工具伽玛污染监测仪

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工具伽玛污染监测仪相关的厂商

  • 宁波高新区瑞辉检测仪器有限公司是一家以专业生产代理感应加热设备、无损检测仪器、故障诊断仪器、振动检测仪器、液压五金工具等集科、工、贸为一体的综合性仪器设备公司。公司生产的的轴承加热器、轴承安装工具、轴承感应拆卸器、轴承拉拔器、测振仪、动平衡仪、振动故障分析仪、液压千斤顶、液压扳手、液压拉马、液压拔轮器、液压弯管机等仪器设备广泛应用于电力、石油、化工、冶金、水泥、矿山、纺织、造纸等领域,深受广大客户单位好评。宁波瑞辉公司不断的引进各种检测工具及分析系统,结合实际并辅之以不断的创新,给客户提供一流的技术和专业的服务,以“专业、务实、求真、热忱”八个字为服务宗旨,不断钻研各种检测新技术和设备新资讯,提升产品检测和设备诊断素质,在传统产品检测和设备维修技术与策略上,不断扩展新型检测技术,为广大客户提供优质服务。主要销售产品有:轴承加热器,轴承安装工具,轴承感应拆卸器,轴承故障检测仪,振动分析仪,电机故障检测仪,现场动平衡仪,激光对中仪,皮带轮对中仪,管道漏水检测仪,管线探测仪,电缆故障定位仪,油质检测仪,超声波探伤仪,超声波测厚仪,涂层测厚仪,测振仪,液压拉马,液压弯管机等仪器设备。品牌有:美国铁姆肯TIMKEN、荷兰BEGA、荷兰TM、美国宝丽声、香港希玛、瑞士森马、瑞典SKF、瑞典Damalini、瑞典VMI、瑞典SPM、德国FAG、德国KK、伊麦特、英国声纳、英国迪纳声、美国宝赛罗、美国雷泰、美国福禄克、美国FLIR、美国泛美、美国富沃德、美国尼通、美国伊诺斯、瑞士莱卡、英国雷迪、德国德图、英国易高、英国雷迪、上海仲谋、上海华阳、上海星晟、上海自仪、北京时代、北京振通、北京时代龙城、北京美泰、济宁科电、济南时代试金、宁波瑞辉、北京埃德尔、杭州爱华,西安爱德华、西安华傲、江苏捷通、江苏欧能达、南通友联、河北玉龙、河北玉立、汕头超声等。
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  • 成都蓝格尔科技有限公司从成立之初就以行业领先高标准为起点,在哈尔滨工业大学、武汉大学、重庆大学、四川大学等高等院校组成的国内顶级行业专家课题组的带领下,由数十位专注于汽车电池测试仪器仪表研究的专业研究生团队经过多年的数据分析、测试、市场检测,研制出具有完全自主知识产权的汽车电池电导测试仪。成为世界上能生产汽车电池电导测试仪的仅有的几个厂家之一。  蓝格尔的汽车电池电导测试仪,已经被多家汽车电池厂家(风帆、骆驼、巨江、嘉乐驰、德尔福等)及配套车厂认可及使用,融合了各种电瓶生产标准及多种语言选择,成为各电瓶生产厂家销售服务部配送给各级代理商的重要售后的检测工具。秉承“技术创新、用户至上”的理念,蓝格尔将开发更多更优质的行业产品服务给于广大用户。
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  • Senkon (中文音译“森康”)为兴科(中国)环境科技有限公司(简称兴科环境Snkon Environment)旗下民用环境品牌,拥有业内大型生产制造基地,专致于高科技民用环境产品的开发、研制、生产制造、售前售中和售后服务,源于美国知名环境技术企业SNKON 集团的强大技术后盾,与国内外众多高校和科研机构、环保机构、国际前沿的环保产品众多研发企业保持密切的联系,不断开发研制出民用环境基础设备,至今已拥有多项独有专利技术和产品,立足环保领域,不断改善人类生活环境质量,开发和引进具有国际先进水平的环保技术产品,引领民用环境行业潮流。 Senkon森康事业部致力于室内环境的改善,专注于室内环境污染治理,领航中国民用环境净化行业。Senkon森康事业部开发的室内污染治理系列产品如空气净化机、辐射消除器等系列产品的销售网络已覆盖全国大中城市,其精良的产品品质,完善的服务网络,卓越的经营理念,为广大消费者提供了优质的服务,建立了有口皆碑的信誉和行业领航者地位。森康在北京、上海、广州、成都、沈阳、天津、重庆、武汉、南京、杭州、青岛、福州等城市设立了数十个直属服务中心,产品遍布全国数百家大型建材及百货超市,并在各省市拥有数百家代理商的销售、服务网络。Senkon森康净化产品已经发展成为目前业内公认的民用环境知名品牌,而Senkon森康品牌的知名度、美誉度也日渐形成。 居城市之森,享万家之康!森康愿与各界有识之士携手,共创美好明天!
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工具伽玛污染监测仪相关的仪器

  • HFM11手脚污染监测仪,采用高性能的手脚污染探测器,带有大面积触摸液晶屏,可选配探测器执行身体污染测量。HFM11采用光束定位被测人员,功耗低,维护成本低,有数据存储功能。技术特点:可选用流气式探测器或者塑料闪烁体探测器&bull 低功耗&bull 大面积触摸液晶屏&bull 维修简单,无需专用工具&bull 可选配探测器进行身体测量&bull 脚部探测器上有金属格保护&bull 自动刻度,定期检测&bull 符合IEC 61098,同时检测手侧面&bull 手部探测器竖直安装,防止探测器污染
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  • ZF-102S 工具污染监测仪ZF-102S Tool MonitorZF-102S工具污染监测仪用于监测由放射性控制区内部向外携带的电子剂量仪、笔、小型工具、小型工具包等的γ放射性水平。当放射性水平超过设定阈值时,仪器可发出声光报警,从而确保携带出控制区的小工具是清洁的。该仪器可广泛应用于核电站、核设施退役、放射性实验室以及其它放射性场所的工具污染测量。主要用途q 检查工具等物件可能沾染的γ放射性水平q 通过分析数据及时发现事故隐患q 防止污染扩散隔离控制区,避免污染扩散功能特点q 2个大面积塑料闪烁体探测器q 具有“短工具”和“长工具”两种测量模式q 双面触摸屏,全中文显示系统,界面友好q 自动化测量和辅助刻度软件,操作简单q 声光报警、报警阈值连续可调q 提供测量、报警和刻度记录q 系统级的模块化设计,维护便捷q 可选配校准源及源架q TCP/IP以太网接口,可实现联网功能,远程传输测量数据、报警信息,或控制仪器工作状态,修改参数等物理性能q 测量类型: γ射线q 探测下限:≤140 Bq(环境本底0.2 μGy/h,60Co,测量时间10 s,置信度95%)机械特性q 外形尺寸: 660 mm × 470 mm × 810 mm(高 × 宽 × 深)q 测 量 腔: 370 mm × 250 mm × 700 mm(高 × 宽 × 深)q 探头尺寸: 350 mm × 350 mm × 50 mm(长 × 宽 × 厚) q 重 量: 275 kg 电气特性q 供电电源: AC 220 V ±10%,50 Hz ±10%q 功 率: 36 Wq 备电能力: ≥ 2.5小时q 通讯接口: TCP/IP以太网,可选配管理软件,远程互联STM100传送带式小物品污染监测仪主要用于核电站、核废物后处理厂等场所的出入口,用于监测人员使用的安全帽可能受到的γ污染,输出报警信息,防止放射性非法携带和扩散。同时,测量仪还能够与上级管理系统联网,构成远程实时检测信息系统平台。主要用途q 安全帽等小物品移动目标的辐射监测q 快速污染监测,自动污染报警,防止污染非法携带和扩散q 数据联网,测试数据实时上传,为事故分析、发布应急方案提供支持功能特点q 标配 2块高灵敏大体积塑料闪烁体γ探测器,可选配β探测器实现对β污染测量q 模块化设计,非探测面全部铅屏蔽,大限度降低本底,实现较低的可探测下限q 两级报警阈值连续可调,声光报警功能;支持数据组网,实现远程报警q 丰富的配置接口,方便功能扩展q 专利辐射本底平滑算法,获得良好平滑本底平稳性,同时实现对微小本底变化的快速响应q 采用低噪声放大电路,后端低通处理单元,可大大降低干扰,提高探测效率30%q 专用监测数据管理系统,实时图像化显示测量过程、报警信息,数据存储,支持查询/打印物理性能q 探测类型:X、γ(可选增配β探测器)q 探测器类型:塑料闪烁体、闭气探测器(选配)q 探测器面积:X、γ探测器:≥2100cm2,q β探测器:≥500cm2q 备电时间:断电工作2hq 传送带速度:1m/min~6m/min(可调)q 能量范围:48keV~3.0MeVq 响应时间:<200msq 探测下限:≤140Bq(环境本底0.1 μGy/h,置信度95%,60Co在测量腔体中心,传送带移动速度=2m/min)机械特性q 外形尺寸:约1150mm × 750 mm × 1650 mm(高×宽×厚)q 重量:约180 kg 电气特性q 供电电源:AC 220 V ±10%,50 Hz ±10%, ≤60W环境特性q 工作环境:温度:-20 ~ 55 ℃相对湿度: 40% ~ 95%(35 ℃)
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  • 简介:IPM9X 全身表面污染监测仪,采用24个密闭气体探测器,每个探测器划分4个探测区域,共96个测量区域,可以有效地降低测量下限,准确的测量人员躯干、手部、脚步、头部的β污染。特点:l 符合人体工程学的结构设计l 探测器面积较小,灵敏度高l 对各探测区域的测量值求和,减小测量死区l 采用QuickScan技术,快速执行测量l 内置计算机,采用Windows XP操作系统l 实时监测本底计数l 与智能远程监控系统ViewPoint兼容l 可选项:内置EPD读出器l 可调节的头部探测器l 电驱动进口档杆,出口门技术参数:l 尺寸:高240 cm×宽100 cm×深112 cml 重量:430 kgl 灵敏度:33 cps/μSv/h,Cs-137l 探测下限:10 s测量时间,Sr-90+Y-90l 本底:1 μSv/h
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工具伽玛污染监测仪相关的资讯

  • PM2.5空气自动监测仪极大增强大气污染监测水平
    p   “这是PM2.5空气自动监测仪,可以24小时实时监测气象参数和PM2.5浓度等内容。”3月16日上午10点多,浙江绍兴上虞区环保局楼顶,记者看到一台外形如家用电热水器的空气监测仪器正在运行中。  /p p style=" TEXT-ALIGN: center" & nbsp img title=" PM2.5.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/41941a2f-d4e1-4478-ba87-f1fa6cacbef6.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" & nbsp span style=" FONT-SIZE: 14px" 工作人员介绍正在运行中的一台空气监测仪器 /span /p p   通过这台仪器的监测,“PM2.5浓度:19微克/立方米 空气质量:优”一组实时监测数据,出现在PM2.5自动监测系统页面上。上虞区环保局监测站工作人员介绍,目前上虞区20个乡镇(街道)都建有自动监测站点,实现环境空气自动监测全覆盖,而这些自动监测点出具的数据都将实时上网,纳入绍兴市空气质量数据管理平台。 /p p   “通过此系统,我们可以实时掌握各乡镇(街道)的PM2.5浓度变化情况,大大增强大气质量监测、预警能力和大气污染监测水平。”上虞区环保局相关工作人员介绍,所有监测点都是无人值守,对周边空气进行24小时不间断检测,上虞区监测站将会定点从各监测点收集实时数据,获得当日的空气质量情况。值得一提的是,PM2.5自动监测系统支持与手机APP信息共享,普通市民打开“绍兴空气质量”APP就能实时查看自己所在区域的空气质量了。 /p p   据介绍,早在2007年,上虞区在百官城区和盖北镇设立空气监测点,实时监测PM10、SO sub 2 /sub 、NO sub 2 /sub 数据,并向省环保厅上传自动监测数据。2013年,上虞区完成对原有的空气监测站设备进行全面升级,从分析3个参数升级到了6个参数,增加PM2.5、O sub 3 /sub 、CO三项监测能力,更加全面反映空气质量现状。随后又相继在梁湖镇、曹娥街道建立空气自动监测站。 /p p   为了更直观地监测空气质量,去年以来,上虞区环保局积极开展PM2.5空气自动监测系统建设,在原有4个监测点位基础上,新增11个乡镇(街道)的PM2.5空气自动监测站。今年3月初,随着剩余5个乡镇的PM2.5自动监测站点建设完成,上虞区环境空气自动监测系统实现全覆盖。 /p p   “在点位设置、实际选点时,我们充分考虑城市功能区划、发展总体规划、污染源分布等多种因素,使环境空气监测的代表性、科学性得到明显增强,监测点位的分布更加合理。”上虞区环保局监测站工作人员表示,通过对区域空气质量的在线自动监测,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环境管理、污染防治等提供翔实的数据资料和科学依据。 /p
  • 有机物污染监测面临的不同挑战
    在工业和环境过程监测的水质分析中,存在各种不同的应用和挑战——因为水不仅仅是水。水必须满足的要求因应用领域、成分和检测数据的用途而异。例如,在半导体制造和芯片生产中,需要超纯水并且必须不含污染物。而对于饮用水来说,需要一定量的溶解矿物质,同时不得含有任何细菌或其他致病物质。这些与应用有关的具体要求还对水处理和各工艺监测产生影响。让我们通过不同的有机污染监测示例来仔细研究这些影响。水体中有机成分的污染是一个重要的分析参数。有机化合物可能会破坏工艺过程,或在某些情况下,尽管有机物可以接受,但必须了解其浓度并定期监测,以便正确控制工艺过程。有机物监测工具和实时监测需求实验室分析仍经常使用化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)来确定有机污染的程度。但是,在线分析对于更精确地实时监测工艺过程以及提高自动化程度来说,变得越来越重要。BOD分析需要5天时间,因此不能用于在线监测。由于COD分析时间需要2-3小时,且使用高毒性试剂,COD分析也不适合。相反,多年来,总有机碳TOC检测一直处于主导地位,用于快速监测有机污染,尤其是在工业领域。TOC也越来越多地应用于环境分析领域。与COD相比,TOC监测的优点是使用无毒试剂且检测时间仅需几分钟。此外,取决于所选择的检测技术,TOC分析可以在更大的浓度范围内进行检测,同时具有更高的精度。所有TOC分析仪的基本原理都是基于有机碳氧化形成二氧化碳。通过检测CO2,可以直接测定TOC含量。在线TOC监测——应对常见挑战有多种不同方法来实现这一检测目标。以下示例展示了与在线TOC监测要求相关的外部因素可能带来的不同挑战。通过采用正确的监测技术,就可以应对这些挑战。工艺挑战要求污水处理厂进水有机负荷高含有颗粒物稳健污水处理厂排水难以消解组分自我监测可靠冷凝水回用分析间隔短检测限低快速响应例1. 污水处理厂进水确定废水处理厂进水中的有机负荷对TOC分析仪提出了多项挑战。一方面,污染程度可能差异很大。这种情况主要发生在工业应用中,当批量工艺过程中的废水被排放或意外发生液体泄漏的时候。同时,这些有机物可能由难以分解的高度复杂的组分组成。此外,进水中可能会出现较高浓度的未溶解颗粒和溶解的无机成分(例如盐)。此应用对在线TOC分析仪的要求主要体现在稳健性方面。合适的监测仪表必须能完全检测出大跨度浓度波动,其波动范围可能在远低于100 ppm至高达数万ppm之间。同样,监测仪表还必须足够稳健,以检测更高浓度的溶解成分和颗粒成分。后者很容易导致内径较小的设备内部管道系统发生堵塞。此外,此类仪表在工艺过程中的安装条件往往很苛刻,这就需要稳健的设计。然而,了解有机负荷是优化后续清洁步骤的重要参数。在线TOC监测可以确保在有机负荷发生偏差时,生物处理阶段不会过载。过载会杀死分解有机物所需的细菌。在此情况下,由于适当的监测工具可以快速识别高有机负荷,因此可以将相应部分的进水有效地转移到缓冲池并维持细菌的健康。在负荷较低时,可以将高度污染的水回流。同样,在厌氧反应器中,要注意确保进水浓度尽可能恒定,以实现最佳的降解结果。反之,如果进水有机负荷过低,可根据TOC检测添加甲醇等有机物,使细菌有足够的食物进行高效降解。例2. 污水处理厂排水污水处理厂出TOC监测主要用于检查排水是否符合规定的排放限值。同时,它可以显示污水处理厂内的降解过程是否正常进行。在这些情况下,可以避免因超过限值而产生的罚款,并实现监管合规。废水在经过处理后,出水TOC浓度值明显低于进水。然而,残留的有机物通常是那些难以降解的物质。必须对这些物质进行精确检测,以便发现何时超过限值。因此,分析仪必须提供高度的可靠性,例如,捕获所有有机碳并具有广泛的自我监测功能。自动验证检测或校准应确保检测值始终正确。此外,可以使用自诊断功能来检查设备的整体状态,并依此开展预防性维护工作。这延长了分析仪的在线时间,并确保对限值进行无缝监测,以满足法规要求。例3. 冷凝水回用中的泄漏监测在工业应用中,蒸汽是最常用的传热介质。蒸汽发生用水必须满足特殊要求,以避免在锅炉和蒸汽阶段出现问题。要求对水进行预处理并添加水处理化学品。主要是抑制沉积物的形成和腐蚀。当水蒸发时会残留溶解的物质,形成水垢,导致锅炉中污泥积聚。但是,也会有蒸汽挥发性无机物和有机物进入气相并会积聚在管道和换热器中。这不仅减小了蒸汽通过的路径宽度,而且沉积物还降低了热传递,从而导致能量损失。此外,由于会造成一定的温度梯度,沉积物产生热应力,从而导致微小开裂和泄漏。腐蚀主要是由pH值过低引起。有机杂质在这里起着主要作用,因为在锅炉和蒸汽高温条件下,许多有机物分解并形成有机酸。这降低了蒸汽中的pH值,并加剧腐蚀,直至形成泄漏。除了预处理过程中去除不彻底外,有机物主要通过小泄漏进入蒸汽循环。由于锅炉水的处理复杂且昂贵,通常大部分冷凝蒸汽被返回。如果有机物通过热交换器中的小孔逸出到冷凝水中,它就会返回蒸汽循环。由于大多数有机物在分解之前并非离子态,因此传统的电导率测量无法检测到它们,也无法做到准确记录。在这里,TOC提供了一个解决方案。在此应用中,TOC分析仪面临的挑战是快速响应。与废水相比,除检测范围更低外,检测周期也很重要,因为检测目标是在被污染的冷凝水返回锅炉给水前就应该检测到是否发生了泄漏,从而避免花费巨大财力来更换锅炉给水。因此,更短的检测周期几乎可以无缝监测冷凝水,从而在污染成为问题前及时采取纠正措施。更轻松地检测有机污染并增强故障排除能力Sievers® TOC-R3是一款在线TOC分析仪,可满足常见工业工艺监测应用面临的上述挑战。1200℃无催化剂高温消解能够在较宽的检测范围内完全氧化复杂和颗粒有机碳。分析仪系统采用大内径管,可防止含颗粒的样品造成堵塞,该设计专门针对工业应用,使分析仪对环境条件不敏感。TOC-R3强大的自我监测功能为预防性维护提供信息,并提供了泄漏检测专门选项,可以非常快速地对泄漏进行检测。远程诊断和控制有助于增强故障排除,以避免停机。通过这些功能,可以应对有机污染监测所面临的最重要挑战——稳健、可靠、快速响应,从而提供实时信息,以更轻松地检测泄漏,管理工艺并满足法规要求。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 共聚解读行业热点 首届“水污染监测及检测技术”大会圆满结束
    p style=" text-indent: 2em " 2020年10月21日-22日,由仪器信息网主办的 strong 第一届“水污染监测及检测技术” /strong 主题网络会议成功召开。11位行业专家齐聚,针对水质溯源技术、 span style=" text-indent: 2em " 地下水污染、饮用水检验技术、“两虫”检测、污水中TOC检测、地表水监测难点项目等当下的热点应用及相关监测/检测技术进行在线交流和探讨。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 会议为期两天,共吸引了超八百位网友报名参加。与会期间,观众积极参与提问,反响热烈。为方便网友回顾学习相关知识,仪器信息网特整理各位专家报告内容,欢迎观看会议回放,温故知新。 /p p style=" text-indent: 0em " span style=" color: rgb(192, 0, 0) font-size: 18px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong 10月21日 水污染监测及检测技术(上) /strong /span /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/b7c78ea0-e9cb-4b5c-9d6c-7e974a8c0e66.jpg" title=" 吴静300.png" alt=" 吴静300.png" / /p p style=" text-align: center " strong 吴静 /strong /p p style=" text-align: center " 清华大学环境学院 研究员 /p p style=" text-align: center "   报告题目:《水质指纹溯源技术与实践》 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/b7e02a6f-3f9d-4622-ade4-5d5f194400f2.jpg" title=" 潘_副本.jpg" alt=" 潘_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 潘振江 /strong /p p style=" text-align: center " 哈希水质分析仪器有限公司 高级应用工程师 /p p style=" text-align: center " 报告题目:《工业废水处理及零排放在线水质监测解决方案》 /p p 视频回放链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113709.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_113709.html /span /a /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/9f8c31e1-e96e-446a-965c-05f6af27b501.jpg" title=" 赛默飞_副本.png" alt=" 赛默飞_副本.png" / /p p style=" text-align: center " strong 马颢珺 /strong /p p style=" text-align: center " 赛默飞世尔科技化学分析事业部 市场拓展经理 /p p style=" text-align: center " 报告题目:《赛默飞污水监测解决方案》 /p p 视频回放链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113714.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_113714.html /span /a /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/6d2faa16-0349-45da-822e-7dab0c3bbfce.jpg" title=" 周珉_副本.jpg" alt=" 周珉_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 周珉 /strong /p p style=" text-align: center " 上海化学工业区中法水务发展有限公司水研究中心 主任 /p p style=" text-align: center " 报告题目:《石化废水TOC检测技术实践分享》 /p p 视频回放链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113710.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_113710.html /span /a /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/40f96b21-5f8c-4693-ae75-88c5a9258f70.jpg" title=" 张岚_副本.jpg" alt=" 张岚_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 张岚 /strong /p p style=" text-align: center " 中国疾病预防控制中心环境所研究员 /p p style=" text-align: center " 报告题目:《饮用水检验技术与标准化应用》 br/ /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/c8f6fa87-a124-4541-82dc-94690ae7bf39.jpg" title=" 黄斯慜_副本.jpg" alt=" 黄斯慜_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 黄斯慜 /strong /p p style=" text-align: center " 梅特勒-托利多中国 技术支持 /p p style=" text-align: center " 报告题目:《梅特勒-托利多实验室产品在水污染检测行业的应用》 /p p strong /strong 视频回放链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113713.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_113713.html /span /a /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/c19574a2-6384-4e27-8eef-6df0b9686edd.jpg" title=" 安伟_副本.png" alt=" 安伟_副本.png" / /p p style=" text-align: center " strong 安伟 /strong /p p style=" text-align: center " 中国科学院生态环境研究中心副研究员 /p p style=" text-align: center " 报告题目:《我国水介传播的“两虫”风险状况及防控策略》 /p p span style=" color: rgb(192, 0, 0) font-size: 18px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong 10月22日 水污染监测及检测技术(下) /strong /span /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/29bd43d0-854f-4a02-9add-cd01155a7194.jpg" title=" 刘昕宇_副本.png" alt=" 刘昕宇_副本.png" / /p p style=" text-align: center " strong 刘昕宇 /strong /p p style=" text-align: center " 水利部珠江水利委员会水文局珠江水资源监测评价中心实验室副主任 /p p style=" text-align: center " 报告题目:《地下水监测现状及规划工作的实践与思考》 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/ada6cc46-4fad-43a3-bad4-b92a6de8bff8.jpg" title=" 赛莱默-杨金囤照片_副本.jpg" alt=" 赛莱默-杨金囤照片_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 杨金囤 /strong /p p style=" text-align: center " 赛莱默分析仪器(北京)有限公司 应用专家 /p p style=" text-align: center " 报告题目:《赛莱默TOC分析仪器性能及应用简介》 /p p 视频回放链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113712.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " https://www.instrument.com.cn/w /span /a a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113712.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " ebinar/video_113712.html /span /a /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/f33c3612-334f-49d5-b8d0-e1e414cdb27b.jpg" title=" 唐兆军_副本.jpg" alt=" 唐兆军_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 唐兆军 /strong /p p style=" text-align: center " 四川省生态环境监测总站 工程师 /p p style=" text-align: center " 报告题目:《国家水污染物排放标准中环境监测相关问题研究》 /p p 视频回放链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113708.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_113708.html /span /a /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/5638da66-0afe-4de0-be17-11695b4d78d5.jpg" title=" 刘明老师_副本.png" alt=" 刘明老师_副本.png" / /p p style=" text-align: center " strong 刘明 /strong /p p style=" text-align: center " 生态环境部华南环境科学研究所 高级工程师 /p p style=" text-align: center " 报告题目:《水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱冷原子荧光光谱法(HJ 977-2018)》标准解读及应用 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/5ae51269-2293-46ae-afee-9f647e14efb1.jpg" title=" 邢冠华_副本.jpg" alt=" 邢冠华_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 邢冠华 /strong /p p style=" text-align: center " 中国环境监测总站 高级工程师 /p p style=" text-align: center " 报告题目:《地表水监测难点项目监测技术要点》 /p p 视频回放链接: span style=" text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113711.html" target=" _blank" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113711.html /a /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong “水污染监测及检测技术” /strong strong /strong /span 会议回放视频集锦 /p p style=" text-align: center " (点击下图观看) /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/SWRJC2020/" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/d4b85072-b165-4f0f-ab45-1e319af451ba.jpg" title=" 690-350.jpg" alt=" 690-350.jpg" / /a /p

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  • UV——总有机污染监测仪的研制

    [font=&]【题名】: [font=ElsevierSans, Arial, Helvetica, Roboto, &][color=#1f1f1f]UV——总有机污染监测仪的研制[/color][/font][/font][font=&]【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HXSS198004004.htm[/font]

  • 一种自动化控制系统用水污染监测仪器

    【题名】:一种自动化控制系统用水污染监测仪器【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://t.cnki.net/kcms/detail?v=kxaUMs6x7-4I2jr5WTdXti3zQ9F92xu0jPYZ-6FemR80TpIUx9Y4vua-bNcIfsfebmf0bMsTHm9h5hTJTDcOjatV9A6_bGY9&uniplatform=NZKPT

  • 光污染监测用GC方法可以解决吗?

    夜晚的华灯造成的光污染已使全世界五分之一的人对银河系视而不见。研究人员之一埃尔维奇说:“许多人已经失去了夜空,而正是我们的灯光使夜空失色。”现在世界上约有三分之二的人生活在光污染里。而在此前,我国的一项研究结果也表明,光污染对人眼的角膜和虹膜造成伤害,引起视疲劳和视力下降。我国高中生近视率达60%以上的主要原因,并非用眼习惯所致,而是视觉环境受到污染。 近期看了环保:“十三五”科技规划表述有一段关于光污染的表述:"针对目前我国光污染监测及防治技术空白的现状,开展对光污染监测管理体系的研究。根据光污染源时空分布特点及污染规律,开展光污染的检测与评价方法和标准研究。以区域夜间光环境监测与评价、玻璃幕墙等眩光检测及评价方法、室外光污染源检测评价方法为重点,研究光污染对城市社会生活以及城市生态系统造成的影响。" 针对以上问题,想问问各位大咖们,光污染的检测,GC领域可以分到一杯羹吗?收集光样品,然后进行前处理转化,上GC分析?呵呵,有这个实现预期吗?可能是异想天开,不妨大家发表一下个人看法,集思广益,于无声处听惊雷嘛哈哈!

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  • 默克液体污染监测仪MAWP037P0
    默克液体污染监测仪MAWP037P0默克液体污染监测仪MAWP037P0是一种用于监测液体污染的设备。以下是关于该产品的一些详细信息:产品类型:液体污染监测仪。尺寸:37毫米。材质:混合纤维素酯。特点:带垫,0.8 µ m孔径,白色。应用:该设备主要用于监测液体中的污染情况,适用于各种实验室和环境监测场合。默克液体污染监测仪MAWP037P0属性物料 纤维素(厚垫) 透明 Tenite&trade 塑料(外壳) 混合纤维素酯 (MCE) 膜 聚乙烯(插头)无菌性 非无菌过滤器 直径 37 mm过滤面积 9 cm2孔径 0.8 μm 孔径配件 内螺纹鲁尔入口卡套 内螺纹鲁尔出口卡套应用 工业 质量控制 运输 环境流体污染分析监测器是透明、一次性的Tenite&trade 塑料过滤器支架,预先装配混合纤维素膜酯和吸收性纤维素垫。过滤器在监测部分之间密封,过滤器下有一个厚的纤维素垫,以使样品流均匀地分布在过滤器表面。监测器有平均背景粒子计数标记在每个包装上。特殊的厚垫支撑高压差下的过滤器。
  • 颇尔黑白箱HPCA-2污染检测仪
    HPCA-2污染度检测仪颇尔HPCA-2 便携式污染检测仪颇尔黑白箱 显微镜法颗粒计数器 颗粒度计数器 颗粒度仪 NAS1638 HPCA-2 便携式污染检测仪颇尔黑白箱适合于DL432-92方法要求 精确目测5~150μm颗粒污染情况 颗粒成份一目了然,快速分析污染级别 操作方便,快捷适用 颇尔便携式污染检测仪(有称黑白箱)的设计使你进行: ? 现场检测并且测出系统液压的清洁度等级; ? 并能看到颇尔过滤滤材在去除系统中污染颗粒的效率。 1.开始 1.1 含元件请参见图,元件型号请见附录。在使用该仪器前请熟悉元件型号及其名称。 1.2 检查一下未用过的分析膜片,使膜片盒保持清洁和足够的溶剂并在出差前检测电筒是否可用 1.3 将箱中的一个取样瓶定为废液收集瓶并贴上标签,此瓶用于收集在油箱中取样前冲洗软管用的废弃流体。 1.4 箱中应保留一份油液污染度比较样本和操作指南,这些就放在泡沫塑料和后面。 2. 获取油样 2.1 液样的获取必须从系统要在系统的操作温度下取样,即在系统操作过程中或系统刚刚停止即刻取样。 在取样阀取样 在用取样阀之前,要把阀外面的脏物擦掉,打开阀让足够的液体(大约500ml通过阀门流进废弃容器或流回油箱,这样在你取样前会先冲掉存在阀中的污染物,把液样收集到干净的瓶中后把瓶盖盖好关上取样阀,当灌取样品时请勿调节取样阀)
  • 英国油污染度检测仪 油颗粒度仪 取样瓶 / 净化瓶
    颗粒度瓶 颗粒清洁净化瓶 颗粒清洁取样瓶 颗粒计数器专用采样瓶 热烈祝贺普洛帝分析仪器事业部推出第七代炫彩双激光窄光颗粒计数器的同时,升级配套专用的清洁瓶,清洁等级再上高度;高等级清洁度可达4um以上颗粒为0个!清洁度等级RCL不大于15个/100mL,技术超过同类企业。 根据国际最新标准颗粒度专用取样瓶平均检出质量极限AOQL和清洁度等级RCL均达国际标准; 可经过:ISO 3722、GB/T17484、NAS1638、ISO4406、SAE749D、ISO16232、GJB420A/B、GB/T14039、DL/T427和DL/T1096验证,完全符合ISO3722《液压传动· 取样容器清洗方法的鉴定》清洗专用器具的标准要求。 耐高温高压,耐酸碱/有机试剂/浓硫酸+重铬酸钾配置的洗液浸泡,防漏外旋盖,瓶口O形防滴漏圈! 瓶盖颜色还有蓝色、橙黄、粉红可供选择! 优质材料,高硬度,高透明度!全自动设备生产,品质优良一致! 可替代进口产品! 颗粒度检测仪专用取样瓶适用于各种液体颗粒度测试的采样,又称清洁瓶、取样瓶、净化瓶、无菌瓶、洁净瓶、滤液瓶。颗粒计数器专用取样瓶是采用高精度超声波清洗机清洗、十万级洁净风风淋,烘干密封,紫外杀菌,清洁度验证等一整套工艺制作而成,取样瓶清洁度:NAS1638-00级,是颗粒计数器进行液体污染度测试的专用采样容器。 可广泛用于液压元器件、液压系统、液压站、油缸、齿轮箱、变速箱、变压器、汽轮机组、反应釜、马达、发动机、泵、阀、轮毂、能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、油箱、压力计、流量计、密封装置等等的油样抽样及手动取样。 技术阐述: 平均检出质量极限AOQL:0.5% 清洁度等级RCL:15个/100mL 验证标准:NAS1638或GJB380 容积:220毫升、250毫升 产地:西安 品牌:普勒/PUll 请认准普勒/PULL商标,以防假冒! 材质:玻璃/高硅硼 耐温:150度 耐压:0.1mpa 洁净度:NAS 00~4级,可定制 供应:现货供应 最小起订量:12只 检测方:中特检测 可替代:各类进口颗粒计数器要求用取样瓶 配套性:可配套各类油液污染取样、颗粒检测取样、清洁度分析取样、油液监测取样、油液分析取样、常规取样。 配套仪器:颗粒计数器 颗粒计数仪 颗粒计数系统 油液颗粒度分析仪 具体详情请电询普洛帝服务中心! 本次活动解释权归普洛帝服务中心所有! 普洛帝、Puluody、普勒、Pull、PLDMC为Puluody公司在注册的商标! 有关技术阐述、参数、服务为普洛帝测控拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权! 普洛帝为贵司提供:颗粒度取样瓶、颗粒计数器净化瓶、清洁无菌瓶、洁净瓶、颗粒滤液瓶、油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪,颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器、激光油液颗粒计数系统、实验室激光油液颗粒计数系统、实验室颗粒计数器、实验室油液颗粒度分析仪、实验室油液颗粒计数器、实验室激光油液检测仪 油污染度检测仪器/洁净度检测设备/油颗粒度仪专用取样瓶是符合NAS,ISO标准的专用取样瓶/净化瓶 关键词:HIAC 8011 颗粒计数器、美国太平洋 HIAC ROYCO 8000A / HIAC 8011 / HIAC 8012 油污染度检测仪器 / 洁净度检测设备 / 油颗粒度仪(HIAC ROYCO 8000A Particle Counter)专用取样瓶、PLD-0201油液颗粒度检测仪润滑油颗粒度分析仪 液压油清洁度检测仪,液压污染检测仪 双激光液压油颗粒度检测仪,油液污染检测专用取样瓶 HIAC 8011 颗粒计数器、HIAC PODS颗粒计数器、HIAC PM4000颗粒计数器、PALL HPCA-Kit-O污染度检测仪 、PALL HPCA-2污染度检测仪、PALL PIM400污染度检测仪 、PALL PCM400污染度监测仪、PALL PFC400污染度检测仪,油液颗颗粒度 污染度 清洁度仪器 颗粒度计数器 油液颗粒度分析仪、颗粒度计数器、颗粒度计数器、油液清洁度分析仪、油液颗粒度分析仪、油液颗粒度分析仪、油料微粒粒度分析仪、SBSS型实验室用颗粒计数系统、S40型现场用便携式颗粒计数系统、便携式白光油液颗粒计数仪、颗粒计数器/油品污染检测仪、微粒粒度分析、颗粒计数仪专用取样瓶 ,全面替代进口产品的颗粒度检测仪专用瓶
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