尔TE-700plus采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,1个360°自动旋转式比色管检测系统,2个自动比色皿检测结构,同时可检测两个相同污染物的水样,双温区消解模块,独立温控,数字化集成系统,彩色液晶触摸屏,光纤检测技术,进口光源,专业水质检测仪系统,内置高容量锂电池,TE-700Plus 一体化便携水质多参数检测系统性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、支持定制,满足 《HJT399—2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》《HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》《GB11893-89水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》等检测要求.
  • 硬核!十万高氯离子COD 监测仪重磅来袭!
    应用场景 专门针对各种高氯污水、海水环境开发的COD在线监测仪;设备特点采用独特的智能化设计与抗氯离子干扰技术,无需调整掩蔽剂用量,基础量程下,氯离子耐受可达100g/L;能为低浓度(20mg/L以下)COD水样提供稳定监测;智能匹配4段量程测量,满足COD值全量程监测需求;10.4寸超大工业彩色触摸屏,友好人机界面;联接水质云,轻松实现“云”上运维。应用案例湖南某新建污水处理厂,集中处理附近化工园区工业污水,COD排放指标为50mg/L。污水处理厂水中氯离子在2000-12000mg/L之间波动。项目现场朗石产品现场实测朗石客服工程师与业主共同对仪器进行了现场测试:取厂进水口原水水样,分成两份,一份作为原水监测,另一份加氯离子12000mg/L。 水样 现场测试两份水样实测结果,偏差仅为1.68%。更多产品信息 请联系朗石。
  • 国瑞力恒发布国瑞力恒 土壤VOCs检测仪 PID光离子化检测原理新品
    GR-3012C型手持式VOCs检测仪产品概述 土壤VOCs检测仪 PID光离子化检测原理GR-3012C型手持式VOCs检测仪(以下简称检测仪)是我公司研发的一款PID光离子化检查原理快速测量总挥发性有机物浓度的手持式仪器。本仪器主要用于现场检测环境空气,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等的总挥发性有机物浓度,根据不同的需求可选配不同量程的传感器。适用范围土壤VOCs检测仪 PID光离子化检测原理适用于环境空气,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等的总挥发性有机物浓度。配备专门的土壤打孔器和取样管可实现对土壤挥发在空气中的有机挥发性气体进行快速检测。依据标准土壤VOCs检测仪 PID光离子化检测原理HJ 1019—2019 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术》GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》GB 37822-2019 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 20950-2007 《储油库大气污染物排放标准》技术特点土壤VOCs检测仪 PID光离子化检测原理1. 可选择不同量程的传感器,分辨率可达1PPB,测量量程可达10000PPM;2. 内置上百种VOCs气体的校正系数,测量数据更准确;3. 高灵敏度、高稳定性、响应迅速;4. 传感器气室外置,更换传感器方便; 5. 采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长; 6. 电子流量计、闭环流量控制,流量不受管道负压影响,测量数据更稳定;7. 内置高能锂电池,一次充电可连续工作8小时;8. 便携式,体积小、重量轻;9. 配备蓝牙打印功能,打印项目可自由选择; 10. 报警功能,上、下限报警值可任意设定。11. 测量数据包括平均值、峰值、TWA值、STEL值等多种浓度信息技术指标 表1技术指标主要参数参数范围分辨率准确度采样流量0.7L/min0.01L/min优于±5%VOCs传感器10000PPM1ppb负载流量 20kPa 工作温度(-20~+60)℃数据存储能力1000组电池工作时间大于8小时仪器噪声60dB(A)整机重量约0.9kg外型尺寸(长×宽×高)200×100×50功耗5W创新点:传感器量程精度做了很大的变化,10000ppm分辨率可达到1ppb国瑞力恒 土壤VOCs检测仪 PID光离子化检测原理
  • 锂离子电池用X射线异物检测仪问世
    精工电子纳米科技有限公司成功开发了一款检测仪器,既可自动进行元素分析,又可在数分钟内快速检测出锂离子可充电电池和燃料电池的电极中可能掺杂的20μm左右的微小金属异物。此试验机将在9月7日-9日展出。  锂离子可充电电池和燃料电池中掺杂金属异物是导致电池的成品率及寿命缩短的重要原因。特别是锂离子可充电电池会发热,有可能引发起火。近年来,随着在汽车・ 电油混合汽车以及住宅方面的应用,电池也逐渐大型化,因此防止金属异物的掺入变得更重要了。所以,以电池厂商为中心,为了防止金属异物的掺入,进行了复杂的故障分析。  金属异物的掺入途径是通过活性物质[1]、分离器[2]等材料以及涂漆等生产工程中掺入等多方面原因。以往所进行的故障分析是把不良电池拆除,通过X射线穿透检查仪和显微镜检测出金属异物存在的地方,再使用扫描电子显微镜和X射线荧光分析仪等特定对象元素,然后推测掺入的途径。但是,这些方法由于仪器性能的限制,很难检测出50μm以下的金属异物,并且检测所需时间非常长也是问题之一。并且,由于使用别的仪器对检测出的异物进行元素分析,有可能找不到需要检测的地方。  最近SIINT把通过X射线穿透进行金属异物的检测和使用X射线荧光进行元素分析的两项技术相融合,开发了世界首台可检测并且分析20μm左右的微小金属异物的X射线异物检查仪。  把电极板和分离器、装在容器里的活性物质放到仪器里,选择检查顺序后,只需点击开始测量,从X射线穿透图像的拍照到金属异物的检测及其元素分析都可自动运行。并且,分析结果中包括样品中的金属异物个数和各个异物的组成及其尺寸、显微镜的观察图像都可输出。由于无需前处理并且完全自动,所以无论是谁都可以简单地进行故障分析・ 抽样检查。  X射线异物检测仪的主要特征:  1、可在数分钟内检测出A4大小样品中20μm左右的金属异物  例如要检测A4大小的电池电极中20μm左右的金属异物,以往的X射线穿透检查仪需要数小时以上的摄像时间※1。SIINT通过采用最新的X射线管球和检测器以及新图像处理技术,大大缩短了摄像时间,检测速度成功达到了以往的100倍以上。A4大小的电池电极可在3~6分钟内完成摄像、识别20μm左右的金属异物并自动检测。  2、元素识别速度大幅提升  对检测出的金属异物,自动使用X射线荧光法进行元素分析。本仪器配备了我司独自研发的高亮度X射线光学系统,20μm左右的金属异物的元素识别速度是以往仪器的10倍。  3、一体化的操作,提高作业效率  X射线穿透检查仪和元素分析仪以及显微镜都包含在一台仪器内,各个系统联合起来可全自动输出测量结果。因此,操作人员只需放置好样品,即可获得测量结果,大大提升了作业效率。  [1]活性物质:通过与电解质的化学反应,吸收电子或者放出电子的物质。吸收电子的活性物质称为正极活物质,放出电子的活性物质称为负极活性物质。  [2]分离器:用带有无数微小的孔的薄膜(聚乙烯:PE或者聚丙烯:PP),把正极和负极绝缘起来。
  • 上海精科研发出DWG-8003型在线氟离子监测仪
    为了满足市场对环保仪器日益增长的需求,上海精科今年以来加快了研发在线环保仪器的步伐,在今年第三季度推出了大型的ZDG-520型在线自动滴定仪后,第四季度又研制出大型的DWG-8003型在线氟离子监测仪,使飞乐精科大型环保仪器发展成四类:COD在线水质监测仪、DWG8002A型氨氮自动监测仪、ZDG-520型在线自动滴定仪和DWG-8003型在线氟离子监测仪,基本形成了&ldquo 现场进行水环境监测&rdquo 仪器的系列化,为致力于发展我国环保仪器作出了一份贡献。 DWG-8003型在线氟离子监测仪可广泛用于各行业工业企业、高等院校、科研部门或环保部门对污水排放中的氟离子浓度进行检测或对河道、湖泊等进行氟离子浓度检测;检测其是否超国家与国际标准,以控制工业企业废水氟离子的浓度和河道、湖泊水环境的氟离子浓度,防止污染水环境和保护珍贵的水资源。
  • 锂离子电池用X射线异物检测仪问世
    世界首台*1 使微小金属异物的快速检测及元素分析自动化  精工电子纳米科技有限公司(简称:SIINT,社长:川崎贤司,总公司:千叶县千叶市)是精工电子有限公司(简称:SII,社长:新保雅文,总公司:千叶县千叶市)的全资子公司,其主要业务是测量分析仪器的生产与销售。SIINT成功开发了一款检测仪器,既可自动进行元素分析,又可在数分钟内快速检测出锂离子可充电电池和燃料电池的电极中可能掺杂的20μm左右的微小金属异物。此试验机将在9月7日-9日的日本国内最大的分析仪器展「分析展/科学仪器展2011」(幕张Messe)展出。X射线异物检查仪(样机)  锂离子可充电电池和燃料电池中掺杂金属异物是导致电池的成品率及寿命缩短的重要原因。特别是锂离子可充电电池会发热,有可能引发起火。近年来,随着在汽车・ 电油混合汽车以及住宅方面的应用,电池也逐渐大型化,因此防止金属异物的掺入变得更重要了。所以,以电池厂商为中心,为了防止金属异物的掺入,进行了复杂的故障分析。  金属异物的掺入途径是通过活性物质*2・ 分离器*3等材料以及涂漆等生产工程中掺入等多方面原因。以往所进行的故障分析是把不良电池拆除,通过X射线穿透检查仪和显微镜检测出金属异物存在的地方,再使用扫描电子显微镜和X射线荧光分析仪等特定对象元素,然后推测掺入的途径。但是,这些方法由于仪器性能的限制,很难检测出50μm以下的金属异物,并且检测所需时间非常长也是问题之一。并且,由于使用别的仪器对检测出的异物进行元素分析,有可能找不到需要检测的地方。  最近SIINT把通过X射线穿透进行金属异物的检测和使用X射线荧光进行元素分析的两项技术相融合,开发了世界首台可检测并且分析20μm左右的微小金属异物的X射线异物检查仪。  把电极板和分离器、装在容器里的活性物质放到仪器里,选择检查顺序后,只需点击开始测量,从X射线穿透图像的拍照到金属异物的检测及其元素分析都可自动运行。并且,分析结果中包括样品中的金属异物个数和各个异物的组成及其尺寸、显微镜的观察图像都可输出。由于无需前处理并且完全自动,所以无论是谁都可以简单地进行故障分析・ 抽样检查。  【X射线异物检测仪的主要特征】  1.可在数分钟内检测出A4大小样品中20μm左右的金属异物  例如要检测A4大小的电池电极中20μm左右的金属异物,以往的X射线穿透检查仪需要数小时以上的摄像时间※1。SIINT通过采用最新的X射线管球和检测器以及新图像处理技术,大大缩短了摄像时间,检测速度成功达到了以往的100倍以上。A4大小的电池电极可在3~6分钟内完成摄像、识别20μm左右的金属异物并自动检测。  2.元素识别速度大幅提升  对检测出的金属异物,自动使用X射线荧光法进行元素分析。本仪器配备了我司独自研发的高亮度X射线光学系统,20μm左右的金属异物的元素识别速度是以往仪器的10倍。  3.一体化的操作,提高作业效率  X射线穿透检查仪和元素分析仪以及显微镜都包含在一台仪器内,各个系统联合起来可全自动输出测量结果。因此,操作人员只需放置好样品,即可获得测量结果,大大提升了作业效率。  *1 敝司调查  *2 活性物质:通过与电解质的化学反应,吸收电子或者放出电子的物质。吸收电子的活性物质称为正极活物质,放出电子的活性物质称为负极活性物质。  *3 分离器:用带有无数微小的孔的薄膜(聚乙烯:PE或者聚丙烯:PP),把正极和负极绝缘起来  本产品的咨询方式  中国:  精工盈司电子科技(上海)有限公司  TEL:021-50273533  FAX:021-50273733  MAIL:sales@siint.com.cn  日本:  【媒体宣传】  精工电子有限公司  综合企划本部 秘书广告部  【客户】  精工电子纳米科技有限公司  分析营业部 营业二科  TEL: 03-6280-0077(直线)  MAIL:info@siint.co.jp
  • 智能所开发出新型重金属离子选择性检测技术
    近日,中科院合肥物质科学研究院智能所仿生功能材料与传感器件研究中心973首席科学家刘锦淮研究员和中科院“引进海外杰出人才”黄行九研究员的课题组针对重金属离子的选择性电化学检测,创新性地提出了“选择性吸附产生选择性的电化学响应”的检测策略。  重金属离子污染一直是环境安全所面临的重大问题之一。其中,如何发展快速、高选择性地检测重金属离子方法成为了控制和处理重金属离子污染的关键环节。电化学检测方法以其响应速度快、灵敏度高等特点,成为最具应用前景的检测方法之一。目前通常是采用生物分子电极或通过层层化学自组装修饰电极等方法来提高电化学检测的灵敏度和选择性,但这些方法通常存在对环境要求苛刻、稳定性差以及操作复杂等问题。  智能所课题组研究人员合成了对汞离子具有选择性吸附的聚吡咯/还原石墨烯氧化物纳米材料,经过一系列试验,发现该纳米材料对汞离子具有选择性响应,其电化学响应规律与吸附过程具有高度一致的关联性,很好地诠释了“选择性吸附产生选择性的电化学响应”的电化学检测机理。本研究为设计和构筑基于纳米结构材料的高选择性电化学传感器提出了新的思路,尤其对揭示其中纳米结构材料的作用具有重要的指导意义。  相关研究论文已发表在英国皇家化学学会学术期刊《化学通讯》(Chem. Commun.)上,并受邀作期刊封底报道。审稿专家认为:“此工作提出了水中有毒金属离子检测的新方法,首次将纳米材料的吸附性能和电化学响应相关联起来,为有毒金属离子的选择性电化学检测开辟一种新的途径。这种方法非常可靠。”  以上研究工作得到了国家重点基础研究发展计划(973项目)“应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究”和中科院“引进海外杰出人才”百人计划项目等的支持。  检测示意图  《化学通讯》封底报道插图
  • 高选择性敞开式质谱离子源:让检测更高效
    p style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "离子源是质谱仪的关键核心部件,其技术及产品的发展不断推动着质谱仪器的进步和应用领域的拓展,如电喷雾离子源(ESI)、基质辅助激光解吸电离源(MALDI)的发明加速了各学科研究领域的革命。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "常压敞开式离子源是近年来新兴的一种离子源,这类离子源具有无需复杂的样品前处理、操作方便、快速、实时原位、非破坏性等特点。2004年,Cooks等报道了电喷雾解吸离子化(DESI)技术,且首次提出商业化常压敞开式离子源质谱技术的概念,为大气压下直接采样的常压离子化技术的发展起到了重要的推动作用。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "近日,中国检验检疫科学研究院科研团队在敞开式质谱离子源的研制方面又取得新进展!(点击链接了解更多:a href="https://www.instrument.com.cn/news/20200709/553444.shtml" target="_blank"span style="font-family: 宋体, SimSun color: rgb(192, 0, 0) "strong张峰团队成功研发出新型敞开式质谱离子源/strong/span/a)。/spanspan style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 2em "科研人员研制出一种新型敞开式质谱离子源。该离子源与常用的液相色谱串联质谱技术相比,检测时间由几十分钟可缩短至不到1分钟,检测灵敏度可达到ppb甚至sub-ppb级,而离子源成本由几十万元降至几千元。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 2em "仪器信息网编辑在了解到该研究进展后,第一时间联系到中国检验检疫科学研究院副院长张峰老师,请他详细介绍了该项目进展及其研制技术的发展现状与展望。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "据项目团队首席专家、中国检验检疫科学研究院副院长张峰介绍,科研团队是将传统的固体基板电喷雾离子源中的惰性基板改进为导电基板,引入分子印迹修饰技术,首次合成分子印迹聚合材料涂布的不锈钢片(MIPCS)。相较于传统固体基板电喷雾离子源,所研制的MIPCS既结合了分子印迹材料可选择性提取及富集目标物的特性,又结合了导电基板空白质谱噪音低的优势,实现选择性富集目标物并提高检测灵敏度。该技术不但可以应用于食品安全检测,还可应用于药品、化妆品、环境等复杂基质的检测中。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "由于无需繁琐复杂的样品前处理就可以将复杂基质中的目标物质离子化,因此敞开式质谱离子源有其独特优势。张峰说,其团队在该方面的研发主要围绕着“高选择性”进行,通过将高选择性富集材料涂布在导电基板离子源表面,从而提高对样品的选择性富集能力,提高检测灵敏度。 /span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun "未来,该团队还将通过应用分子印迹技术、纳米材料技术、MOF/COF富集技术、免疫技术等研发一整套高选择性离子源,系统解决果蔬、牛奶、肉等食品中农兽药残留、生物毒素等有毒有害物质的检测,从而实现复杂食品中痕量目标物的快速灵敏检测。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体,SimSun " /span/ppbr//p
  • 新型傅立叶型表面等离子共振监测仪会议邀请(第一轮通知)
    表面等离子体共振技术(简称“SPR”,Surface Plasmon Resonance)是利用了金属薄膜的光学耦合产生的一种物理光学现象。自从1982年 Nylander 等首次将SPR 技术用于免疫传感器领域以来,表面等离子体光学生物传感器得到了深入研究和广泛的应用,已经成为研究生物分子相互作用(Biomolecular Interaction Analysis,简称“BIA”)的主要手段。仅在近 3、4 年间,有关这方面的文章多达几千篇,其研究内容涉及蛋白质-蛋白质、蛋白质-DNA、DNA-DNA、抗原-抗体及受体-配体等的相互作用。商品化的光学生物传感器可在无标记的情况下实时地进行生物分子间相互作用的研究,有力地推动了分子识别这一学科的发展,已经成为生命科学和医药研究中的一种重要手段。目前市场上的商品化SPR检测仪几乎都是通过角度测量实现对生物体系的测定。而在多年的实践中,其测量方式(依靠角度表征)的局限使其在灵敏度、动态范围、测试速度及稳定性等方面都出现了不可逾越的阻碍。有鉴于此,热电科技仪器有限公司(Thermo Electron Corporation)分子光谱部(既原来的美国尼高力仪器公司)以其近四十年傅立叶变换红外(FTIR)技术结晶结合最新的 SPR 专利技术(U.S. Patent No. 6330062)推出了崭新的傅立叶变换型表面等离子共振检测仪,突破了传统角度表征型SPR检测仪理论设计极限。为了更好的将FT-SPR介绍给中国的生命科学专家学者,我们邀请了美国的 Eric Y. Jiang 博士准备在长春、上海和北京等地举办系列FT-SPR专题技术讲座。时间大约在2006年7月。请感兴趣的专家填写回执,我们将根据回执发送第二轮通知,谢谢!回执请寄:热电(上海)科技仪器有限公司 分子光谱部 北京市金融街23号 平安大厦1018室 邮编:10003电话: +86 10 5850 3588-3238 传真: +86 10 6621 0845 Email: ming.xin@thermo.com idealsky@sohu.com 联系人:辛 明
  • 赋能创“芯” | 电子气体中离子态杂质检测的先进技术探讨
    电子气体电子气体广泛应用于半导体制造的诸多环节,包括清洗、离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺,因此被称为芯片制造的血液。集成电路产业的快速发展,为电子气体国产化发展带来了机遇,同时国产化也面临着分离纯化、分析检测等多方面的挑战。赛默飞凭借其离子色谱的技术优势,与电子气体各细分领域客户通力合作,开发了多种电子气体中无机阴离子和铵根杂质检测的全面解决方案。电子气体国产化所面临的挑战 电子气体是晶圆制造的第二大耗材,在集成电路生产环节,使用的电子气体有近百种这些高纯气体从生产到分离纯化,以及运输供应阶段都存在较高的技术壁垒,特别是在气体纯化方面,涉及的高性能催化材料、过滤吸附等设备都需要大量研发投入。电子气体用途多、用量大,电子气体中的杂质含量直接影响最终芯片的良率和可靠性,赛默飞离子色谱系统可为电子气体中超痕量阴离子和铵根的测定提供同时测定方案,整个系统“只加水”不需要引入任何外接试剂,完全避免引入人工操作带来的污染和试剂中杂质的干扰,获得极低的系统背景和噪音;且对于复杂的气体吸收样品,赛默飞提供了中和、排斥、在线固相萃取、浓缩等多种谱睿技术,帮助客户实现复杂样品的在线基质消除,具有灵敏、抗干扰、稳定、高效、便捷的特点。离子色谱检测高纯气体吸收液样品流程示意图(点击查看大图) 电子级二氧化碳中痕量阴离子和铵根的检测方案 半导体工业中,高纯电子级二氧化碳主要用于清洗技术和沉浸式光刻技术,二氧化碳的超临界特性在加工过程中对芯片的损坏降至最低,有着广泛的前景。国际半导体设备与材料组织(SEMI )在2018年C55-1104中,对二氧化碳产品的纯度要求要达到 99.999% 以上,发展至今,相关企业对二氧化碳产品的纯度要求已达到 9N级,对阴离子杂质和铵根的限度要求达到 ppb ~ppt级。在样品测定时,电子级二氧化碳通过流量泵通入超纯水中,调节吸收时间和吸收体积,测定最终吸收液中的阴离子和铵根含量。常见的吸收方法有离线吸收、半自动吸收和全自动在线吸收。阴离子分离谱图(点击查看大图)铵根分离谱图(点击查看大图)各种离子的定量限(点击查看大图)滑动查看更多赛默飞 ICS-6000 通过大体积上样和谱睿技术去除二氧化碳基质,并对样品进行浓缩,再进入离子色谱进行分析检测。在所示色谱条件下各种离子的定量限可达到0.2ppb,该方法加标测试满足要求,准确度较高,连续运行结果稳定,可用于电子级 CO2 吸收液中杂质铵根离子和阴离子的分析。该方案同样适用于非反应型惰性气体,也可以应用于高纯气体净化材料和设备的性能考察。 三氟化氮中可水解氟化物的检测方案 高纯三氟化氮(NF3)具有非常优异的蚀刻速率和选择性,在被蚀刻物表面不留任何残留物,同时是非常良好的清洗剂,主要用于等离子体刻蚀和化学气相沉积(CVD)的清洗。随着集成电路制程技术节点的不断减小,高纯三氟化氮的需求快速增长,气体中杂质的检测也备受关注。SEMI组织在2018年C3.39-1011中,对三氟化氮的纯度要求要达到 99.98% 以上,对氟离子的限量要求为小于0.1ppm,用的是氟离子选择性电极测定方法。该方法操作繁琐,影响因素多,且重复性不佳。在GB/T21287-2021电子特气三氟化氮中 气体纯度要求达到5N级,氟离子的限量要求为0.5ppm,已采用离子色谱法测定氟离子的含量,分析效率大大提高。 // 在电子工业迅猛发展的推动下,国内三氟化氮的生产制造水平已与国外发达国家水平相当,目前相关企业对氟离子的限量要求达到ppb级。赛默飞Aquion RFIC离子色谱系统,通过大体积进样和特有的色谱分离技术,可避免基质影响满足三氟化氮中痕量氟离子限量检测要求,该方法分析时间短,无需手配淋洗液和再生液,操作便捷,系统稳定可靠。Aquion RFIC 三氟化氮吸收样品谱图(点击查看大图)在GB/T21287电子特气 三氟化氮中采用了多瓶串联的吸收方式,这种方法也是经典的吸收装置,第一瓶作为吸收瓶,判断吸收是否充分,第二瓶可作为吸收瓶,同时也作为空白瓶提供背景值。通过这种方式既可以判断吸收效率,调节气体流速,还可以提供时时背景,获得更准确的测定结果。三氟化氮吸收装置图(点击查看大图)电子气体的吸收率是值得关注的问题,特别是反应型气体如SiF4 、BF3等,除吸收率外,还要关注反应产物对检测结果的影响。赛默飞期待与更多客户通力合作,探讨更多电子气体的吸收与基质消除技术,共同开发更多电子气体中痕量杂质的检测方法。 赛默飞半导体材料全面解决方案 除了电子气体的分析方案外,赛默飞开发了针对半导体材料包括硅片、光刻胶及辅材、湿电子化学品、靶材的全面解决方案,包括独家的Orbitrap技术对于未知物解析、不同批次样品的差异分析,以及高纯金属、靶材直接进样分析的GDMS技术等,尽在《赛默飞半导体材料检测应用文集》,长按识别下方二维码即可下载或点击阅读原文进入半导体解决方案专题页面获取更多解决方案!
  • 赛默飞发布针对左乙拉西坦中四丁基铵的检测方案
    2015年8月20日,北京——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布针对左乙拉西坦中四丁基铵的检测方案。左乙拉西坦是一种新型吡咯烷酮衍生物型抗癫痫药物。左乙拉西坦的结构和作用机制均与已上市的其他抗癫痫药物不同,具有较强的抗癫痫作用。四丁基溴化铵是在左乙拉西坦的合成过程中作为相转移催化剂使用,原料药的合成工艺准则要求必须要严格控制其残留量。赛默飞发布的测定左乙拉西坦原料药中四丁基胺的离子色谱方法,采用Thermo ScientificTM DionexTM ICS-900 基础型离子色谱系统,样品中基体不影响待测物质的准确分析。ICS-900配备SCS1柱容量较小的分析柱,采用MSA+35%乙腈作为淋洗液,采用抑制电导的方式检测,四丁基胺的检出限可以做到8 ug/L,待测物四丁基胺在SCS1上的峰形很对称,方法分析速度快,操作简便,灵敏度等均可完全能够满足左乙拉西坦中残留的四丁基胺根离子的检测要求。ICS-900基础型离子色谱系统检测方案下载地址:www.thermoscientific.cn/content/dam/tfs/Country%20Specific%20Assets/zh-ch/CMD/Chrom/pharma/documents/Suppressed-Conducitivity-Ion-Chromatography-Method-Determination-Tetrabutyl-Ammonium-Levetiracetam.pdf----------------------------------------------------关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
  • 中国锂离子电池检测仪器设备市场解析|2018年
    p  近十年间,在能源技术变革以及新兴科技的带动下,全球锂离子电池产量进入飞速增长期,根据公开数据,预计2018年全球锂电池增速维稳,产量有望达到155.82GWH,市场规模将到达2313.26亿元。中国是锂电池重要的生产国之一,2017年中国锂电池产量突破100亿只,增速达27.81%,2018年预计全国锂电池产量达到121亿只,增速22.86%。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/06d25d4d-9770-4f94-90cf-561334abdcf6.jpg" title="01.jpg.png" alt="01.jpg.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "图1锂电产业链到测试仪器设备对应关系图/span/pp  锂离子电池产业的蓬勃发展,也为锂离子电池检测领域带来新的机遇。锂电检测设备除了生产制造环节必需的电芯分选检测系统、充放电检测系统、保护板检测系统、线束检测系统、BMS检测系统、模组EOL检测系统、电池组EOL检测系统、工况模拟检测系统等外。锂电新技术研发、开发也离不开各种分析测试仪器,如电镜表征锂电正极材料或包覆材料结构及形貌、热分析仪或X射线衍射仪分析锂电正极材料结晶性能、粒度仪及比表面仪器分析锂电正负极材料粒度、孔径等。图1展示了从锂电产业链到测试方法的对应关系。/pp  随着锂离子电池基础科学研究仪器水平不断提升,几乎各类先进科学仪器都逐渐在锂离子电池的研究中出现,且针对锂离子电池的研究、制造也开发了许多锂电行业专用的仪器设备。图1展示了从锂电产业链到测试方法的对应关系,图2则展示了不同空间分辨率对应的部分的表征方法。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/12d49b40-626a-4708-986a-8546871af96b.jpg" title="02.jpg.png" alt="02.jpg.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "图2 锂离子电池实验技术的空间分辨分布图/span/pp  从市面锂电检测相关市场调研报告或资料统计来看,多数主要针对生产制造环节的锂电检测系统,却鲜有涉及研发必需的各类分析仪器。然而,纵观目前国内锂电企业,低端产能过剩,高端产能不足是行业现状,锂电产品质量走向高端是必然发展趋势。走向高端则必须保持高研发投入,来保证不断材料改进和技术革新。基于此,仪器信息网(a style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " target="_self" href="https://www.instrument.com.cn/"span style="color: rgb(0, 176, 240) "https://www.instrument.com.cn//span/a)特组织了“中国锂离子电池检测仪器设备市场调研”活动,以期从市场应用角度,对锂电检测设备及仪器做更全面的梳理归纳,对近年来锂离子电池检测行业整体产业链发展现状、市场发展行情、锂电检测涉及到的仪器设备品类,各仪器设备品牌在市场中的占有率以及各自市场拓展情况等信息进行调研分析,为各锂电检测仪器设备商在以后的仪器销售和推广活动中提供决策参考。此次调研,面对的调研对象包括仪器信息网注册用户、锂电科研开发用户、锂电生产企业、锂电第三方检测机构、锂电检测领域专家以及部分锂电检测相关仪器设备主流生产厂商等。/pp  a style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " target="_blank" href="https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=151"strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "《中国锂离子电池检测仪器设备市场研究报告(2018版)》/span/strong/a内容包含了锂电行业行业监管体制及相关产业法规政策、标准,锂电及锂电检测发展现状,锂电检测用户调研分析,锂电检测设备商市场分析,锂电检测涉及各种分析检测仪器设备品牌分布分析等。/pp  a style="text-decoration: underline " target="_blank" href="https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=151"span style="text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) "strong《中国锂离子电池检测仪器设备市场研究报告(2018版)》/strong/span/a得到了广大调研用户、相关企业以及业内专家的大力支持。近200余位来自锂电生产、研发、第三方检测机构、高校院所等领域的锂电检测用户参与在线调研。结合仪器信息网大数据平台,还对锂电仪器设备商近三年在仪器信息网发布的300篇锂电相关解决方案数据进行了统计分析。同时,报告详细统计分析2017年国内锂电检测相关文献,考察具有研究生教育能力的高校和研究院所,初步对近18年来锂电相关博士学位论文和优秀硕士学位论文6713篇数据统计。在此,谨对报告所有参与者表示最衷心的感谢strong!/strong/ptable align="center"tbodytr class="firstRow"td colspan="2" style="border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width="568" valign="top"p style="text-align:center"strongspan style="font-size:19px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:red"关于《中国锂离子电池检测仪器设备市场研究报告(2018版)》/span/strong/p/td/trtrtd style="border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="149"p style="text-align:center"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:red"报告适合对象/span/strong/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px word-break: break-all " width="419" valign="top"p class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"△span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "重点业务板块包含锂电检测的仪器设备企业/检测机构;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"span style="font-family:Wingdings"△span style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "锂电领域呈增长趋势的仪器设备企业/检测机构;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"span style="font-family:Wingdings"△span style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "将锂电作为重点拓展领域的仪器设备企业/检测机构;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"/spanspan style="font-family:Wingdings"△ span style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "仪器设备产品为锂电检测重要或高占比品类的仪器设备企业;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"/spanspan style="font-family:Wingdings"△ span style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "仪器设备品类齐全,涵盖了锂电检测诸多检测仪器品类的大综仪器设备企业;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"/spanspan style="font-family:Wingdings"△ /spanspan style="font-family:Wingdings"/spanspan style="font-family:Wingdings"....../spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/span/p/td/trtrtd style="border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="149"p style="text-align:center"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:red"获取报告可能带来哪些收益?/span/strong/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px word-break: break-all " width="419" valign="top"p class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"strongspan style="font-family:Wingdings"√/span/strongspan style="font-family:Wingdings"span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "对锂电检测市场至上而下系统性整体把握;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"strongspan style="font-family:Wingdings"√/span/strongspan style="font-family:Wingdings"span style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "锂电不同产业链阶段对检测仪器设备需求把握;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"strongspan style="font-family:Wingdings"√/span/strongspan style="font-family:Wingdings"span style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "对锂电封装后端锂电检测系统市场格局把握;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"strongspan style="font-family:Wingdings"√/span/strongspan style="font-family:Wingdings"span style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "对锂电封装前端检测仪器市场格局把握;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"strongspan style="font-family:Wingdings"√/span/strongspan style="font-family:Wingdings"span style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' " 对锂电开发、科研检测仪器设备品类、各品类主流品牌、各品牌等市场格局把握;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"strongspan style="font-family:Wingdings"√/span/strongspan style="font-family:Wingdings"span style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "对锂电开发、科研检测仪器设备用户分布把握;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"strongspan style="font-family:Wingdings"√/span/strongspan style="font-family:Wingdings"span style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "锂电检测领域业务投资、拓展规划等导向参考;/span/pp class="MsoListParagraph" style="margin-left:28px"span style="font-family:Wingdings"strongspan style="font-family:Wingdings"√/span/strongspan style="font-family:Wingdings"span style="font:9px ' Times New Roman' "/span/spanspan style="font:9px ' Times New Roman' " /span/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "......./span/p/td/tr/tbody/tablep  strong报告链接/strong:a style="text-decoration: underline color: rgb(255, 0, 0) " target="_blank" href="https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=151"span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong《中国锂离子电池检测仪器设备市场研究报告(2018版)》/strong/span/a/pp  span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话:010-51654077转 销售部/strong/span/ppbr//ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong 报告节选:/strong/span/pp  strong一 锂电池行业监管体制及相关产业法规政策/strong/pp  ....../pp  2.1 相关法律、法规与政策(2007-2018)/pp  ....../pp  2.2 相关标准/pp  ....../pp  表 电池相关标准发布情况/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/da42376b-e785-4643-bcda-5bfa22228928.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp  表 电池检测相关标准发布情况/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/2ee83f81-7764-4535-8e2f-88fb8b4ecbb5.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp  ....../pp  strong二 锂电及锂电检测发展背景/strong/pp  ....../pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/5f286267-b748-4f32-a0f8-f0d797ad87d2.jpg" title="03.jpg.png" alt="03.jpg.png" width="450" height="269"//pp  ....../pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/6c628d9f-6ae2-43e8-8d77-cd78c08d1497.jpg" title="04.jpg.png" alt="04.jpg.png" width="450" height="308"//pp  ....../pp strong三 锂电检测仪器设备市场调研分析/strong/pp ....../pp  strong四 锂电研发用检测仪器设备市场分析/strong/pp  ....../pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/8ea20ccf-f148-40e4-86cd-7ef3fdba0766.jpg" title="05.jpg.png" alt="05.jpg.png" width="450" height="281"//pp  ....../pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/77d4360c-765d-47cf-b644-b44644c1803f.jpg" title="06.jpg.png" alt="06.jpg.png" width="450" height="296"//pp  ....../pp  3 2017年锂电研发用电镜市场分布情况/pp  ....../pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/e06873f6-50ed-4630-bfa1-fc0b9a8f7c56.jpg" title="07.jpg.png" alt="07.jpg.png" width="450" height="271"//pp  ....../pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "表 锂电研发用电镜不同品牌用户在各地区分布数据表/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/992b6593-5342-4b53-a3a1-7576e9cc118f.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "表 锂电研发用电镜各地区品牌渗透数据表/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/4600a0aa-d5e7-4bb7-b821-27cf760d4d17.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/ca4cc6a1-a049-43df-8b15-078dd12e4357.jpg" title="08.png" alt="08.png" width="450" height="281"//pp  ....../pp 4 2017年锂电研发用电化学工作站市场分布情况/pp ....../pp  strong五 小结/strong/pp  ....../pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/c0d39595-d1e6-4330-9b2e-037a61e4044c.jpg" title="09.png" alt="09.png" width="600" height="380"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "仪器厂商发布锂电解决方案数量与用户关注度柱状图/span/pp  ....../pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong正文目录/strong/span/pp  一 锂电池行业监管体制及相关产业法规政策...... 6/pp  1 锂电池行业监管体制....... 6/pp  2 锂电行业相关法律、法规与政策、标准....... 7/pp  二 锂电及锂电检测发展背景....... 15/pp  1 锂电产业链概况....... 15/pp  2 锂电检测行业概况及对仪器设备的需求....... 15/pp  三 锂电检测仪器设备市场调研分析....... 18/pp  1调研用户样本情况分析....... 18/pp  2 锂电封装后之电池检测系统市场概况....... 20/pp  3 锂电封装后之电池检测系统用户调研分析....... 23/pp  4 锂电封装前之检测仪器市场用户调研....... 25/pp  四 锂电研发用检测仪器设备市场分析....... 27/pp  1近18年发表锂电相关学位论文发布情况及主要发布单位....... 28/pp  2 2017年锂电研发用检测仪器品类分布分析....... 31/pp  3 2017年锂电研发用电镜市场分布情况....... 32/pp  4 2017年锂电研发用电化学工作站市场分布情况....... 36/pp  5 2017年锂电研发用电池性能检测系统市场分布情况....... 38/pp  6 2017年锂电研发用X射线衍射仪(XRD)市场分布情况....... 40/pp  7 2017年锂电研发用热分析仪市场分布情况....... 43/pp  8 2017年锂电研发用X射线光电子能谱仪(XPS)市场分布情况....... 45/pp  9 2017年锂电研发用红外光谱仪市场分布情况....... 46/pp  10 2017年锂电研发用比表面测试仪市场分布情况....... 48/pp  11 2017年锂电研发用拉曼光谱仪市场分布情况....... 49/pp  12 2017年锂电研发用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)市场分布情况....... 51/pp  五 小结....... 51/pp  1锂电检测研发端:仪器种类繁多,仪器商众,进口品牌独占鳌头....... 52/pp  2锂电检测封装后锂电检测系统端:行业整合加速,品牌意识将加强....... 53/pp  3仪器信息网大数据之锂电检测仪器设备商:锂电产业热潮中,蜂拥关注,拓展尚处摸索期....... 54/p
  • 哈希:重金属在线监测仪市场或将迎来爆发
    水质重金属在线监测仪是现场自动监测水中重金属污染物含量的在线监测仪器,该仪器市场是目前环境监测仪器市场中最引人注目的新兴市场之一。为让广大业内人士了解重金属在线监测仪技术发展情况,各品牌产品的特点,以及该类仪器目前的市场情况,仪器信息网编辑将陆续走访或采访水质重金属在线监测仪国内外主流供应商。  日前,美国哈希公司发布了HMA-TCR总铬在线分析仪、HMA-CR6六价铬在线分析仪、HMA-总铜在线分析仪3款重金属在线分析仪,仪器信息网编辑(以下简称:Instrument)就这3款新品采访了该公司中国区负责水质重金属在线监测仪产品线的产品经理周恒安。  Instrument:贵公司此次推出的重金属在线分析仪,为什么选择光度法,而不是阳极溶出法?  周恒安:在产品开发的前期,哈希对两种方法进行了很多比较,包括技术上的比较与市场需求方面的比较。我们觉得光度法比较符合目前的需求。光度法与阳极溶出法,其实各有各的优缺点,但综合评比起来,在总铬、六价铬、总铜的在线检测上,光度法的优势更明显。  阳极溶出法比较容易受到干扰,测到的数据比较不稳定,电极需要经常更换,如果是用于污染源废水监测的话,估计每半年就要换一次。用户需要打磨电极,电极打磨不好的话,也会影响到测试的准确度。目前阳极溶出法使用的电极基本是汞电极,电极本身含有汞,会带来较严重的二次污染。  相比而言,光度法的运行成本比较低,量程更宽,适用范围也比阳极溶出法更广,既可以应用在地表水,也可以用在废水排放口。  阳极溶出法虽然可以同时测多个参数,但是我们在对用户进行调查时发现,用户对多参数的重金属在线监测仪需求并不大。地表水监测是需要多参数的仪器,但数量更多的工业用户其实只需要针对特定参数的仪器,比如电子行业的用户需要测镍,或者只需要测铅,电镀行业只需要测总铬或者总铜。这些工业用户如果购买基于阳极溶出法的重金属在线分析仪,花钱多还不说,有的参数还用不上。所以综合下来,光度法会比较有用些。  Instrument:贵公司未来是否会推出基于阳极溶出法的重金属在线分析仪?  周恒安:对于哈希公司来说,我们追求的目标是提供给客户测量准确、操作安全简单且维护量低的产品。基于上述理念,我们会综合评估所有可能的测量方法及技术,选择其中我们认为最优的、能够给客户带来最大利益的方法开发成产品推向市场。目前在线重金属检测领域,可用于重金属检测的方法不仅仅包括光度法、阳极溶出法还包括X射线荧光法、原子吸收法、离子选择性电极法。对于后续的重金属产品的开发,我们会综合评估上述所有方法,找出最优。  Instrument:光度法测量结果的准确性可能会受到样品的浊度、色度、掩蔽剂等的影响,贵公司此次推出的新品是如何克服这些不利影响的?  周恒安:HMA系列(六价铬除外)均配有高温消解装置,能彻底消解水样,降低水中杂质及有机物干扰,能更好消除浊度、色度对测量的影响。我们曾经用浊度、色度很高的水样进行过实验,消解后水样变得很澄清。如果色度很高本身是因为水中重金属浓度过高导致,此时可以先稀释后测量,HMA系列本身是带有自动稀释功能的。而且仪器会自动选择稀释倍数,保证测量结果的准确性。  至于掩蔽剂的影响,主要通过仪器设计和试剂配方来消除。我们的试剂配方是哈希化学家们多年经验的沉积,并经过多次实验的优化。我们有数据证明我们的试剂配方可以消除各种常见的隐蔽剂的影响。我们会在产品使用手册中附带试剂配方,以方便用户自动调制试剂。  Instrument:为什么会选择总铬、六价铬、铜这三种参数,而不是汞、铅、镉、砷、锌、镍?  周恒安:这三款产品是专门针对中国的法律法规为中国用户开发的。之所以先推出这三种参数的监测仪器,是因为这三个参数的产品只需要在目前哈希成熟的产品平台上稍作改良就可以满足市场需求并成功上市了,且目前这三种参数的重金属在线监测仪的市场需求可能更旺盛。哈希后续也会推出监测镍、锰、铅、镉、砷等其他参数的产品。  Instrument:之前许多仪器厂商已经先于哈希推出了重金属在线分析仪,有的还取得了不错的销售业绩与市场份额。哈希在此时推出新产品是否稍微有点晚?  周恒安:其实就目前市场和法规的情况来看,推出时机倒还不算晚。虽然现在市场上有很多此类仪器,但国家目前还没有就此类仪器推出规范。因为没有规范去检验仪器,所以市面上大家都是各说各的好,市场并不规范,关键在于谁家的仪器能真正做到准确测量、稳定运行。这点哈希有信心在产品上市后取得优势。  Instrument:此次所推出新品的市场竞争优势是什么?哈希准备如何打开市场局面?  周恒安:哈希用了大量时间调研客户的需求,评估选择最优化的检测方法,因此虽然较其他品牌推出的时间稍晚,但我们还是有自身优势的。这一系列仪器零部件的选用,测量流程的设计,以及所用试剂的研发,都紧紧围绕着仪器的准确性展开。经过哈希多个研发中心综合评价,此次推出的这三款重金属在线分析仪在准确性与稳定性上具有优势。这三款产品的定价也考虑到目前市场上的情况,定价绝对合理,是一款拥有高性价比的产品。  哈希已经开始推广这些新品,一些工业企业已经在试用,同时我们也会通过参加各种活动深入环保单位去推广我们产品。另外,这些产品将搭配着哈希本来比较全的产品线一起出售,相信还是有机会在市场中占有一席之地的。  Instrument:未来几年(“十二五”期间),重金属在线监测仪的市场容量会有多大?  周恒安:按照相关“十二五”规划,这五年间国家会投入750亿元去治理重金属污染,用于相关清洁工艺的改造、监测设施建设等方面。我们预计750亿元中预计有至少30%的资金是用于水质分析仪器的购置,这还不包括企业自身在这方面的投入。  就在线监测而言,该类仪器的市场容量主要看国家政策导向以及地方政府对这些政策执行的力度有多大。我们乐观地估计,政府层面的资金投入预计有十分之一是用于购置重金属在线监测仪的。  Instrument:目前重金属在线监测仪市场似乎相对“寂静”,未来是否会迎来市场爆发?如果会有爆发,预计什么时候能够到来?  周恒安:目前市场相对而言还是寂静。未来如果国家对重金属污染防治抓得紧,确实是有爆发的可能。但如果相关法规落实不到位,那么这个市场就可能有平稳的、渐进式的增长。我们估计市场爆发的可能性还是很大的。  这两年,市场对重金属在线监测仪的需求会慢慢地增加。但从国家政策的颁布,到落实到地方政府,地方政府再制定相应的措施,最后再落实到环境监测部门与工业企业,是需要一个过程的。重金属在线监测是这个过程的最末端,所以如果按照这个流程,该类仪器的市场预计会在后面两年有较大增长。(撰稿编辑:杨丹丹)  附录1:美国哈希公司  http://www.hach.com.cn   http://hach.instrument.com.cn/   附录2:哈希公司重金属在线分析仪介绍  http://www.hach.com.cn/qita/zhongjinshu.shtml   附录3:水质重金属监测仪专场  http://www.instrument.com.cn/zc/HeavyMetal.asp
  • 解决方案 | 应用Empore™金属螯合树脂固相萃取柱建立高盐样品中铅金属离子的检测方法
    前言Empore&trade 金属螯合树脂固相萃取柱,其螯合剂或配体包含两个或多个电子供体原子,它们可以与单个金属离子形成配位键,然后用连续的供体原子形成一个包含金属离子的环,这种环状结构被称为螯合物,这个名字来源于希腊语单词Chela,意为龙虾的大螯。Empore&trade 金属螯合树脂固相萃取柱基于上述金属离子的螯合原理,当样品溶液通过Empore&trade 金属螯合树脂时,溶液中的金属离子被选择性地吸附出来,利用这种选择性吸附功能可从大体积的基质中富集金属离子,也可以从复杂的有机或无机基质中选择性分离金属离子。本文参照《GB 5009.12-2023 食品安全国家标准食品中铅的测定》,利用Empore&trade CHELAT固相萃取柱(10mm/6mL,货号:98-0604-0701-6EA)及MPREP-SPE08手动固相萃取装置进行净化,再用原子吸收光谱仪(配石墨炉原子化器,及铅空心阴极灯)或ICP-MS进行检测,建立了一种对高盐样品中铅金属离子进行固相萃取净化的前处理方法,此方法的回收率及平行性良好,适用于高盐样品中铅金属离子的检测。1、实验过程1.1 仪器与试剂LabMS 3000电感耦合等离子体质谱仪,北京莱伯泰科仪器股份有限公司;LabAA 2000原子吸收光谱仪,北京莱伯泰科仪器股份有限公司;UltraWAVE超级微波消解系统,北京莱伯泰科仪器股份有限公司;微波消解赶酸器,北京莱伯泰科仪器股份有限公司;MPREP-SPE08手动固相萃取装置,货号:PZ0008,北京莱伯帕兹检测科技有限公司;硝酸(高纯),默克密理博公司;乙酸铵(优级纯),国药集团化学试剂有限公司;无水乙酸钠(优级纯),国药集团化学试剂有限公司;Empore&trade CHELAT固相萃取柱(10mm/6mL,货号:98-0604-0701-6EA),北京莱伯帕兹检测科技有限公司;铅金属离子标准溶液100mg/L(产品编号: BW30095-100-20),坛墨质检标准物质中心;铑金属离子标准溶液100mg/L(产品编号: BW30063-100-C-50),坛墨质检标准物质中心。1.2 铅系列标准溶液的配制分别移取100mg/L的铅金属离子标液0、2、5、10、20、40、50μL置于100mLPP刻度管中并以2%的硝酸溶液定容至刻度,得到质量浓度为0μg/L、2μg/L、5μg/L、10μg/L、20μg/L、40μg/L、50μg/L的铅标准系列溶液。1.3 实验部分1.3.1 样品制备准确移取酱油试样0.50mL于微波消解罐中,加入5mL硝酸,按照微波消解的操作步骤消解试样(消解条件参见表1),冷却后取出消解罐,在微波消解赶酸器上于140℃~160℃赶酸至近干。消解罐放冷后,将消化液转移至25mL容量瓶中,用2mol/L的乙酸钠溶液洗涤消解罐3次,合并洗涤液于容量瓶中并用2mol/L的乙酸钠溶液定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白试验。表1 超级微波消解升温程序1.3.2 铅的分离过程1)固相萃取柱的活化吸取10mL1%硝酸液以5mL/min的流速过柱(Empore&trade CHELAT固相萃取柱,10mm/6mL,货号:98-0604-0701-6EA),然后分别用5mL水和5mL1mol/L乙酸铵溶液以5 mL/min的流速过柱。2)铅的吸附与解吸分别吸取试剂空白液和1.3.1消解后的样液25 mL,以约5mL/min的流速过柱,然后用5mL1 mol/L乙酸铵溶液过柱洗涤,再用10mL水分两次洗去乙酸铵溶液,最后用10mL1%硝酸洗脱,收集洗脱液,备测。1.3.3石墨炉原子吸收光谱测定条件仪器条件参见表2。表2 石墨炉原子吸收光谱测定条件1.3.4 ICP-MS分析仪器达到稳定后,以空白溶液和含有适当浓度的Al、Be、Ce、Co、Cu、Li、Mg、Mn、Ni、Pb、Tb、Zn的混合标准溶液作为性能检查液对仪器参数进行优化选择。以铑做仪器内标,在仪器的分析过程中仪器内标进样管始终插入内标溶液中,依次将仪器的样品管插入各个浓度的铅标准溶液中测定标准曲线点,取3次测量结果的平均值制作标准曲线。测定样品时,将仪器的样品管插入试样中,从标准曲线上计算得出相应的浓度,扣除样品空白,计算出铅的含量。2、实验结果表3 铅金属离子的测定结果3、结论本实验使用Empore&trade CHELAT固相萃取柱(10mm/6mL,货号:98-0604-0701-6EA,北京莱伯帕兹检测科技有限公司)对高盐样品中铅金属离子进行固相萃取净化处理,再通过原子吸收光谱仪(配石墨炉原子化器,及铅空心阴极灯)和ICP-MS进行检测。分析对比检测结果发现,该固相萃取柱对铅金属离子具有较高吸附能力,且可以去除NaCl和KCl的干扰。本实验中采用的固相萃取方法简便、快速,适用于高盐样品中铅金属离子检测时的样品处理。4、参考文献GB 5009.12-2023 食品安全国家标准 食品中铅的测定
  • 125万!电感耦合等离子体质谱仪检测仪器采购项目
    项目编号:GZHY22ZZ01A0126项目名称:电感耦合等离子体质谱仪检测仪器采购项目采购方式:竞争性磋商预算金额:1,250,000.00元采购需求:合同包1(电感耦合等离子体质谱仪检测仪器采购项目):合同包预算金额:1,250,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1其他货物电感耦合等离子体质谱仪1(套)详见采购文件1,250,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。
  • 青岛容广发布手持式VOCs快速测定仪光离子检测仪新品
    青岛容广电子技术有限公司便携式VOC颗粒物测试仪SF-1型 简介:SF-1型是一款当今市场上很灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)以及PM2.5/PM10颗粒物检测仪,采用光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到0-2000ppm,可广泛应用在环保、职业卫生健康、应急救援、工业安全、石油石化等行业。产品特点 检测项目:粉尘颗粒物(PM2.5,PM10)检测范围:0-500ug/m3 检测原理:激光检测气体:VOC检测范围:0-2000PPM 分辨率:1PPM检测原理:PID 精度:≤±2%FS进口高精度传感器,响应速度快,测量精度高,稳定性好。内置大容量可充电电池,超长待机,满电情况下可使用12小时,内置强力抽气泵,开机后可主动吸收气体,采用3.5寸工业彩屏,完美显示各项技术指标和气体浓度值,带储存数据、导出功能,数据打印防护等级:IP66青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务! 创新点:VOCs的快速测定、同时还可以测出环境空气颗粒物的浓度、PM10.PM2.5的浓度数值手持式VOCs快速测定仪光离子检测仪
  • 海绵城市建设 环境监测仪器来出力
    随着城市的发展,“下雨看海”已经成为了些城市的常态。但是如何才能逐渐避免这样的状态?现在国家防汛抗旱总指挥部提出了建设“海绵城市”以改变城市内涝的状态。据国家防汛抗旱总指挥部的不完全数据统计,过去三年内我国超过360个城市遭遇内涝,今年以来已有41座城镇因暴雨被淹,已经直接造成了约350亿元的经济损失,间接的损失更无法估量。我国今年试点建设16个"海绵城市"难道人们面对“下雨看海”就束手无策吗?答案显然是否定的。住房城乡建设部副部长陆克华9日在国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上说,按照国务院要求,财政部、住房城乡建设部、水利部选择了16个城市今年开展试点。我们小时候应该都玩过海绵,对其强大的吸水蓄水能力更是记忆深刻,海绵城市的构想也因此而来。海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的"弹性",下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水"释放"并加以利用,实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”。污水处理设备、环境监测仪器大有可为海绵城市的建设,必然伴随的是新的投资潜力。为支持海绵城市建设的试点工作,中央财政对海绵城市建设试点给予专项资金补助,时间为三年,直辖市每年6亿元,省会城市每年5亿元,其他城市每年4亿元。众所周知,出现“下雨看海”的状况,归根究底是城市综合性排水系统的不完善,所以建设海绵城市其实就是完善城市综合性排水系统,那么必然就会涉及污水处理、环境监测和生态修复等工作,所以各方人马要鼓足干劲了,抢先占得市场就占得先机,这个道理大家都知道,目前全国已有130对各城市制订了海绵城市建设方案,如若哪一方的设备在试点建设中表现突出,那么在后面的市场占领上可以说稳立不败之地。海绵城市要最大可能的实现吸水、蓄水、渗水和净水,就净水市场来说,应该会成为各环保公司争夺的蛋糕。要进行污水处理,提升泵、生物反应器、循环泵、膜组件、消毒装置等久必不可少,离心机、污泥脱水机、曝气机、微滤机、气浮机等亦大有可为。经过处理的水体必然不能久存于城市,那就需要排放出去,如何保障所排放的水体安全无污染,水体不黑臭,不会对环境造成破坏?这时候就需要环境监测仪器来出力。除了常用的诸如水质毒性分析仪/水质生物毒性分析仪、水质分析仪/多参数水质分析仪、余氯测定仪/二氧化氯测定仪、水质重金属检测/监测仪、水中VOC监测仪、水质常规五参数监测仪、氨氮测定仪、氨氮分析仪、总氮测定仪、水质在线自动监测系统、总磷测定仪、离子检测仪等等水质分析仪器以外,还应设置生态环境遥感系统、监测仪器运行状态监视仪等其他环保治理设施,力求全面达成海绵城市的建设目标,让城市远离“下雨看海”。总之,海绵城市的建设是一个只能往前,不能往后的过程,抓好这个时间表,无论是对市场的发展还是环境的修复,都有巨大的意义。来源:中国仪表网
  • 莱伯泰科《硅片表面金属离子国产检测仪器首创项目》 获中国检验检测学会科学技术奖
    近期,“2023年度中国检验检测学会科学技术奖”获奖名单公布,北京莱伯泰科仪器股份有限公司(简称“莱伯泰科”)凭借其《硅片表面金属离子国产检测仪器首创项目》荣获科学技术进步奖二等奖。该奖项由中国检验检测学会设立,旨在表彰那些在检验检测科学技术领域或相关领域,通过技术发明、科技进步、国际科技合作等活动,对推动检验检测科学发展做出显著贡献的组织和个人。莱伯泰科于2021年5月和2023年3月分别推出了自主研发的LabMS 3000电感耦合等离子体质谱仪和LabMS 5000电感耦合等离子体串联质谱仪,其技术成熟度与产品可靠性已经满足国内集成电路制造企业对28nm以上制程硅片表面金属离子检测的需求,并已成功应用于半导体晶圆制造企业,在半导体行业有了巨大突破。莱伯泰科此次获奖的《硅片表面金属离子国产检测仪器首创项目》成功解决了国产仪器在此领域的技术空白,有望打破国外技术的长期垄断。该项目依托先进的ICP离子源技术、加强的离子传输系统和基于CAN总线的电控系统,实现了仪器的高效稳定运行及精准检测,满足了半导体硅片行业对极低检出限的严苛要求。凭借在电感耦合等离子体质谱技术领域的丰富创新经验,莱伯泰科一直致力于为半导体行业提供更加精准、高效的解决方案。今天的荣誉标志着莱伯泰科在科技创新道路上达到了新的里程碑。未来,莱伯泰科将继续专注于高端科研设备的研发,努力推动科学仪器技术的持续进步,为行业的发展贡献自己的智慧和力量。电感耦合等离子体质谱仪LabMS 3000 ICP-MS&bull 强大:集成型高基质进样系统,支持在线氩气稀释和有机样品加氧除碳,从而减少样品前处理时间并避免此过程中引入的各种污染&bull 精准:新一代碰撞反应池技术,消除棘手的多原子离子和双电荷离子干扰,提升数据质量&bull 安全:具有多重安全防控以及定时维护日志,确保仪器在安全、可靠的状态下运行,尽量减少计划外的停机和提供安全保护&bull 智能:HiMass智能工作站,中英文语言实时切换,支持接入实验室管理系统和定制报告模版,向导式设计更符合中国人操作习惯&bull 高效:与LabTech前处理设备无缝衔接实现一站式元素分析解决方案,使元素分析更高效、更准确、更安全LabMS 5000 电感耦合等离子体串联质谱仪(ICP-MS/MS)精准:MS/MS模式实现受控且可靠的干扰去除,精准去除质量干扰离子,从而获得更低的检测限和准确的超痕量分析结果。稳定:采用工业标准27.12MHz 全固态RF发生器,具有高稳定性及可靠性;优异的离子传输系统设计即使在MS/MS模式下也具有良好的检测稳定性。可靠:通过 SEMI S2 认证,多达十重安全防护配置,带来全面可靠的安全防护,保证仪器长时间安全可靠运行。强大:全基体进样系统结合接口设计及加强离子传输系统,带来强大的基体耐受性,即使高基体直接进样也可有效降低信号漂移。易用:HiMass智能工作站,一键式,向导式、模块化设计,界面简洁直观,易学易用,提高工作效率。
  • 上海秀中公司负氧离子监测发布系统
    概述上海秀中电子设备有限公司是国内最先开发、研制负氧离子连续监测LED实时显示发布系统的企业,监测仪器及LED显示技术成熟领先,稳定可靠,售后及时完善。监测仪器负氧离子监测仪可连续实时在线监测空气中温度、湿度及负氧离子含量(可扩展监测PM2.5、风力风向、紫外线、雨量、噪声、O2、CO、SO2、NO等含量),仪器能抗高湿、抗高温、抗低温,防雨防雷,野外长期工作。具备无线GPRS通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取实时及历史数据。监测数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。用户也可使用电子表格EXCEL浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。LED显示屏LED显示发布系统采用无线GPRS或3G方式进行数据传输,令LED的安装位置灵活可变。除了常规的单色显示外,另有全彩显示可供选择。除了显示发布温湿度、负氧离子含量,还可以循环滚动播放天气预报、文字广告、宣传口号、警示提醒、通知告示等。全彩屏幕可以播放照片、视屏、动画等节目。 售后定期在全国范围内开展每半年一次的主动客户回访,仪器保养,有效地保证了仪器的长期稳定运行,令甲方或经销商无任何后顾之忧。用户苏州市气象局、浙江省气象局、广东云浮市环境监测站、浙江省丽水市林业局、杭州西溪湿地、长春净月潭国家森林公园、杭州余杭区鸬鸟镇人民政府、太仓市国家现代农业园区、合肥大蜀山国家森林公园。案例视频展示:http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2OTc1MDY3Ng==.htmlhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTM2OTc3ODQwMA==.htmlhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTM2OTc5NTg3Mg==.html
  • 不锈钢等离子清洗效果评估|钢板表面油脂污染情况检测方案表面残留油污检测仪
    不锈钢等离子清洗效果评估|钢板表面油脂污染情况检测方案测试说明客户:德国Relyon Plasma公司样品:不锈钢板测量设备:析塔清洁度仪FluoScan 3D污染物:福斯溶剂型防锈油Fuchs Anticorit MKR 4目标采用荧光法测量不锈钢表面污染情况,检查等离子清洗的效果及其影响参数。操作过程首先,将不锈钢板放在60°C的超声波清洗槽中,使用碱性清洗剂清洗15分钟,然后用去离子水彻底冲洗并干燥不锈钢板。随后,在不锈钢板上滴一滴Anticorit MKR 4防腐蚀油,并用实验室用布擦拭。然后,使用析塔FluoScan 3D清洁度检测仪,采用荧光法,高分辨率扫描钢板,检测钢板上的防腐蚀油分布。荧光法是一种对油膜厚度敏感的测量,测试结果以RFU(相对荧光单位)显示,RFU值越低,表面越干净。等离子清洗对于等离子体清洗,手持等离子体设置piezobrush PZ3被连接到析塔SITA FluoScan 3D(自动检测清洁度的测试台)的移动轴上,使得可以通过自动化进行等离子清洗处理。piezobrush PZ3在测试板上以编程的移动路径移动,同时等离子体以恒定的移动速度开启,并与钢板表面保持恒定的距离。为了说明速度(清洗时间)的影响,首先以2.5mm/s的速度进行处理,然后在清洗时间一半的位置上,以5mm/s的速度进行处理。测量结果图1:未清洗的不锈钢板上的荧光测量结果图2:等离子清洗后的不锈钢板上的荧光测量结果结论荧光测量的结果表明,使用等离子清洗的两个区域比钢板的其他部分干净很多。清洗时间越长,清洗效果越好。荧光法适用于在等离子清洗后轻松和快速地监测清洗结果,通过测量可以确定影响等离子清洗的参数,达到最佳的清洗效果,同时降低成本。使用析塔FluoScan 3D清洁度仪自动检测测量零件清洁度,高分辨率扫描零件,最终以图像化呈现零件污染程度不同的区域。析塔FluoScan 3D自动表面清洁度检测仪广泛运用在不同的清洗工艺(水基、溶剂、激光、等离子.....),可以灵活应用在实验室或生产车间。翁开尔是德国析塔中国独家代理商,欢迎致电咨询析塔自动清洁度检测系统。
  • 疾病防治专栏 | 人体体液中钙、镁、氟、磷离子的检测
    疾控防治专栏人体体液中钙、镁、氟、磷离子的检测引言人体内的液体由水及溶解在水中的无机盐、有机物一起构成,统称体液。水是体液中的主要成分,也是人体内含量最多的物质。体液广泛分布于机体细胞内外,细胞内液是物质代谢的主要部位,细胞外液则是机体各细胞生存的内环境。保持体液容量、分布和组成的动态平衡,是保证细胞正常代谢、维持各种器官生理功能的必需条件。体液中主要的电解质有 Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、HCO3-、HPO42-和 SO42-,以及一些有机酸和蛋白质等。监控人体体液中电解质对疾控防治工作有重要指导意义。泌尿系统结石是泌尿外科常见的疾病之一,发病率及复发率高,其中以磷酸钙、磷酸铵镁和草酸钙结石为主。尿液内磷酸盐、草酸盐等浓度增大时,晶体物质即可析出沉淀形成尿路结石。有研究指出,尿氟水平可作为反映人体氟摄入情况的重要指标,以及作为地方性氟中毒的病区判定和防治效果评价。本文小编为大家介绍离子色谱检测人体体液中氟、磷酸盐、镁、钙的方法。皖仪科技应用方案 仪器设备 ---------------------------------------------------离子色谱仪,配有电导检测器淋洗液发生器:氢氧根型、甲磺酸型自动进样器样品前处理---------------------------------------------将样品稀释一定倍数后,经超滤后进样分析。色谱条件-----------------------------------------------1.阴离子测试色谱条件2.阳离子测试色谱条件测试结果----------------------------------------------- 阴离子标曲测试谱图 1.线性校准曲线2.样品测试谱图 阳离子标曲测试谱图 1.线性校准曲线2.样品测试谱图阳离子的测试中,Na+、NH4+的分离度一直是大家关注的重点,合适的色谱柱、合适的色谱条件对测试结果至关重要,下面看看咱们本次测试的分离度信息,所有离子的分离度都完全满足测试需求的哦。 进样信息 总结以上就是小编对人体体液中离子的测试结果了,可以看出,所有离子的线性均大于0.995,线性良好,氟离子在0.0025mg/L时峰形明显,完全满足检出限需求,阳离子的测试也是表现优异,选择离子色谱仪进行人体体液中阴阳离子的测定,方法简单,一次进样可做多种组分分析。皖仪科技 中国高端色谱标杆品牌
  • 苏企研发全球通用危险品检测仪 10秒锁定危险品
    将一个实验室"浓缩"在一台仪器上,仪器又像鼻子一样能"嗅"出各种危险气息,不到10秒钟就能使炸药等危险品现原形。昨天,记者在浙大苏州工研院产业化公司"微木智能"看到,这里已成功研制出全球首批通用型痕量危险品检测仪。上周部分样机已送公安部检测中心进行综合性认证。  "如果把摄像头比作眼睛,麦克风比作耳朵,我们做的检测仪就是鼻子。人的鼻子闻不出危险品,仪器可以敏锐地捕捉到危险品的味道,检测仪就可发挥类似鼻子的功能。"该公司董事长李鹏比喻。  "眼下检测方法主要有两种,一种是使用传感器,一种是使用分析仪。传感器虽小,但单一 分析仪虽精确,但体型庞大。能不能将一个实验室功能浓缩在一台仪器上呢?于是,我们就研发出了全球首台通用型痕量危险品检测仪。这里面包含10多项发明,其中5项已获授权。"技术总监汪小知博士告诉记者。  在实验室,记者看到了这台外形酷似打印机的安检仪。实验室人员告诉记者,传统安检仪一般通过X光看物,检测技术有限。他们的安检仪几乎是全功能的,用"嗅"代替"看",马上可知你携带是什么东西。除了检测爆炸物等外,还可检测农药、汽油、酒精、丙酮及煤气等危险品,能有效弥补传统安检仪的不足。  当一条试纸在微量TNT样本上轻轻划过,将试纸放进安检仪,不到10秒钟,安检仪就读出这是"铵T"。而如果是液体,只要给安检仪的"鼻孔"闻一闻,马上知道这液体是何种成分。  记者了解到,李鹏和汪小知都毕业于海外名校。前年两人一起回国在高新区创业。目前李鹏已获评姑苏创业领军人才、省创新创业领军人才等,今年还申报了国家"千人计划"。眼下该公司已完成了痕量气体配置系统及危险品检测等多项国内领先的创新性产品开发,并已进入公安、企业、运动场馆等检测,在公共安全、食品、化工、环境和医疗等领域具有较广的应用前景。  检测软件还可升级,当检测到新的危险品,仪器可进行识别记录,下次遇到就会敏锐捕捉到。"安检仪核心部件是微型离子迁移谱传感器,公司拥有完全自主知识产权。其核心芯片体积仅有硬币大小,检测灵敏度超过了现有大型实验室检测设备。"李鹏说。  据悉,目前这样一台安检仪价格还较贵,要三五十万元一台。"我们非常有信心在三五年内向微型化发展,实现每台万元以下的目标,这样就可进入家庭了。可根据人们的需要,将有害东西&lsquo 挡&rsquo 在门外。"
  • 2012年上半年仪器新品盘点:环境监测类
    新产品和新技术体现了相关行业的技术发展趋势,定期推出一定数量的新产品和新技术是一个仪器企业创新能力的具体表现。仪器信息网“半年新品盘点”旨在将最近半年内推出的新产品和新技术集中展示给广大用户,让大家对于感兴趣的领域有总体性了解,更多创新产品和更详细内容见新品栏目。  环境监测仪器是用于监测室内外环境各项参数的仪器总称,通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量或污染程度及其变化趋势。2012年上半年,10余家仪器厂商通过仪器信息网发布了10余款环境监测仪器新品。  “十二五”期间,国家在COD、二氧化硫的基础上对氨氮、氮氧化物、重金属的排放总量进行控制。与此同时,环境监测站的标准化建设工作也进行得如火如荼,重金属、有机物、细颗粒物、湖泊富营养化、温室气体等典型环境污染问题的监测仪器以及便携式应急监测仪器的需求大增,市场火热。  为顺应技术需求的变化趋势,厂商或者引进相应的仪器种类,或者推出新品时在检测参数上进行了相应的扩展。比如昌信科学仪器公司授权代理的荷兰microLAN公司的Toxmini便携式水质综合生物毒性分析仪 哈希的DR6000紫外可见分光光度计内置了重金属、营养盐等参数的检测方法 百灵达的Macro 900多参数水质探测器增加了包括铵及氨氮、硝酸盐、叶绿素、蓝绿藻、荧光素等在内的选择性电极或光电极。仪器信息网对这些新产品加以整理,以飨读者(排名不分先后)。  水质分析仪器  美国哈希公司 DR6000紫外可见分光光度计  DR6000紫外可见分光光度计是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度计产品,可在紫外及可见光区域进行水样的测定,可应用于工业、市政、环保、教育科研、疾控等领域的实验室水质监测。  该产品具有以下特点:(1)仪器内置了250多种预先编程设置好的方法,包括TOC、重金属和营养盐等参数 (2)直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使用户通过几个简单的步骤输入和校准自己的方法 (3)另有可选配应用包,包括对饮用水,啤酒等的分析 (4)速扫描与简单的LIMS(实验室信息管理系统)结合,提升实验室的分析效率 (5)具有数据存储功能,可存储5000组数据及200个用户自定义程序 (6)可对实验过程进行监测,并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据等。  奥豪斯仪器(上海)有限公司 STARTER 300D便携式溶解氧测定仪  天平生产商奥豪斯推出了一款便携式溶解氧测定仪——STARTER 300D。该产品采用原电池原理,检测溶解氧值快速,简单方便,不需像极谱法电极一样预热数十分钟到几个小时,随时可用,并具有较高性价比。STARTER 300D采用了奥豪斯风格的工业设计,表面的防滑皮纹处理不但可以让客户单手可以非常容易的操作,IP54防水防尘等级更能适应各种测定现场环境。4节7号电池可以支持数百小时的使用。美国Challenge公司 Quick Scan快速BOD分析仪(授权代理商:理化(香港)有限公司)  美国Challenge公司将数字技术和研究生产微量呼吸仪多年的经验相结合研制出的BOD分析仪,通过样品的呼吸速率和BOD5之间的相互关系来推算BOD5数据,能满足污水处理厂希望快速方便的筛选废水样本的需求,成本低,测量精准并且方便使用。较之上一代产品,新加入了challenge公司的流通池专利技术,能够更加快速的筛选废水样本。  此装置可测量活性污泥等介质的比耗氧率、生化需氧速率、耗氧率、厌氧反应产气量等。所有的数据均被含有监测和制图软件的计算机保存,实现实时的数据记录。  青岛崂山应用技术研究所 5001型海水硫化物酸化吹气仪  5001型海水硫化物酸化吹气仪适用于大洋、近岸、河口水体中硫化物浓度为10ug/L以下的水样,其采用的方法为仲裁方法。  该产品具有以下特点:(1)盐酸口、气体进口、出口三口一体且相互独立,操作互不干扰 (2)恒温水浴加热,具有快速自动恒温控制系统,加热温度可以手动设定 使用拉丝不锈钢材料,可防止酸的腐蚀 (3)旋转式样品盘,手动旋转选位,可以同时放置四个样品,电动提升、下降 (4)整机先进的机械电气化设计,稳定可靠,维护量极低。  百灵达 Macro 900多参数水质探测器  新一代Macro 900多参数水质探测器和上一代相比,除保留基本的pH、电导率、TDS、电阻率、盐度、海水比重、水温等基本检测项目以外,还增加了包括铵及氨氮、氯化物、氟化物、钙、硝酸盐在内的6种离子选择性电极,以及包括叶绿素、蓝绿藻、荧光素、若丹明、提炼油等在内的6种光电极。用户可在上述电极中根据需要灵活选择6种进行装配。  此外,该仪器还配置有双机刷洗系统,可以连续清洗所有的探头,保证长时间使用的可靠性。仪器支持GPS功能,以及外部数据的存储和上传,是水环境监测的得力工具。荷兰microLAN公司 Toxmini便携式水质综合生物毒性分析仪(授权代理商:昌信科学仪器公司)  Toxmini是荷兰microLAN公司研制生产的一种便携式快速水质综合生物分析仪。它采用了符合EN ISO 11348标准规定的费希尔弧菌,拥有高灵敏度的探测器(超快速的单光子计数光电倍增管),可根据实验要求选择多种形式的试管规格。该产品使用方便,检测快速,能在事故现场快速评估水样的化学污染和生物污染。  便携式设计即可通过外部电源也可通过内置充电电池工作,并且都可得到稳定的可信赖的结果。数据通过屏幕显示并在闪存中存储,可随时向电脑中转存。  江苏天瑞仪器股份有限公司 HM-5000P便携式重金属分析仪  HM-5000P在原理上集成了阳极溶出伏安法和光度比色法,双重模式切换,产品性能更稳定、检测结果更精准,可有效分析铜、镉、铅、锌、汞、砷、铬、镍、锰、铊等重金属元素。该仪器产品体积小、重量轻、操作方便,且检测时间小于5分钟,最快检测时间小于30秒。使用者可以根据现场需求,选择复用标准样记录,并在快速模式及准确模式间灵活切换。可广泛适用于水质监测、食品安全及土壤、固体废弃等固态物质等重金属污染重点防治行业。为解决试剂繁多的问题,特别推出了按元素分类的应急试剂盒,方便携带和操作。  深圳市昌鸿科技有限公司 CHCOD-810型便携式COD测定仪  CHCOD-810型便携式COD测定仪具有以下特点:(1)冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好 具有校准管功能,消除不同消解管的光学差异,消解仪与测定仪分开,保证测量精度 (2)操作省时,COD消解只需10min 可各保存COD标准曲线50条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的COD值、吸光值及透光率) (3)方便外带,款式新颖,价格实惠。  梅特勒-托利多 Thornton 2800Si全自动在线硅分析仪  梅特勒-托利多Thornton 2800Si 硅分析仪是一款为纯水和电厂化学循环监测量身订做的在线分析仪器,用于确保水质纯度并优化离子交换处理系统的纯水产率,同时将汽轮机硅沉积风险降至最低,在降低化学监督工作量的同时确保尽可能早检测发现痕量级的污染物。  该仪器具有以下特点:(1)无人值守,全自动校准,节约操作时间,确保校准过程的一致性 (2)大试剂容量设计,延长维护时间间隔并降低维护工作量 (3)测量腔温度补偿,确保测量准确可靠 (4)每次测量前进行零点校准,确保精确的ppb级测量 (5)便捷的测量周期设定,降低运行成本等。  青岛崂山应用技术研究所 5021型智能降水监测仪  5021型智能降水监测仪具有以下特点:(1)采用感雨传感器采用专利技术,配有降雨(雪)、温度、雨量计等传感器,可设置不同工作模式,自动连续监测、采集、低温/恒温保存大气降雨(雪)、降尘样品 (2)采用降水采样器、电导率仪、PH计及雨量计一体化设计,并具有在线测量PH值和电导率功能 (3)接雨漏斗恒温加热,具备融雪功能 (4)可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门对大气降雨(雪)、降尘的常规监测。  气体检测仪器  青岛崂山应用技术研究所 2032型智能中流量PM2.5采样器  崂应2032型智能中流量PM2.5采样器是用于采集大气中PM2.5样品的必备仪器。该机技术性能指标符合国家环保局颁布的有关采样器的规定,并针对目前的采样器的一些不足之处,在小型便携、流量稳定性等方面有较大的改进。  该仪器具有以下特点:(1)采样流量自动控制,微电脑系统检测采样流量,自动控制采样流量在100L/min,自动补偿因为电压波动和阻力变化引起的流量变化 (2)可以实现立即采样、定时采样、非间隔采样、等间隔采样等采样方式,自动累计采样体积,并同时根据气压,温度换算累计标况采样体积 (3)故障自动保护功能:粉尘采样若在一定时间内仍未达到设定流量自动停机保护 (4)采样过程中停电,来电自动恢复采样。  堀场(中国)贸易有限公司 PG-300系列便携式气体分析仪  PG-300能够现场同时监测氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、氧气5种关键组分,并可选择监测甲烷。该产品采用了HORIBA独有的交替流动调制方法,从根本上消除了漂移的原因,可提高非分光红外(NDIR)分析的效率,保证了测量的稳定性与精度。  与HORIBA原型号PG-250便携式烟气分析仪相比,它的响应速度更快,同时重量减轻了20%,仅14公斤。其预热时间也缩短了一半,这非常有利于现场测量。PG-300在设计阶段还特别考虑了中国用户的需求,设置了更适合中国用户的测量量程,并且可采用中文操作界面,极大地方便了中国用户。  梅特勒-托利多 GPro500在线原位氧气分析仪  梅特勒-托利多推出了可调谐二极管激光(TDL)氧气测量系统Gpro™ 500,不再需要取样或预处理装置,不会受到背景气体干扰,适用于高水分和粉尘的环境中,且测量漂移极低。  该产品采用独一无二的探头式设计,能把激光束反射至传感器头部的接收器中,因此不再需要对光工作。而且激光束在气流中通过两次,光程长度翻倍,更确保了氧气测量精确性。梅特勒-托利多的智能传感器管理(ISM)技术实现GPro 500预诊断功能,能够连续评估光程质量,并在影响测量效果之前提示何时需要清洗。该仪器采用单片法兰安装方式,安装过程简单,除了每年的验证和偶尔清洗光学元件之外,几乎没有其他的维护工作。  了解更多信息,请访问仪器信息网环境监测仪器页面  关于申报新品  凡是“网上仪器展厂商”都可以随时免费申报最新上市的仪器,所有经审批通过的新品将在仪器信息网“新品栏目”、“网上仪器展”、“仪器信息网首页”等进行多方位展示 越早申报的新品,将获得更多的展示机会。
  • 暗战20亿市场 PM2.5监测仪器采购玄机
    随着新晋空气监测指标PM2.5纳入新国标,原本沉寂的PM2.5监测行业成为众所注目的“蓝海”。  本报获悉,中国环境监测总站已调集了国内外主要PM2.5监测厂商的产品,着手进行PM2.5自动监测方法适用性比对测试工作,对不同厂家、不同原理的环境空气自动监测仪进行单机比对测试,以全面了解PM2.5监测中各种自动监测方法与手工标准监测方法之间的差异。  “比对的结果将成为未来PM2.5监测技术路线确定、监测技术规范编制的重要参考。”一位地方环保官员对本报表示,而不同监测技术路线背后的不同产业,也正在紧张地进行着博弈,以期在未来占据更大的市场份额。  根据环保部初步估算,全国388个地级以上城市在PM2.5监测设备上的总投入需20多亿元。在此背景下,日前媒体的一则报道特别引人注目。该报道指出,振荡天平法监测结果较β射线法偏低15%-17%,这也是去年北京环保局比美国大使馆监测数据低的原因之一(北京市环保局监测仪器采用振荡天平法,美国大使馆监测仪器采用β射线法)。  显然,过亿的“污染生意”即将开启,但PM2.5监测数据的“打架”,势必倒逼国内监测设备采购标准出台。这也将影响到采取不同技术路线的企业商业利益。  本报获悉,环保部正在起草有关PM2.5监测仪器的采购和使用指导意见,并有望于3月发布。  1.数字玄机背后的技术路径争议  PM2.5事件的持续升温,让原本复杂的PM2.5监测技术进入公众视野。  PM2.5的自动监测方法,环保部环境监测司副司长朱建平曾公开表示,从专业角度来说,有三种国际认可的方法,一个是振荡天平法,一个是β射线法,还有一个是光谱法(又称光散射法)。  “第三种方法是主要测量PM2.5的数量浓度,关注的是M2.5的个数,因此主要用于气象部门的能见度监测研究。”中国科学院大气物理研究所研究员、中国生态系统研究网络(CERN)大气科学分中心主任王跃思对本报记者表示,而如果将数量浓度转化为环保部门所需的质量浓度,其准确度将会大幅下降。因此,环保部门很少采用这种方法,而主要采用前两种方法。  资料显示,所谓振荡天平法,又称微量石英振荡天平法。该方法是在质量传感器内使用一个石英空心锥形管,在空心锥形管振荡端上安放可更换的滤膜,振荡频率取决于石英锥形管特性和它的质量。当采样气流通过滤膜,其中的颗粒物沉积在滤膜上,滤膜质量变化导致振荡频率变化,通过测量振荡频率的变化计算出沉积在滤膜上颗粒物的质量,再根据采样流量、采样现场环境温度和气压计算出该时段的颗粒物标态质量浓度。  “这种技术的优点是定量关系明确,缺点是目前的技术无法解决样品加热后挥发性和半挥发性物质的损失,导致测定结果被认为偏低,也正因为如此该技术需要加装膜动态测量系统(Filter Dynamic Measurement System,以下简称FDMS)对偏低的结果进行校准。”王跃思对本报记者分析。  在振荡天平法之外,另一种称之为β射线法,其基本原理是利用堆积在石英滤膜上的颗粒物对碳-14释放的β射线衰减量的变化检测大气颗粒物质量的变化。环境空气由采样泵经切割器吸入采样管,经过滤膜后排出。颗粒物沉淀在条状石英滤膜上,当β射线通过沉积着颗粒物的滤膜时,β射线强度发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的浓度。  “这一方法是基于两个假设,其一是仪器的石英采样滤膜条带均一,其二是采集下来的PM2.5粒子物理特性均一,对β射线强度衰减率相同。而上述两个在现实条件下,假设往往并不成立,因此测定数据一般被认为也存在偏差。”王跃思表示,这种检测方法在相对干净和干燥的地区故障率低,在潮湿高温区域故障率也很高。  对此,中国气象科学研究院的一个专家对本报指出,无论是振荡天平法还是β射线法在实践中都各有优劣,其使用必须与标准称重法(又称滤膜称重法)进行校准。  根据王跃思的介绍,所谓标准称重法只需要一个PM2.5切割头、一台泵和膜架及其滤膜,采集24小时样品后,取下滤膜称重即可,必要时可以平行采集3个样品,经恒温恒湿后再称重。  “从科学的角度讲,这种方法也有缺点,气流长时间不断通过采样滤膜,滤膜上采集到的物质随着气流和温度的变化也会造成挥发性和半挥发性物质的损失,同时一些极细小的颗粒还是能穿过滤膜造成结果偏低 相反,气态物质也可能被滤膜吸附,造成结果偏高。”王跃思指出,但这种方法经济成本低,容易实施。  2.β射线法PK振荡天平法?  尽管专家称上述两种监测方法各有所长,但是一则关于两种方法PK的消息在舆论界传得沸沸扬扬。  中国环境监测总站网站显示,2011年12月14日,在“关于贯彻温总理指示精神抓紧筹划PM2.5监测讨论会”上,监测总站介绍了国内外开展的PM2.5监测方法的比对研究工作时提到,监测总站和上海市环境监测中心开展的研究表明,振荡天平法监测结果较β射线法偏低15%-17%。  正是基于这则消息,有媒体称,这正是美国大使馆与北京市环保局监测结果不同的原因之一,因为美国大使馆使用的是美国METONE生产的β射线法仪器,而北京市环保局使用的则是赛默飞世尔(也被翻译为美国热电公司)生产的振荡天平法仪器。  “从科学原理的角度来看,某项研究结果只能说明当时研究时使用的某些监测仪厂家的某一个型号的产品的情况,其监测结果也与周围的气候环境、操作人员对设备的质量控制和使用规范有关,而不能简单地由此得出不同监测方法之间的比较结论。”中国环境监测总站大气室主任王瑞斌对本报记者解释。  对此,王跃思认为, 振荡天平法与β射线法之间的监测结果比对意义不大,其科学原理和使用规范不同,又各自有自己的缺陷,“如果要进行比对,应该拿两种自动仪器的观测结果与标准称重法进行比对,看有多少误差,相关性有多高。”  上海市环境监测中心总工程师伏晴艳表示,上海刚刚开展PM2.5监测数据的比对,至今还未对外发布相关数据。  “即便真的存在振荡天平法监测结果较β射线法偏低15%-17%这种说法,我们也必须对此做准确理解。”王跃思解释,这个说法并非是一个普遍的结论,因为无论是振荡天平法还是β射线法其不同型号的仪器,在不同季节或者不同地点,其监测结果可能差别较大。  3.缺乏“加装设备”的争论  无论是业内人士还是专家,对于振荡天平法都有一个共识的看法:监测结果较低的一个原因,在于其技术无法解决样品加热后挥发性和半挥发性物质的损失。  这一点也为英国环境食品农业事务部及其下属机构委托BUREAU VERITAS 的2006年的一项研究结果所证明。该研究指出,赛默飞世尔需在基于振荡天平法的PM2.5分析仪基础上增加FDMS(主要用于校正振荡天平法监测仪因半挥发性颗粒物的质量损失引起的测量结果偏差而研发的系统),数据才较为准确。  资料显示,FDMS的工作原理为:气样通过FDMS的进样管干燥后进入监测仪,大气样品中的颗粒物沉积在监测仪的滤膜上,并测定一段时间后滤膜上的颗粒物重量,计算出颗粒物的质量浓度 之后通过FDMS的  切换阀,气样进入FDMS的冷凝器,大气中的颗粒物和有机物等组分被冷凝并被滤膜截留,通过冷凝器之后的纯净气流再进入监测仪测量,由于此时气样不含颗粒物,因此滤膜不会增重,反而因滤膜上的半挥发性颗粒物的持续挥发,而造成滤膜减轻重量,减轻的重量即是半挥发性颗粒物损失的质量 假设在两次相同时间的测量过程中,监测仪滤膜上损失的质量相等,将第一次测得的颗粒物质量浓度加上第二次测得的半挥发性颗粒物的损失量,即得到校正后的颗粒物浓度。  “FDMS在理论上是完美的,我称之为自恋程序,其设计非常完美,但在产品技术上尚未成熟。”王跃思指出,FDMS对环境的要求也较高,适合在干燥和干净的环境下运行。  根据美国环保部(以下简称EPA)2009年的认证,基于振荡天平法的PM2.5监测仪加装FDMS才为联邦认可的等效监测设备。  “美国认证的仪器应加装FDMS,但国内有些这类仪器却没有加装,造成数据偏低。”一位环境监测人士表示。  “EPA对PM2.5监测始于1999年,但在2008年之前,一直使用联邦参比方法(Federal Reference Method,简称FRM)也即手工称重法作为标准方法监测并报送PM2.5数据。”赛默飞世尔环境与过程仪器事业部国内区商务总监周晓斌对本报记者称,从2008年起,EPA开始批准使用联邦等效方法(Federal Equivalent Method,简称FEM),而EPA认证的第一台基于振荡法的PM2.5监测仪是在2009年6月。  “的确,认证后的监测仪必须带FDMS,但这一标准并非一般理解的强制标准。”周晓斌称,新上振荡天平发的PM2.5监测仪的州可以选择加装 FDMS,加装后的监测结果即被认定为FEM结果,而没有加装FDMS的监测结果则为PRE-FEM的结果,该结果需要与联邦参比方法进行校准。  周晓斌进一步指出,根据美国EPA的认证,FDMS的加装只针对PM2.5的监测仪,而不包括PM10的监测仪,在2008年联邦使用等效方法报送PM2.5之前,美国也有很多州开始使用PM2.5的自动监测仪器,这些仪器都未加装FDMS,在2008之后,这些州也可以自己选择是否加装 FDMS,如果选择不加装FDMS的话,那么在发布监测数据的时候,需要进行注明并每周用FRM进行修正。  “在中国由于PM2.5监测仪的认证标准尚未出来,而美国EPA的认证标准为一个较高的标准。”周晓斌介绍,所以在中国的销售一般选择推荐地方加装FDMS,当然地方有一定的选择权。  “需要强调的是,FDMS的应用在中美之间是有差异的。”王跃思指出,美国使用起来问题不大是因为其环境干燥和干净,而中国的环境条件大不一样,导致FDMS在中国有些区域无法正常使用。  王跃思表示,单就干净这一单项条件而言,中国很多城市PM2.5的浓度会超过PM10的现行标准,过高的细粒子导致FDMS透水膜的微孔很快被细粒子堵塞,从而使其使用寿命降低到国外的一半,2-3个月可能就要更换一次。材料成本大约在1000美元,而且需要专业技术人员操作至少半天时间。  “因此FDMS更不适合南方潮湿地区或污染过于严重的城市。”王跃思表示,“由于FDMS技术的不成熟,不但造成成本大幅度增高、操作复杂化,更重要的是仪器经常故障报警,难以得到连续的合格监测数据。”  据一位业内人士透露,天津、南京、广州等三个城市都曾采购赛默飞世尔的PM2.5监测仪,并加装FDMS,但因为故障频发大部分已经拆除。  “也不排除故意的可能,即在中国尚未有监测认证规范的背景下,不少地方可能在采购赛默飞世尔的PM2.5监测仪时,为了让监测值偏低而故意不选择加装FDMS的情况。”前述地方环保官员表示。  4.倒逼监测设备标准“加速”出台?  “上述有关技术路线和监测值高低的争论,其背后还在于不同技术路线之间的公司的利益之争。”前述地方环保官员指出,随着中国环境监测总站对监测结果的比对工作的开始,这种争论可能会更加激烈。  中国环境监测总站网站上显示一则消息称,中国环境监测总站参照美国EPA对PM2.5自动监测仪器的认证方法,以我国手工监测标准方法为标准,对不同厂家、不同原理的环境空气自动监测仪进行单机比对测试,以全面了解PM2.5监测中的β射线方法、β射线方法联用湿度补偿和光散射法、振荡天平方法、振荡天平联用膜动态测量系统(TEOM-FDMS)等国内外主流监测方法与手工标准监测方法之间的差异,为我国“十二五”空气监测工作中PM2.5监测技术路线确定、监测技术规范编制提供技术支持。  中国环境监测总站网站的另一则消息还显示,2012年1月8日起,环境监测总站大气室先后调集了美国赛默飞世尔公司TEOM1405F、 TEOM1405、FH62C14、5030-SHARP等型号PM2.5监测仪,美国Met One公司BAM-1020PM2.5监测仪,以及河北先河环保(18.160,0.30,1.68%)公司XHPM-2000E监测仪、北京中晟泰科公司7201型监测仪、武汉天虹公司TH2000TM监测仪、安徽蓝盾光电子公司振荡天平法监测仪共9种 PM2.5自动监测仪器,以及美国赛默飞世尔公司、德国Derenda公司、武汉天虹公司等国内外厂家的4种手工采样监测仪器,着手进行PM2.5自动监测方法适用性比对测试工作。  “这次监测比对将国内外主要厂商的不同技术路线的产品汇集在一起,集中与标准方法进行比对,可以保证比较公正客观。”前述地方环保官员对本报分析,但监测总站比对的结果只对北京适用。  “通常一种自动监测方法与标准方法的比对,在同一个城市,需要在不同的地点,特别是要在不同的季节分别进行比对,才能得出一个相对客观的结论,这个过程不能一蹴而就。”王跃思表示。  对此,王跃思解释,“这是由PM2.5这种污染物的特质决定的。它不同于其他构成相对单一的污染物如SO2或NOx,PM2.5理论上是由近百种元素和上万种分子混合而成的粒子或是粒子束,千差万别的化学成分,随时间和空间的变异都很大,因此需要多站点长时间序列采样分析,才能从统计上减少监测误差。”  根据中国环境监测总站的部署,北京、上海、广州、重庆和济南五个城市都在进行PM2.5自动监测方法适用性比对测试试验。“这五个城市为我国空气污染较为严重的重点区域的代表,覆盖华北、华东、华南、西南四大区域,其监测比对结果对制定全国性的PM2.5监测设备采购和使用的指导意见,很有帮助。”前述地方环保官员分析。  “按照美国的标准方法,这一比对工作要持续一年,才能有效。”一位不愿透露姓名的空气监测专家对本报记者表示。  事实上,由于PM2.5的监测日程加速,2012年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展PM2.5等新指标监测,各地都在等着国家认证标准的出台,以采购设备,所以目前进行的对比测试试验要提前收工。  这一说法也在比对试点地区得到印证。济南环境监测中心站站长暨济南环科院院长杜世勇对本报记者表示,他承担的“城市环境空气中PM2.5监测技术及规范研究”,该课题按照原先的规划是在2013年结题,但现在不得不加快进程,需要提前结题。  5.两种技术路径或并存?  本报记者从环保部获悉,PM2.5比对结果有望于3月份公布。“至于采取哪种监测技术路线要等比对结果出来之后才能判断。”杜世勇认为,但否定一种技术路线而独采另一种技术路线的可能性不大。  付晴艳此前曾公开表示,任何一种自动监测法都有自己的优缺点和适用性,不同城市选择不同监测仪器会因为方法不同造成误差,这是可以接受的。重要的是一个城市自己的方法体系要有延续性、可比性,不要轻易变更方法。  王跃思则认为,在联防联控区域内,应当实行统一的技术、仪器和标准。因为相关联城市的大气污染物相互影响,单靠某个城市努力,往往收效甚微,如果测量技术方法不一致,很难达到协同控制污染物的效果。  “从美国的经验来看,在FRM之外,EPA也未只采用一种技术路线,而是两种并用。”周晓斌指出。  根据2010年美国环保局召开的区域空气管理会议上所公布的全美地区PM2.5连续监测设备的分布情况和技术选型情况。  依照统计,在全美使用的约600台PM2.5监测设备中,约60%的设备选用振荡天平技术,约30%的设备使用Beta射线技术,约10%的设备使用光学技术或其他技术。  本报获悉,环保部正在起草PM2.5监测仪器的采购和使用指导意见。“等比对结果之后,我们会明确技术路线,并确定各种技术的使用规范,比如各种技术如何使用,必须配备什么装置,对各个地区使用什么样的仪器,提出一个指导性的意见,具体各地采用什么样的设备,最后由地方来定。”环保部的一位官员对本报解释,“这个指导意见有望在3月份公布。”  6.“暗战”中谁将是赢家?  尽管环保部起草PM2.5监测仪器的采购和使用指导意见尚未出台,但受全国PM2.5监测时间表的明晰这一明确的国家政策,PM2.5监测设备行业这一沉寂的蓝海,或将迎来爆发性增长。  据日前环保部公布的PM2.5监测步骤看,具体将分四步走:2012年,在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展 PM2.5和臭氧监测 2013年,在113个环保重点城市和环保模范城市开展监测 2015年,在所有地级以上城市开展监测 2016年1月1日,将是新标准在全国实施的关门期限,届时全国各地都将按照新标准监测和评价环境空气质量,并向社会公布监测结果。这也意味着,全国388个地级以上城市将在 PM2.5监测设备上投入20多亿元。  显然,争抢设备采购大单的“暗战”不可避免。  目前国际上比较有名的PM2.5监测设备厂商主要有美国赛默飞世尔、美国MET ONE、美国API(自动精密工程公司)、法国ESA(法国苏氏环境公司)、澳大利亚的Eco Tech和Monitor等 国内的主要厂商有河北先河环保科技股份有限公司,即先河环保(300137)、武汉天虹公司、安徽蓝盾光电子、北京中晟泰科环境科技等多家企业。  “从技术路线上来看,采用振荡天平法技术的企业相对较少,国外生产振荡天平法颗粒物监测仪的厂家目前只有赛默飞世尔(同时兼产基于β射线法的监测仪),而国内目前生产振荡天平法颗粒物监测仪的有安徽蓝盾光电子和武汉天虹两家企业。”一位颗粒物监测专家指出,这可能与该技术发明较晚有关,振荡天平法出现在上世纪80年代,由美国R&P公司发明。  而生产β射线法的监测仪的厂家有:美国赛默飞世尔、美国MET ONE、美国API、法国ESA(法国苏氏环境公司)、澳大利亚的Eco Tech和Monitor、先河环保、武汉天虹公司、北京中晟泰科环境科技。  “就市场份额而言,由于颗粒物监测设备的市场在环境监测仪器领域属于细分市场,尚无第三方中立机构的相关统计数据,即便连中国环保产业协会也没有相关的统计资料。”一位环境监测设备行业人士透露。  该人士进一步指出,中投顾问环保行业的研究曾经指出,目前非国产的PM2.5监测设备的市场占有率超过70%,国内供应商的优势在于价格。这也意味着,随着市场需求的爆发式增长,国内厂家和国外厂家在未来竞争会更加激烈。  目前,各地环境监测站一方面都在筹集资金,另一方面也在等待环保部采购PM2.5设备的指导意见。  “我认为,目前自动观测仪器各有缺陷,方法评价需要时间,并且也难以得出一致性的结果,建议我国在过渡期之内使用简单的滤膜采样,手工天平称重即可,这一过渡方法的最大优点是节省经费,容易实施。”王跃思建议。  “监测并发布数据只是治理PM2.5的开始,更为重要的还在于治理。”前述地方环保官员指出,期望国家的《重点区域大气污染联防联控“十二五”规划》早日出台。
  • PM2.5监测仪器技术指标公布 大采购拉开帷幕
    相关新闻:江苏1156万PM2.5等监测仪器大单揭晓        环境监测仪器市场采购或将大规模展开        北京5780万采购PM2.5等200多套仪器        空气质量新标第一阶段监测方案公布   PM2.5的话题还在继续发酵  “几个月前,一位管环保的领导说,你潘石屹就是PM2.5的最大制造者,我们是监管部门,你还跟我们过不去。我吓坏了,安排所有的工地整治。”SOHO中国董事长潘石屹的一条微博称。  根据潘石屹的介绍,工地扬尘是PM2.5的第三大来源,北京有开工面积1.8亿平方米,比整个欧洲还多,“又奔波在治理PM2.5的路上。倍感心有余,而力不足”。  与PM2.5治理同时推进的还有PM2.5的监测,以及监测仪器的采购标准。  本报获悉,中国环境监测总站近日悄然印发了《PM2.5自动监测仪器技术指标与要求(试行)》(以下简称《指标与要求》),用以指导第一阶段PM2.5监测能力建设。  根据环保部5月24日印发的《空气质量新标准第一阶段监测实施方案》(以下简称《实施方案》),京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市和计划单列市等重点区域的74个城市要在今年年底前,开展《环境空气质量标准》新增指标(PM2.5、CO、O3等)监测。  此前,曾有报道指出,在PM2.5的自动监测技术路线上,振荡天平法监测结果较β射线法偏低15%-17%,这也是去年北京环保局比美国大使馆监测数据低的原因之一(北京市环保局监测仪器采用振荡天平法,美国大使馆监测仪器采用β射线法)。  “上述争论可以平息了,《指标与要求》表明两种路线都可以,不过要符合一定的技术标准。”一位地方环境监测站的站长对本报记者指出,“这意味着全国范围内的PM2.5自动监测仪器的采购将大规模启动。”  PM2.5监测仪器第一阶段的检测  因PM2.5监测仪器适用性检测平台还在建设之中,中国环境监测总站采用国际通用的监测仪器测试及其评估方法,在2011年11月17日至2012年3月27日期间,在总站大气监测综合实验室,对我国目前主要使用的颗粒物监测仪器生产企业自愿送检的PM2.5监测仪器,进行了第一阶段适用性比对测试。  结果显示,一共有5家生产企业生产的6款相应型号的仪器,符合测试的指导要求,它们分别是北京中晟泰科7021型β射线加动态加热系统方法PM2.5监测仪 河北先河环保XHPMat2000型β射线加动态加热系统方法PM2.5监测仪 Met One Instruments公司 BAM-l020型β射线加动态加热系统方法PM2.5监测仪 赛默飞世尔科技TEOM-1405F型微量振荡天平加膜动态测量系统方法PM2.5监测仪和5030-SHARP型的β射线加动态加热系统联用光散射方法PM2.5监测仪 武汉天虹仪表TH-20OOPM型β射线加动态加热系统方法PM2.5监测仪。  “上述结果与参与送检的6家企业的9款产品名单相比,部分企业的部分产品未能代表。它们分别是美国赛默飞世尔公司TEOM1405、FH62C14的型号PM2.5自动监测仪,以及安徽蓝盾光电子公司振荡天平法监测仪。”前述地方环境监测站站长对本报记者介绍。  该站长指出,上述在各测试地区参加了第一阶段测试,但是还没有达到测试有效天数的仪器,将在后续阶段中继续开展测试,并在达到测试有效天数后再行评估。  “本次测试仪器是厂家送检设备,不是抽检设备,存在厂家选择性问题。”一位接近中国环境监测总站的专家指出,因各种原因未能参与第一阶段测试而不在本次评估范围内的其他监测仪器,将在后续阶段的测试或未来的仪器适用性检测中按照测试容纳能力或正式检测程序逐步纳入评估和选型范围。  前述专家强调,本次PM2.5自动监测仪器比对测试是一种暂时过渡,只是供《实施方案》中第一阶段的监测采购参考,并不能代替正式的监测仪器适用性检测。在环保部环境监测仪器质检中心的认证平台建立后,届时所有国家环境空气质量监测网站点使用的颗粒物监测仪器,均需通过正式的适用性检测。  根据《指标与要求》,中国环境监测总站将继续开展为期一年的比对测试,后续测试中,设备的故障率将被纳入测试指标,以保证满足新标准中90%的数据有效性的要求。  两种方法均需加装补偿装置  同时中国环境监测总站也对PM2.5的监测技术路线给出了指导意见。  《指标与要求》确定了三种PM2.5的自动监测方法,它们分别是β射线方法仪器加装动态加热系统,β射线方法仪器加动态加热系统联用光散射法,微量振荡天平方法仪器加膜动态测量系统(FDMS)。  同时,根据第一阶段同时在北京、上海、重庆、广东、济南等地进行的比对测试结果,对参加测试的PM2.5自动监测方法仪器而言,微量振荡天平方法仪器必须加装膜动态测量系统、β射线方法仪器必须加装动态加热系统,才能满足测试的参数指标要求。  而此前,曾有报道指出,微量振荡天平法监测结果较β射线法偏低15%-17%。“两种方法测量原理都没错,不能笼统地说哪个偏高或偏低,允许出现一定误差,但我们可通过技术手段尽量把误差缩小。”中国环境监测总站大气室主任王瑞斌对本报记者解释。  王瑞斌进一步指出,因此微量振荡天平方法仪器必须加装FDMS、β射线方法仪器必须加装动态加热系统,如果不加配套装置的话这个监测产品就是不完整的,数据可能误差较大。  “之前的PM2.5监测点,没有加装补偿装置的,应当补上 以后新上PM2.5监测仪器的监测点,在购买监测仪器的时候都加装补偿装置。”环保部监测司的一位官员对本报记者介绍。  不过,赛默飞世尔环境与过程仪器事业部中国区商务总监周晓斌提出,“在美国,振荡天平发的PM2.5监测仪并非一定要加装FDMS,各个州可以自由选择是否加装FDMS,加装后的监测结果即被认定为联邦等效方法(Federal Equivalent Method,简称FEM)结果,而没有加装FDMS的监测结果则为PRE-FEM的结果。无论是否加装,都需要与联邦参比方法进行校准,不过校准的频率不同,FEM为三天校准一次,PRE-FEM为6天校准一次。”  据中科院大气物理所王跃思介绍,在微量振荡天平发的FDMS使用中,中国某些地区的环境条件导致FDMS在中国有些区域无法正常使用,不少城市的细粒子浓度较高,过高的细粒子导致FDMS透水膜的微孔很快被细粒子堵塞,从而使其使用寿命降低到国外的一半,2-3个月可能就要更换一次。  “透水膜的成本大约在1000美元,这对不少监测站是不小的成本。”王跃思介绍,FDMS不适合南方潮湿地区或污染过于严重的城市。  而上海环境监测中心总工程师付晴艳曾公开表示,任何一种自动监测法都有自己的优缺点和适用性,重要的是一个城市自己的方法体系要有延续性、可比性,不要轻易变更方法。  此外,王瑞斌对本报记者强调,《指标与要求》目前只适用于PM2.5,暂时不考虑PM10的问题。也就是说,PM10的监测设备无需增设补偿装置。
  • 土壤养分检测仪检测结果准确
    随着工业化和农业现代化的快速发展,土壤污染和退化问题日益严重,对土壤成分进行准确、快速的检测变得至关重要。土壤养分检测仪器作为一种高效、便捷的检测工具,正广泛应用。 土壤养分检测仪报价参考→https://www.instrument.com.cn/show/C456787.html  一、土壤养分检测仪的工作原理:  土壤养分快速检测仪通常采用电化学法、光谱法或色度法等原理进行工作。这些方法通过测量土壤样品中与养分含量相关的物理或化学性质,如电导率、吸光度等,从而间接推算出土壤中各类养分的含量。例如,电化学法通过测量土壤中的离子浓度来推算氮、磷、钾等元素的含量;光谱法则是利用不同元素对光的吸收特性,通过测量特定波长的光线在土壤中的吸收程度来推算养分含量。  二、土壤养分检测仪器的优势:  操作简便:该仪器通常配备用户友好的操作界面和智能化的操作系统,使得操作人员无需复杂培训即可轻松上手。  多元素检测:土壤养分快速检测仪能够同时检测多种元素,如氮、磷、钾、有机质等,全面揭示土壤养分状况。  快速准确:土壤养分快速检测仪能够在短时间内完成大量土壤样品的检测,且结果准确度高,为农业生产提供了及时可靠的数据支持。  环保节能:与传统的化学分析方法相比,土壤养分快速检测仪具有更低的能耗和环境污染,符合现代农业生产对环保的要求。  三、土壤养分检测仪在农业生产中的作用:  指导施肥:通过快速检测土壤养分含量,农民可以了解土壤的肥力状况,从而科学合理地制定施肥方案,提高肥料利用率,减少浪费和环境污染。  调整种植结构:根据不同地块土壤养分的差异,农民可以调整种植结构,选择适合当地土壤条件的作物品种,提高农业生产效益。  监测土壤质量:长期监测土壤养分含量,可以及时发现土壤退化、污染等问题,为土壤修复和改良提供科学依据。  四、土壤养分检测仪器的应用领域:  1、农业领域  在农业领域,土壤养分检测仪器发挥着至关重要的作用。通过对土壤中的养分、pH值、有机质等关键成分进行分析,农民可以了解土壤的肥力状况和适宜种植的作物类型,从而制定科学的施肥计划和种植策略。这不仅能够提高农作物的产量和品质,还能减少化肥和农药的过量使用,保护生态环境。  2、环境保护领域  环境保护领域是土壤养分快速检测仪器的另一个重要应用领域。通过检测土壤中的重金属、有机物等污染物含量,可以评估土壤污染程度和风险等级,为制定环境保护措施提供科学依据。此外,土壤成分检测仪器还可以用于监测土壤修复工程的效果,确保修复后的土壤符合环境保护标准。  3、地质勘探领域  在地质勘探领域,土壤养分检测仪器同样具有广泛的应用。通过对不同地区的土壤成分进行分析,可以了解地质构造、矿产资源分布和地下水资源状况等信息。这些信息对于地质研究和资源开发具有重要意义,有助于推动地质科学和经济的发展。  4、城市规划与建设领域  在城市规划与建设领域,土壤养分快速检测仪器也发挥着不可或缺的作用。在城市规划和建设中,需要对土壤进行详细的调查和分析,以确保建筑基础的安全和稳定性。土壤检测仪器可以快速、准确地提供土壤的物理和化学性质数据,为城市规划和建设提供有力支持。  五、土壤养分检测仪配置清单:仪器箱药品箱序号名称数量序号名称数量1主仪器(内置打印机)1台1土壤养分试剂 (氮、磷、钾、有机质)1套2PH笔1支2三角瓶100ml2个3盐分笔1支3容量瓶100ml1个4刻度移液管1ml1支4洗瓶1个5刻度移液管2ml1支5角勺(大中小)1套6刻度移液管5ml1支6定性滤纸2盒7刻度移液管10ml1支7吸球1个8电子天平(0.01g)1台8铝盒1个9电源线1根9塑料量筒50ml1个10说明书、合格证1套1010cm试管(1.5)30个11离心管架1个12比色皿(10个/套)1套   土壤养分检测仪作为现代农业生产中的重要工具,其快速准确、操作简便、多元素检测等优势为农业生产提供了有力的支持。随着科技的不断进步和应用领域的拓展,土壤养分快速检测仪将在未来发挥更加重要的作用,助力农业生产实现绿色、高效、可持续发展。
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