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卤素气体

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卤素气体相关的资讯

  • 仪方成为TE总有机卤素分析仪中国区总代理
    新加坡仪方亚洲有限公司成功成为TE总有机卤素分析仪中国区总代理 新加坡仪方亚洲有限公司(INTERMASS FISCHER-ASIA PTE LTD),是一家总部设在新加坡的专业科学仪器公司。作为多家世界先进的分析仪器设备制造商在中国地区的总代理,仪方公司的产品主要被应用于石油炼制、精细化工、生物制药、环保监测、电子元件等众多行业及领域。经过TE (Trace Elemental Instruments)多方考察,仪方公司凭借成熟稳定的销售团队和优秀的售后服务团队以及长期以来在实验分析设备领域积累的优秀口碑,赢得了TE公司的认可。仪方公司将作为TE总有机卤素分析仪在中国市场的独家总代理负责产品的市场销售和售后服务工作。 如果您对产品有任何疑问或兴趣,欢迎随时垂询我公司或登陆公司网站查询。 联系方式:北京办公室:010-5867 8333上海办公室:021-6439 9787Email:ifac@intermasschina.comWebsite:www.intermasschina.comTE XPLORER AOX analyzer 总有机卤素分析仪适用于现代环保检测实验室检测各种有机卤素的快速准确分析 TE结合70多年来在燃烧法及库仑滴定检测的经验,推出了新型的XPLORER全自动总有机卤素分析仪,可以快速、精确地检测各种类型的有机卤素。并且通过模块化设计提供自定义解决方案, 从而满足未来的升级需要。技术参数:检测原理:高温燃烧法/库仑滴定法燃烧温度:最高可至1150° C样品前处理方式:柱吸附法和振荡吸附法进样量:5-1000mg检测范围:0.8 µ g/L ~1000 µ g/L平均分析时间:3-10min(不包含样品预处理过程)气体:氧气99.6%,氩气99.998%20位全自动进样器,可扩展至60位TEIS在线控制及数据处理软件外形尺寸(W xH xD):40 x28 x70cm重量:29kg 产品特点:紧凑外观设计, 同类产品体积最小快速启动时间 15 min快速和准确的分析固体和液体样品高效的20-60位全自动进样器低电压高温炉,有效保证使用寿命专利的可控温滴定池设计,可以24/7全天候工作高度自动化设计,自动控制最佳实验条件,减少维护费用延长仪器寿命模块化设计,便于在各种分析模块间切换易于使用和直观的用户界面符合CEN,DIN,EPA,ISO, NEN及GB/T国家标准 应用领域:饮用水,地表水,地下水,污水,流出水,废水,自来水,盐水,处理水,纸浆排出水,土壤,沉积物,淤泥和废油
  • NCC:天然卤素在气候变化中缓冲对流层臭氧
    本篇论文解读由方雪坤研究团队的杜千娜同学撰写。杜千娜同学:浙江大学环境与资源学院2022级硕士研究生,主要研究方向温室气体HFCs排放反演与清单。第一作者:Fernando Iglesias-Suarez通讯作者:Alfonso Saiz-Lopez通讯单位:1Department of Atmospheric Chemistry and Climate, Institute of Physical Chemistry Rocasolano, CSIC, Madrid, Spain. 文章链接:https://doi.org/10.1038/s41558-019-0675-6论文发表时间:2020年1月研究亮点1.全球综合的、由卤素驱动的对流层O3柱损失在整个21世纪是恒定的(~13%)。2.卤素造成的对流层臭氧损失在目前和本世纪末都显示出明显的半球不对称性。3.预计卤素介导的臭氧损失最大(高达70%)发生在北半球污染地区(美国东部、欧洲和东亚)的地表附近。(注:以上为这位同学的论文解读,非论文原作者意思)研究不足(或未来研究)1.未来经济发展情况预测仍然有多种,目前对未来臭氧损失的估计仍旧依赖于未来经济预测,可能与事实有所偏离。2.未来天然卤素通量和分布的变化将由气候敏感性、未来人为排放和大气化学等因素综合决定。3.未来研究仍需对卤素化学加深了解。(注:以上为这位同学的论文解读,非论文原作者意思)全文概要反应性大气卤素破坏对流层臭氧(O3)。天然卤素的主要来源是海洋浮游植物和藻类的排放,以及海洋和对流层化学的非生物来源,但其通量在气候变暖下将如何变化,以及由此对O3产生的影响目前尚不清楚。本研究使用一个地球系统模型(共同体地球系统模型(CESM))估计发现在当今气候中,天然卤素消耗了大约13%的对流层O3。尽管21世纪天然卤素的含量有所增加,但由于对流层O3损失的半球、区域和垂直异质性的补偿,这一比例保持稳定。这种卤素驱动的O3缓冲预计在污染和人口稠密的地区最大,对空气质量有重要影响。背景介绍对流层臭氧(O3)丰度受原位光化学、平流层内流和地表干沉积之间的平衡控制。O3的光化学破坏发生在整个对流层,主要是通过其光解和随后与水蒸气的反应以及与自由基的反应直接损失。对流层O3也会通过催化循环与活性卤素(Cl, Br, I)发生反应而被破坏,只有将对流层卤素化学考虑在内才能更准确地了解其变化。目前,卤素被估计将使全球对流层臭氧减少约10-20%,对地表臭氧有很大影响。生物源性短寿命卤代烃(VSL),包括CHBr3、CH2Br2、CH3I和CH2ICl,是通过海洋生物如浮游植物、微藻和大型藻类的代谢自然排放出来的。这些卤素化合物的寿命不到6个月,是对流层中活性氯、溴和碘的重要来源。此外由于O3沉积到海洋中,随后海水碘化物氧化为次碘酸(HOI)和分子碘(I2),并释放到大气中,海洋也是无机碘的非生物来源。在对流层中,活性溴和氯实际上是由VSL卤化碳的光氧化产生的。气候变化和社会经济发展已经改变了VSL卤化碳的自然通量(1979-2013增加约7%)和无机碘(1950-2010增加两倍),并可能在21世纪持续。然而,天然卤素变化将如何影响臭氧和对流层化学以及气候仍然未知。结果讨论21世纪的天然卤素排放:在考虑的每种情况下,与目前相比VSL卤代烃排放量在21世纪末都要更大;全球海洋无机碘排放量在RCP 8.5之后增加了约20%,而在RCP 6.0和RCP 2.6期间分别减少了约10%和20%;到2100年,活性卤素浓度将增加约4-10%,在RCP 6.0下,溴驱动了这些变化,但由于碘碳(增加)和无机碘(减少)通量之间的相互作用,碘没有出现显著变化,溴和碘对RCP 8.5反应性卤素负荷变化的贡献相同。在RCP 2.6情景下,活性卤素浓度降低(~5%)。2000-2100年全球天然卤素的年度变化。a)短寿命卤代烃通量,b)无机碘排放,c)对流层天然反应性卤素浓度天然卤素对21世纪对流层臭氧的影响:图2显示了2000-2100年间全球对流层臭氧柱浓度的变化,上面和中间的图分别显示了对流层臭氧柱的绝对变化及其与活性卤素相关的损失。与目前相比,到本世纪中叶,卤素驱动的对流层O3柱损失增加,与RCP 6.0和RCP 8.5期间VSL卤碳排放量不断增加相一致。到2100年,在RCP 8.5条件下,活性卤素对对流层O3的影响保持相对不变,而在RCP 6.0条件下,预计会有较小的消耗。无论排放情景如何(下面的图),预计全球卤素驱动的对流层O3柱损失在整个世纪几乎保持不变(~12.8±0.8%)。2000-2100年全球年度对流层臭氧柱时间序列与卤素化学有关的纬向平均对流层O3损失如图3a、b所示。O3质量的纬向平均损失约为~0.3DU(全球综合为3.9DU),其中溴和碘分别贡献了约16%和80%。卤素介导的臭氧损失显示出明显的半球不对称性(目前在南半球更大)。在南半球温带地区,通过非均相激活进一步增强了平流层O3的消耗。O3相对损失呈现显著梯度,从对流层上层到下层,从北向南增加。RCP 6.0和RCP 8.5由天然卤素驱动的纬向平均对流层O3损失趋势如图3c,d所示。其模式是不均匀的,具有明显的半球和垂直梯度,尽管两种排放情景一致(仅强度不同)。反应性卤素造成的纬向平均对流层O3损失在本世纪,由反应性卤素驱动的臭氧相对损失在对流层中高层减弱(在250hPa时为10-20% 图4a),这一特征在本世纪上半叶和下半叶的南半球高纬度地区被放大。此外,在300至850 hPa之间的热带自由对流层,到本世纪末,卤素造成的未来臭氧损失将减少,这表明该地区臭氧的命运将主要由其他驱动因素控制,包括光解作用以及与水蒸气和羟基自由基的反应(图3c、d和4b)。此外,臭氧损失呈现明显的半球不对称,与“更清洁”的南半球相比,污染更严重的北半球臭氧损失趋势更大。与目前相比,未来卤素介导的O3损失预计将增加10-35%(图4),其中边界层内损失最大。从现在(1990-2009年)到本世纪末(2080-2099年),由活性卤素引起的部分O3柱损失的垂直分辨变化图5显示了从现在到21世纪末近地表臭氧损失变化。在全球范围内,在RCP 6.0情景下,天然卤素引起的2000 - 2100年近地表O3损失变化(15.0±1.1%)大于RCP 8.5情景(3.1±0.7%),但两者共同显示了臭氧损失的增加主要局限于温带地区,在中纬度地区(30°-60°N和30°-60°S)达到峰值(图5b、d)。现在(1990-2009年)到本世纪末(2080-2099年)卤素驱动的近地表臭氧损失变化预计到本世纪末,最大的臭氧损失将发生在受污染的大陆地区,而不是在遥远的海洋环境中,并具有明显的半球不对称性。特别是,在美国东部、欧洲和东亚地区,预计卤素驱动的O3损失大,分别为71.5±12.9%、30.8±4.2%和6.9±10.1%,RCP 6.0和RCP 8.5分别为48.2±12.6%、18.3±3.2%和23.2±10.9%。2000-2100年卤素驱动的近地表O3损失时间序列ReferenceIglesias-Suarez, F. et al. Natural halogens buffer tropospheric ozone in a changing climate. Nature Climate Change 10, 147-154 (2020).
  • 浙江省计量院主持起草《卤素检漏仪》国家计量技术规范
    近日,浙江省计量科学研究院主持起草的国家计量校准规范JJF1964-2022《卤素检漏仪》经国家市场监督管理总局批准发布,将于2022年10月29日实施。   卤素检漏仪是广泛用于化工、制冷、电力等涉及卤素气体生产及使用相关行业的分析仪器,多用于泄漏报警和安全防护,因此其计量性能指标尤为重要。新发布的校准规范主要规定了卤素检漏仪漏率示值误差、报警响应时间等计量特性的校准方法,为卤素检漏仪校准工作提供了科学统一的技术依据,为制冷、电力、化工、消防等行业和相应的质检机构服务,确保各领域中漏率检测的准确可靠。   浙江省计量院长期以来一直致力于漏率检测及检测方法的研究,主持制定《空气微泄漏检测仪校准规范》,参加制定《真空氦漏孔校准规范》,具备开展空气微泄漏检测仪CNAS校准资质能力,同时还建有真空氦漏孔校准装置和通道型标准漏孔校准装置等。   目前漏率检测不仅是汽车、制冷、电器制造等产业产品质量的保证,更是关乎大气污染和环境安全,省计量院将不断研究漏率计量检测技术,进一步提高计量供给和服务能效,助力企业产品质量和公共安全,为市场监管作出新的计量贡献。
  • TE XPLORER AOX analyzer 总有机卤素分析仪
    TE XPLORER AOX analyzer 总有机卤素分析仪适用于现代环保检测实验室检测各种有机卤素的快速准确分析 TE结合70多年来在燃烧法及库仑滴定检测的经验,推出了新型的XPLORER全自动总有机卤素分析仪,可以快速、精确地检测各种类型的有机卤素。并且通过模块化设计提供自定义解决方案, 从而满足未来的升级需要。技术参数:检测原理:高温燃烧法/库仑滴定法燃烧温度:最高可至1150° C样品前处理方式:柱吸附法和振荡吸附法进样量:5-1000mg检测范围:0.8 µ g/L ~1000 µ g/L平均分析时间:3-10min(不包含样品预处理过程)气体:氧气99.6%,氩气99.998%20位全自动进样器,可扩展至60位TEIS在线控制及数据处理软件外形尺寸(W xH xD):40 x28 x70cm重量:29kg 产品特点:紧凑外观设计, 同类产品体积最小快速启动时间 15 min快速和准确的分析固体和液体样品高效的20-60位全自动进样器低电压高温炉,有效保证使用寿命专利的可控温滴定池设计,可以24/7全天候工作高度自动化设计,自动控制最佳实验条件,减少维护费用延长仪器寿命模块化设计,便于在各种分析模块间切换易于使用和直观的用户界面符合CEN,DIN,EPA,ISO, NEN及GB/T国家标准 应用领域:饮用水,地表水,地下水,污水,流出水,废水,自来水,盐水,处理水,纸浆排出水,土壤,沉积物,淤泥和废油 如果您对产品有任何疑问或兴趣,欢迎随时垂询我公司或登陆公司网站查询。 联系方式:北京办公室:010-5867 8333上海办公室:021-6439 9787Email:ifac@intermasschina.comWebsite:www.intermasschina.com
  • 天瑞(中国)仪器公司提供无卤素测试解决方案
    卤素(halogen),卤族元素的简称,是元素周期表上的第ⅦA族元素,包括氟、氯、溴、碘、哎等五元素。由于哎属于放射性元素,所以人们常说的卤素是指氟、氯、溴、碘。 卤素的危害极大,对免疫系统的毒性,对内分泌系统的影响,对生殖和发育的影响,致癌作用,其他的毒性(精神和心理疾患),多数卤化物属于环境荷尔蒙物质。 根据许多科学研究显示,卤素系阻燃剂已经成为日常环境中到处扩散的污染物,且对于环境与人类的威胁日益升高。而制造、循环回收、或拋弃家电及其它消费性产品的行为,则是造成这些污染物释放到环境的主要途径。为保护环境,各种法律法规也相继出现,是为了限制卤素的使用。某些卤素系阻燃剂已经不能使用在电器产品和房屋建材的塑料材料部份 (此泛指塑料的表面/外壳)。 塑料材料中禁用卤素系阻燃剂的原因是此种阻燃剂无法回收使用,而且在燃烧与加热过程中会释放有害物质,威胁到人类身体的健康、环境和下一代子孙。 目前,天瑞仪器在EDX3600B的基础上进行优良改造,引进美国产的卤素测试高效X光管,利用高信噪比的电子线路单元和卤素测试专用X荧光分析软件,已经成功研制出新款分析仪器EDX3600B(H)。EDX3600B(H)卤素测试专用配件是针对卤族元素(特别是氯元素)的测试而开发。经过多次实验无卤分析所得数据分析,无卤分析的结果十分接近标准值,EDX3600B(H)可广泛应用于各种类型的无卤测试。screen.width-300)this.width=screen.width-300"EDX3600B(H)实验无卤分析(大气状态)数据
  • 上海精科推出LHS16-A卤素水份仪
    上海精科天平仪器产品部不久将向市场推出LHS16-A卤素水份仪,这项产品是用新技术改进的一款仪器,它在单片微机的控制下,采用由磁平衡和卤素管加热技术以及其它新技术设计而成。  此水份仪体积小、外型美观、功能完善、使用方便、坚固耐用。不但有称量校准、温度与时间设定、手动与自动加热选择,而且有显示参数可调等多种功能,配上打印机或电脑串口,可输出多种参数 有多种输出模式可供选定。此项产品由于温控技术改进,加热升级的特点,据该产品部技术与工艺人员分析,会进一步受到用户的欢迎。LHS16-A卤素水份仪广泛应用于医药、食品、粮食、烟草、化工等行业的实验室和日常进货及过程控制。     图为LHS16-A卤素水份仪
  • 用户之声|CIC燃烧离子色谱-OLED材料卤素分析利器
    关注我们,更多干货和惊喜好礼陈洁 郑洪国 荆淼随着我国新冠疫情逐渐得到控制,各行各业复工复产进程不断加快。多家智能手机企业相继推出新款机型,折叠手机更是其中的重头戏。知名手机厂商近年来推出的折叠手机一经推出,随即售罄,市场火爆程度可见一斑。OLED作为折叠手机最重要的元器件,也得到前所未有的关注和重视。OLED面板具有可折叠、可弯曲的特性,可以彻底改变当前智能手机、甚至平板和笔记本电脑的既有形态。OLED是什么?OLED全称为有机发光二极管,是一种全新的平面显示技术,能够实现自发光。OLED材料作为OLED显示技术的核心,因高性能、低能耗、响应快速、超薄、柔性显示等优点,正从液晶显示器(LCD)手中夺取越来越多的市场份额。OLED有机材料OLED材料包括传输层材料,注入层材料及有机发光材料。与液晶显示组件相比,由于终端材料层替代了液晶面板中的滤光片、背光模组和液晶材料,使得OLED有机材料在整个OLED屏幕中占据了举足轻重的地位。发光材料是 OLED 器件中最重要的材料,一般发光材料应该具备较高的发光效率和良好的电子空穴传输性能。按化合物的分子结构,有机发光材料一般分为两大类: 高分子聚合物和小分子有机化合物。图 OLED基本结构(点击查看大图)OLED有机材料卤素限量要求光的亮度或强度取决于有机发光材料的性能。有机发光材料中卤素,会严重影响制成器件的寿命。业内一般规定有机光电材料卤素限值F、Cl为2 mg/Kg,Br、I为1 mg/Kg。OLED有机材料卤素测试难点有机发光材料为复杂有机基质,且纯度通常都比较高,所含的卤素杂质含量低,样品量小。因此,复杂样品基体消除、痕量卤素的释放和较低的检测灵敏度需求,均对分析方案带来极大的挑战。标准中OLED有机材料卤素检测方法简单、快速、准确的卤素测试方法一直吸引着大家的关注。卤素的测定,主要有氧瓶/氧弹燃烧离子色谱法,CIC在线燃烧离子色谱法,ICP-OES及ICP-MS等方法,不同测试方法各有其特色。材料中卤素释放及含量检测—不同方法对比• 无需前处理a:氧弹燃烧需要的手动制样燃烧,ICP-OES及ICP-MS需要微波消解等其他前处理方法。• 无人为操作误差b:样品转移过程存在人为误差。• 测定所有卤素c:ICP-OES无法测定F元素;ICP-MS F的第一电离能高于Ar,Cl在Ar等离子体中难电离。• 样品卤素检出浓度d:氧瓶/氧弹燃烧-离子色谱样品检出浓度>10mg/Kg(参考文献7);ICP-OES样品检出浓度Cl>50mg/Kg,Br>30mg/Kg(参考文献6);ICP-MS样品检出浓度>10mg/Kg。CIC燃烧离子色谱法具有简单易行,灵敏度高的优势,已经成为电子电器行业卤素检测的权威方法。韩国标准《KS M0180》,日本标准《JEITA ET-7304》,国际标准《IEC 62321 Part 3-2》及我国出入境标准《SN/T 3019.2-2013》均推荐CIC在线燃烧离子色谱法。赛默飞OLED有机材料卤素检测方案CIC在线燃烧离子色谱-测定OLED有机光电材料中卤素图 CIC燃烧离子色谱仪图 CIC燃烧流程及原理(点击查看大图)滑动查看更多图 低浓度卤素标样分离谱图(点击查看大图)图 典型样品分离谱图(点击查看大图)滑动查看更多CIC 测定有机光电材料中卤素具有以下技术优势:1一次进样(10-70mg)可同时分析样品中总硫和卤素含量;2可测定限度低至ppm级的硫和卤素,样品检出限可低至0.038~0.1mg/Kg;3燃烧过程实时监控,可选精细燃烧模式,保证样品充分燃烧,重复性好;4硫和卤素释放彻底,分别以硫酸盐和卤素离子的形式存在,样品基质完全消除;5特色氢氧根体系及高容量离子交换色谱柱(IonPac AS18),提供高基体样品基质兼容能力,可满足高氮含量有机材料中痕量Br的检测;6样品及标样均通过同一燃烧通道,保证测定结果的准确性;7全自动化的燃烧-吸收-分析过程,人工干预少,空白低,测定结果准确度和精密度满足或优于ASTM现行方法要求。使用者的声音实践是检验真理的唯一标准,让我们来听听使用者的声音吧。宁波卢米蓝新材料有限公司成立于2017年2月,是一家高校衍化的研发型高科技公司,在新材料研发、专利布局等方面具有业内领先的优势。公司致力于有机半导体材料的研发、生产和销售,为有机半导体行业提供高效能的有机发光二极管(OLED)所需的核心材料与技术,支持有机半导体产业持续、健康、快速的发展,以打造具有国际领先水平的有机发光材料为目标。卢米兰新材料有限公司质检高级主管周工说:为了保证产品质量及满足下游客户的需求,我们必须对不同类型有机材料产品中低浓度卤素进行严格限量,这台CIC在线燃烧离子色谱很好的帮我们解决了这个难题。样品无需前处理直接上机测定,无需配制淋洗液,既节省了实验时间同时保证了样品重复性。低背景,梯度洗脱及高灵敏度,保证了测定结果的准确性,为公司新材料研发和生产提供了可靠的数据保障。图 “只加水”离子色谱仪原理图(点击查看大图)图 淋洗液自动发生器(Eluent Generator,EG)原理图(点击查看大图)图 电解抑制器原理图(点击查看大图)滑动查看更多总结CIC在线燃烧离子色谱为OLED有机光电材料中低浓度卤素测定,提供了简单,便捷的操作及准确可靠的实验结果,为前景广阔的OLED有机发光材料市场发展添砖加瓦。参考文献:1. KS M0180 Standard test method for halogen (F, Cl, Br) and sulfur content by oxidative pyrohydrolytic combustion followed by ion chromatography detection for electric & electronic equipment 2. JEITA ET-7304 Definition of Halogen-Free Soldering Materials 3. IEC62321 Part3-2 Screening of total bromine in electric and electronic products by Combustion – Ion Chromatography (C-IC) 4. SN/T 3019.2-2013 电子电气产品中卤素的测定 第2部分:氧仓燃烧离子色谱法 5. GB/T 33465-2016电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅 6. 陶振华,张娇等,氧弹燃烧-ICP-OES测定塑料中的氯和溴,广州化工 7. 叶晨,曾文法等,氧弹燃烧-离子色谱法测定塑胶中的卤素如需合作转载本文,请文末留言。
  • 最新一款M-20A卤素快速水分测定仪隆重上市
    目前市场快速水分测定仪主要要红外快速水分测定仪和卤素快速水分测定仪,红外水分测定仪为老一代经典快速水分测定仪,而卤素水分测定仪为后起之秀,随着产品质量要求越来越高,人们对产品的水分含量精度,测试时间,数据的平行性及自动化程度,卤素水分测定仪逐渐取代红外水分测定仪,具后来之势。 红外和卤素水分测定仪其原理都是一样的,都是加热减重法,即通过外部加热,蒸发样品的水分,然后通过加热器正面的电子天平得出样品的水分百分比,快速水分测定仪的精度主要取决于电子天平的精度,目前常规电子天平的精度基本上0.001g(千分之一)。 由于红外线在加热过程中,由于红外灯的发热方式,局部区域温度较高,所以容易造成部分区域加热超热,而部分区域则可能没有干燥,相对来说,加热不是很均匀。同时,由于 产品对红外线加热会对其内部产生化学变化,这也限制了红外水分测定仪的发展。最新技术的卤素水分测定仪则去除了红外水分测定仪的缺点,加热均匀,升温速度快,很快便获得了市场的认可。 M-20A卤素快速水份测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。 产品特点:1、采用环状的卤素加热器2、检测速度快3、操作简单,测试准确4、样品受热均匀5、用途广泛6、具有与计算机、打印机连接功能 产品技术指标:1、称重范围:0-90g2、水分测定范围:0.01-100%3、称重最小读数:0.001g4、样品质量:0.5-90g5、加热温度范围:起始-205℃6、水分含量可读性:0.01%7、显示参数:7种8、通讯接口:RS 2329、外型尺寸:380× 205× 325(mm)10、电源:220V± 10%11、频率:50Hz± 1Hz12、净重:3.7Kg与国际烘箱加热法相比,其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如塑胶、橡胶、化工、医药、食品、等行业中的生产过与实验过程中。
  • 万分之一(M-30A)卤素快速水分测定仪最新上市
    目前市场快速水分测定仪主要要主要有卡尔· 费休水分测定仪、红外水分仪、卤素水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪等, 红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。称之为老一代经典快速水分测定仪,但是红外线在加热过程中,由于红外灯的加热方式,产生聚焦点,局部区域温度较高,所以容易造成部分区域加热超热,发生糊状,而部分区域则可能没有干燥,相对来说,加热不是很均匀。同时,由于 产品对红外线加热会对其内部产生化学变化,这也限制了红外水分测定仪的发展。而最新技术的M-30A卤素水分测定仪则去除了红外水分测定仪的缺点,加热均匀,升温速度快,很快便获得了市场的认可.其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示,其技术性能和指标在国内属领先。M-30A卤素快速水份测定仪提供快速、简单的水分测定过程,具有准确、可靠的测定性能,并且能够测定低至0.0001的水分含量.通过优化干燥和调节过程,帮助用户节省时间和精力。 M-30A卤素快速水份测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。红外和卤素水分测定仪其原理都是一样的,都是加热减重法,即通过外部加热,蒸发样品的水分,然后通过加热器正面的电子天平得出样品的水分百分比,快速水分测定仪的精度主要取决于电子天平的精度,目前常规电子天平的精度基本上0.001g(千分之一)。M-30A卤素快速水份测定仪电子天平的精度达到0.0001g(万分之一)是一种新型快速的水分检测仪器.产品技术指标:1、称重范围:0-90g2、水分测定范围:0.001-100%3、称重最小读数:0.0001g4、样品质量:0.5-90g5、加热温度范围:起始-205℃6、水分含量可读性:0.01%7、显示参数:7种8、通讯接口:RS 2329、外型尺寸:380× 205× 325(mm)10、电源:220V± 10%11、频率:50Hz± 1Hz12、净重:3.7Kg
  • 超越系列HX/HS卤素水分测定仪即将上市
    梅特勒托利多即将上市的新款超越系列卤素水分测定仪采用创新的悬挂式秤盘设计以及第二代卤素灯加热技术,提供了极佳的测量性能,可在很短的时间内获得非常可靠的结果。一键水分测定 (One Click&trade Moisture) 的图形化用户界面可快速、顺畅地执行操作,同时提供了实时的干燥曲线和控制图表。坚固的设计和简单清洁概念确保长久的使用寿命和实验室及生产现场的无中断操作。详细信息,请访问梅特勒托利多网站:http://www.mt.com/hxhs
  • 梅特勒卤素水分仪测定锂离子电池浆料固含量方法
    我们知道,锂电池浆料分为正极浆料和负极浆料两种,正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成;负极浆料则由粘合剂、石墨碳粉等组成。正、负极浆料的制备都包括了液体与液体、液体与固体物料之间的相互混合、溶解、分散等一系列工艺过程,而且在这个过程中都伴随着温度、粘度、环境等变化。 锂离子电池浆料的混合分散过程可以分为宏观混合过程和微观分散过程,这两个过程始终都会伴随着锂离子电池浆料制备的整个过程。合浆后的浆料需要具有较好的稳定性,这是电池生产过程中保证电池一致性的一个重要指标。表征浆料稳定性的主要参数有流动性、粘度、固含量、密度等。 浆料的固含量和浆料稳定性息息相关,同种工艺与配方,浆料固含量越高,粘度越大,反之亦然。在一定范围内,粘度越高,浆料稳定性越高。固含量越高,浆料搅拌时间越短,所耗溶剂越少,涂布干燥效率越高,节省时间。高固含量的浆料还可以减少涂层间厚度,降低电池内阻。 锂电池的生产包括极片制造工艺阶段的浆料制备、浆料涂覆工序是整个锂电池制造的核心内容,浆料的固含量等参数就关系着电池电化学性能的好坏,我们就来探讨一下主流的测量锂离子电池浆料固含量的方法。锂离子电池正负极浆料目前的标准的测试方法为GB/T18856.2-2008 水煤浆试验方法第2 部分 浓度测定。浆料试样的采取与制备按锂离子电池浆料采样方法进行。BINDER FD115 (固含量测定烘箱)1.1 取充分搅拌均匀的浆料试样(3.0±0.2g) 置于预先干燥并称量(称准至0.0002g)过的称量瓶中,迅速加盖,称量(称准至0.0002g),晃动摊平。1.2 打开瓶盖,将称量瓶和瓶盖放入预先鼓风并已经加热到120~125℃的干燥箱中,在鼓风条件下,干燥2h。1.3 从干燥箱中取出称量瓶,立即盖上盖在空气中冷却约3min后放入干燥器中,冷却至室温,MT电子分析天平称量。1.4 进行检查性干燥,每次30min,直到连续两次干燥的试样质量的减少不超过0.003g或质量增加后为止。在后一种情况下,应才有质量增加前一次的质量作为计算依据。由此我们看出此方法的局限性: 目前主流采用是梅特勒的经典型HC103及超越型HX204这两款卤素红外水分仪测量电池浆料的固含量,其测定方法是如何简化测试流程又能和烘箱法的结果保持一致呢? 一:HX204 超越型的卤素水分测定仪,主要的优势为:创新的悬挂式秤盘设计避免了加样腔的热量对秤盘的影响,通过消除对称量单元的负面热效应,改善测定结果。高性能 MonoBloc 称量单元可提供最大量程和最佳分辨率(200g,0.1mg),可满足要求最严苛的任务,可在最短的时间内获得非常可靠的结果。快速加热:先进的卤素灯技术是确保极为精确的快速加热和精确温度控制的关键。第二代卤素加热技术最大程度减少了热物质,通过缩短加热/冷却循环及精确的温度控制增强性能。采用冷仪器进行首次测量,与随后采用热仪器进行测量的精确程度相同。一键水分测定 :One Click™ Moisture 的图形化用户界面可快速、顺畅地执行操作,同时提供实时的干燥曲线和控制图表。了解测量,自动化控制图表可显示每个样品的固含量的含量变化趋势。具有测试方法开发功能。 具有终点判定方法选择功能 二:梅特勒-托利多全新经典HC103水份测定仪 使用 HC103 卤素水份测定仪轻松执行浆料固含量的测定。借助触摸屏操作和用户指导,HC103 使用起来十分方便。 2. 坚固耐用的设计均可确保今后数年内获得可靠的结果。 3. 图形化用户界面:让您倍感舒适自在,只需轻轻一击即可立即开始水份测定。4. SmartCal功能:确保可信水份结果的性能验证,应当在保养间隔期间定期测试卤素水份测定仪,以确保水份测量结果始终正确。通过 SmartCal,我们可提供一种在简单的 10 分钟测试中对您卤素水份测定仪的整体性能进行验证的独特测试物质。5.HC103 和HX204 的最小浆料的称量量为0.1g, 为了保证浆料固含量的准确性及重现性,建议称量量在0.5-3.5 g 左右。对于浆料而言,需要选用可重复使用的不锈钢样品盘及玻璃纤维盘进行测试。 根据正负极浆料水分残留及NMP残留物质的特性,一般可以进行120-155度左右的方法开发,通过测定方法开发功能,以烘箱法的结果进行比对修订及优化,最终形成固定的正负极浆料固含量的标准方法,保存在仪器界面的快捷键中,均匀放置好浆料样品好,一键开始测量,约2-10min自己显示结果。 结论梅特勒公司的HX204和HC103 卤素红外水分仪,非常适合于工厂车间和实验室进行原料,半成品和成品的水分或者固含量的测定。可以在几分钟内提供精确可靠的水分或固含量的信息,确保最佳的产品质量和至高的生产力,助力于锂电池正负极浆料固含量测定,有力保障锂离子电池的性能品质。
  • 瑞士万通成功举办第一届无卤素分析培训班
    无卤素是继无铅制程后,再次席卷全球电子产业的又一绿色电子浪潮。随着各种相关国际法规指令的陆续出台,各大厂商越来越重视产品的无卤化,纷纷购入各种检测仪器,在原材料、生产过程、最终产品等各个环节严格把关,以期在竞争日益激烈、要求日益提高的市场中占有一席之地。 针对以上趋势,瑞士万通于2008年9月23日在广州技术支援中心举办了为期两天的无卤素分析培训班。参加培训的人员来自PCB、分析、质检等行业。主讲人通过大量的应用实例,详细介绍了无卤素分析样品前处理的方法、瑞士万通仪器的优异品质及完善的售后服务、万通仪器在无卤素分析中的特点和相关应用等。通过课间提问、分组讨论、动手实操等环节,令参加培训的人员深刻感受到瑞士万通可以提供全面的无卤素分析解决方案。 培训班上学习气氛浓厚,大家踊跃提问,主讲人也一一详细作答。培训人员对于此次培训给予了高度评价。
  • 热烈祝贺梅特勒超越系列HX/HS卤素水分测定仪全新上市
    梅特勒-托利多全新上市的新款超越系列卤素水分测定仪采用创新的悬挂式秤盘设计以及第二代卤素灯加热技术,提供了极佳的测量性能,可在很短的时间内获得非常可靠的结果。一键水分测定 (One Click&trade Moisture) 的图形化用户界面可快速、顺畅地执行操作,同时提供了实时的干燥曲线和控制图表。坚固的设计和简单清洁概念确保长久的使用寿命和实验室及生产现场的无中断操作。 超越系列HX/HS卤素水分测定仪 卓越的性能 悬挂式秤盘消除了温度对天平的负面影响,确保最佳的称量性能。快速加热 先进的卤素灯技术是确保极为精确的快速加热和精确温度控制的关键。30 秒即可清洁 样品腔表面是平整且密封的。清洁操作从未如此轻松快速。一键水分测定 (One Click&trade Moisture) 直观的用户界面易于操作。实时干燥曲线或红/绿显示合格/不合格判定。卓越的可操作性 生产食品、化学品和许多其他商品需要定期的进行样品检测,以保持全面的过程控制。 确保您始终高枕无忧 HX204 水分测定仪满足研究、质量控制和生产的严格需求。 详细信息,请访问东南科仪网站www.sinoinstrument.com或致电全国免费电话400-113-3003垂询!
  • IEC最新动态及“无卤素”应对交流会—2008年5月8日中国 天津
    岛津公司继2008年3月,邀请IEC委员会委员 何重辉(中国代表委员)、山下昇(日本代表委员)在上海、东莞、佛山3地举行《RoHS综合对应技术交流会》后,于2008年5月8日在天津金皇大酒店举行了《IEC最新动态及&ldquo 无卤素&rdquo 应对交流会》。 随着欧盟(EU)、中国关于特定有害物质的限制指令(RoHS)和有关报废汽车的指令(ELV)的发布和实施,对制造、销售成品和部件的企业而言,对应这些法规成了不可或缺的一环。 国际电工标准委员会(简称IEC)一直在推进此领域的国际标准的制定,因此IEC最新动态成为相关企业的关注焦点。 岛津公司首席RoHS专家于小林先生,就大家关心的筛选分析与精确分析,筛选分析测试的误差及来源,标准样品的选择,及欧盟对相关产品的监测重点等问题进行了阐述与释疑。 电子行业极为关心的&ldquo 无卤素&rdquo 对应问题,岛津公司也给出了完整的对应方案,全球首家提供了&ldquo 无卤素&rdquo 测试用的第三方标准样品,为电子行业提供可靠的分析方法,受到参会者的热烈欢迎。 岛津公司将会不断推进绿色产品链的解决方案,为中国的制造业发展作出贡献。百人会场座无虚席 欲了解岛津公司RoHS相关的最新动态,请登陆http://www.shimadzu.com.cn/edx/index.html
  • CEM新品:SMART Q石英卤素水分测定仪及一次性玻璃衬管
    p  strong仪器信息网讯/strong 创新测试解决方案的领先供应商美国CEM公司日前宣布推石英卤素水分测定仪出SMART Q,该仪器采用专利技术和专有技术,是当前市场上速度最快的红外水分分析仪。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/974f5361-28d0-48db-b16a-efec91cab859.jpg" title="SMART Q _01.jpg" alt="SMART Q _01.jpg"//pp style="text-align: center "SMART Q 石英卤素水分测定仪/pp  SMART Q是基于与SMART 6微波红外水分测定仪相同的技术,为喜欢仅使用红外干燥法的用户提供卓越的价值。SMART Q可以轻松升级到SMART 6,以获得更快的结果。SMART Q已在一些应用领域上例如制药、塑料、乳制品、加工食品等被证明优于竞争对手的红外水分分析仪。/pp  此外,CEM公司还宣布推出用于微波消解仪的一次性玻璃衬管,可以说是痕量金属分析样品制备的最新突破。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/b20e38bd-854b-4dc5-9632-57675e52483a.jpg" title="Disposable Glass Vessel Liner _03.jpg" alt="Disposable Glass Vessel Liner _03.jpg"//pp style="text-align: center "一次性玻璃衬管/pp  一次性玻璃衬管是一种易于使用的玻璃插件,可与配备iWave温度测量传感器的MARS 6微波消解系统中的CEM MARSXpress Plus 容器一起使用。iWave Light Emitting Technology能够透过容器和衬管材料来测量样品溶液的实际温度,从而使用户能够更好地控制每个反应。一次性玻璃衬里是一种新的颠覆性技术,其全球专利正在申请中。这些衬垫消除了容器清洗耗时和交叉污染的风险。样品可以直接称重到衬管中,减少Teflon® 容器常见的静电干扰,消化后的样品可以放入衬管中,然后放入自动进样器进行分析。/pp  “一次性玻璃衬管将为高通量实验室带来重大节约,”CEM公司总裁兼首席执行官Michael J. Collins评论道。 “在运行之间消除清洗容器的需要将节省技术人员的时间,并加快整体消化过程,允许更少的样品在更短的时间内运行。它是消化样品的完美配件,应用领域包括:环境,食品,饲料/肥料等。”/p
  • 生态环境部关于发布《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》等三项国家生态环境标准的公告
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范生态环境监测工作,现批准《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》等三项标准为国家生态环境标准,并予发布。标准名称、编号如下。一、《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》(HJ 1214-2021)二、《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》(HJ 1215-2021)三、《水质 浮游植物的测定 0.1 ml计数框-显微镜计数法》(HJ 1216-2021)以上标准自2022年6月1日起实施。标准内容可在生态环境部网站(http://www.mee.gov.cn)查询。生态环境部2021年11月29日HJ 1214-2021 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法.pdfHJ 1215-2021 水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法.pdfHJ 1216-2021 水质 浮游植物的测定 0.1 ml 计数框- 显微镜计数法.pdf
  • 催化燃烧技术终结者——红外气体分析技术
    催化燃烧技术传感器应用广泛并且价格便宜,但易被污染中毒、缺乏安全自检、要求定期维护、标定以及使用寿命短。红外气体传感器这些年发展迅速,克服了以上催化燃烧的缺点,符合IEC61508安全标准,在检测碳氢化合物气体时可提供快速可信的检测结果。本文将就两种传感器的不同优缺点作出比较,以供大家了解。催化燃烧 催化燃烧最早起源于十九世纪六十年代采矿业,早期简单的铂丝线圈传感器由于能耗大、零点漂移严重不适于连续操作。 当前催化燃烧检测器连接两个铂丝线圈,每个都包裹着氧化铝粘土。检测单元包裹着催化剂,可燃气通过时可促进氧化发热。 催化燃烧优点 1、 检测器价格低廉、供应广泛; 2、 可使用各种可燃气,如果方法正确,可用于特殊物质检测; 3、 装置简单,除了标准气,没有其他特殊的维护装备; 催化燃烧缺点 1、 易中毒,如果暴露在有机硅、铅、硫和氯化物组分中,将失去对可燃气的作用; 2、 易产生烧结物,阻止可燃气与传感器接触; 3、 没有自动安全防护装置; 4、 在某些环境下灵敏度会下降(特别是硫化氢和卤素); 5、 需要至少12%的氧气浓度,在氧气浓度不足情况下工作效率明显下降; 6、 如暴露在可燃气体浓度过高的环境下,会被烧坏; 7、 使用时间越长,灵敏度越低; 8、 寿命有限,最长3-5年; 9、 需定期进行气体测试和标定;红外技术 包含一个原子以上的气体能吸收红外光,这样碳氢化合物和一些气体比如二氧化碳、一氧化碳能通过红外技术进行检测。二氧化碳气体分析示意图 为了区分红外吸收,气体和其他物质比水,需要额外增加一个波长宽带为2.7-3um的传感器。碳氢化合物在此范围没有吸收峰。这可以阻止错误报警发生和减小干扰物质的信号。双光束设计就是被用来防止光学组分污染造成错误报警。 红外技术优点 1、 较快的反应速率:响应时间一般小于7秒; 2、 自动故障操作:电源错误、信号错误、软件错误都能反馈给控制系统; 3、 对污染性气体的信号抗干扰能力强; 4、 寿命长,一般大于10年; 5、 维护成本低; 6、 无需氧气; 7、 高浓度可燃气体条件下,不会烧坏; 8、 不会烧结,相应的问题也不会发生; 红外技术缺点 购买价格高于催化燃烧检测器 催化燃烧需要定期测试(通过标气)。有些海洋石油平台通常每六周需测试一次,每3-5年需要更换一次,这样需要耗费大量的成本。 不会烧结的红外气体检测仪器可自我检测,比检测如灯、传感器、窗口、软件等这些不可恢复的问题,从而大大降低出现问题的可能性。较少的零点、量程漂移及高灵敏度意味着红外气体检测仪器的校准和常规维护少,一般为6-12个月。 同时,红外传感器的价格近年已经显著下降,虽然价格还是高于催化燃烧检测器,但实践经验表明,红外传感器的成本可通过减少维护成本来降低。故红外气体传感技术取代催化燃烧技术大势所趋。 四方仪器自控系统有限公司,以自主知识产权的红外传感器核心技术为依托,成功研制红外烟气、沼气、煤气、尾气、天然气等节能减排仪器仪表,并已广泛应用于电力、钢铁、有色金属、煤化工、石油化工、垃圾焚烧、厌氧发酵、机动车及发动机检测、石油天然气勘探、煤层气综合利用、空分、节能环保部门、科研院校及民用等领域。 红外传感器可检测特征吸收峰位置的吸收情况,以确定某种气体的浓度。这种传感器过去都是大型的分析仪器,但近些年,随着以MEMS技术为基础的传感器工业的发展,这种传感器的体积已经由10升,45公斤的巨无霸,减小到2毫升(拇指大小)左右。 微型红外传感器 使用无需调制光源的红外传感器使得仪器完全没有机械运动部件,实现免维护,有效降低维护成本,从而降低工业过程气体的监测成本。(欢迎转载,转载请注明来源:工业过程气体监测技术)
  • 江苏省纺织产品质量监督检验研究院316.00万元采购卤素分析仪,伏安极谱仪,紫外分光光度,气质联用仪...
    详细信息 江苏省纺织产品质量监督检验研究院皮革制品化学安全性能检验检测能力提升竞争性磋商公告 江苏省-南京市-鼓楼区 状态:公告 更新时间: 2023-12-11 受江苏省纺织产品质量监督检验研究院的委托,江苏励邦招标代理有限公司就皮革制品化学安全性能检验检测能力提升(项目编号:JSZC-320000-LBZB-C2023-0030)进行竞争性磋商采购,欢迎符合资格条件的供应商参加报价和磋商。 项目概况 江苏省纺织产品质量监督检验研究院皮革制品化学安全性能检验检测能力提升的潜在供应商应在南京市鼓楼区江东北路305号9-B座获取采购文件,并于2023年12月21日15点30分(北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:JSZC-320000-LBZB-C2023-0030 2、项目名称:皮革制品化学安全性能检验检测能力提升 3、采购方式:竞争性磋商 4、预算金额及最高限价:316万元 5、采购需求: 序号 设备名称 数量 (台数) 设备预算(万元) 质保期 是否接受 进口产品 是否为 核心产品 1 紫外分光光度仪 1 35 自验收合格之日起3年 是 / 2 原子荧光光度计 1 33 自验收合格之日起3年 是 / 3 总有机卤素分析仪 1 55 自验收合格之日起1年 是 / 4 纤维粉碎仪 1 15 自验收合格之日起2年 是 / 5 伏安极谱仪 1 85 自验收合格之日起1年 是 / 6 气质联用仪 1 93 自验收合格之日起1年 是 核心产品 详见第四章采购项目需求。 6、合同履行期限:详见第四章采购项目需求。 7、本项目为非专门面向中小企业采购项目,所属行业为工业行业。 二、申请人的资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明; 1.2上一年度的财务状况报告(成立不满一年不需提供); 1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料;磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料); 1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; 1.5参加本项目竞争性磋商活动前3年内(距提交响应文件截止之日前)在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询,无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 3、落实政府采购政策需满足的资格要求:无。 4、本项目的特定资格要求:无 5、本项目接受进口产品投标。 6、本项目不接受联合体投标,投标人须对项目要求全部内容进行投标,不允许分包、转包。 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、获取采购文件 1、时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日。每天9:00―11:30,14:00―17:00(北京时间,节假日除外)。 2、方式:现场领购或网上领购。 请投标人上传采购文件付款凭证至邮箱:jslibang_public@126.com后获取招标文件申请表,付款凭证需注明项目名称和编号,按要求填写表格并报送相关材料,代理机构经审核通过后发送招标文件。 3、售价:每包500元人民币,售后不退。 收款账户信息如下: 账户名称:江苏励邦招标代理有限公司 开户银行:中国银行草场门支行 账号:509277386442 4、未在规定时间内购买磋商文件的潜在投标人将失去投标资格。 四、响应文件提交截止时间、开启时间和地点 1、提交响应文件截止时间:2023年12月21日15点30分(北京时间) 2、开启时间:2023年12月21日15点30分(北京时间) 3、地点:江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9―B座 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1、磋商响应文件制作份数要求: 纸质响应文件正本份数1份,副本份数2份。每份文件须清楚标明“正本” 或“副本”字样。电子版文件 1 份,用于辅助评标和存档(内容为响应文件正本加盖公章的扫描件,以 U 盘形式,贴上含项目编号、供应商名称等项目信息的标签,随纸质文件一同密封提交,文件格式应为 PDF 格式,所有内容必须归集到一个文件名下,文件格式为公司名加磋商项目(例:XX公司+磋商项目)。当电子版文件与纸质文件不一致时,以纸质文件正本为准。 2、本次招标不收取磋商保证金。 3、有关本次磋商采购的事项若存在变动或修改,敬请及时关注江苏励邦招标代理有限公司在有关网站发布的更正公告。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1、采购人信息 名称:江苏省纺织产品质量监督检验研究院 地址:南京市光华东街3号 联系人:柴老师 电话:025-85778530 2、采购代理机构信息 名称:江苏励邦招标代理有限公司 地址:江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座 联系人:徐工 电话:13851424090 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:卤素分析仪,伏安极谱仪,紫外分光光度,气质联用仪,原子荧光光谱,分子荧光光谱 开标时间:null 预算金额:316.00万元 采购单位:江苏省纺织产品质量监督检验研究院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:江苏励邦招标代理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 江苏省纺织产品质量监督检验研究院皮革制品化学安全性能检验检测能力提升竞争性磋商公告 江苏省-南京市-鼓楼区 状态:公告 更新时间: 2023-12-11 受江苏省纺织产品质量监督检验研究院的委托,江苏励邦招标代理有限公司就皮革制品化学安全性能检验检测能力提升(项目编号:JSZC-320000-LBZB-C2023-0030)进行竞争性磋商采购,欢迎符合资格条件的供应商参加报价和磋商。 项目概况 江苏省纺织产品质量监督检验研究院皮革制品化学安全性能检验检测能力提升的潜在供应商应在南京市鼓楼区江东北路305号9-B座获取采购文件,并于2023年12月21日15点30分(北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:JSZC-320000-LBZB-C2023-0030 2、项目名称:皮革制品化学安全性能检验检测能力提升 3、采购方式:竞争性磋商 4、预算金额及最高限价:316万元 5、采购需求: 序号 设备名称 数量 (台数) 设备预算(万元) 质保期 是否接受 进口产品 是否为 核心产品 1 紫外分光光度仪 1 35 自验收合格之日起3年 是 / 2 原子荧光光度计 1 33 自验收合格之日起3年 是 / 3 总有机卤素分析仪 1 55 自验收合格之日起1年 是 / 4 纤维粉碎仪 1 15 自验收合格之日起2年 是 / 5 伏安极谱仪 1 85 自验收合格之日起1年 是 / 6 气质联用仪 1 93 自验收合格之日起1年 是 核心产品 详见第四章采购项目需求。 6、合同履行期限:详见第四章采购项目需求。 7、本项目为非专门面向中小企业采购项目,所属行业为工业行业。 二、申请人的资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明; 1.2上一年度的财务状况报告(成立不满一年不需提供); 1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料;磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料); 1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; 1.5参加本项目竞争性磋商活动前3年内(距提交响应文件截止之日前)在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询,无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 3、落实政府采购政策需满足的资格要求:无。 4、本项目的特定资格要求:无 5、本项目接受进口产品投标。 6、本项目不接受联合体投标,投标人须对项目要求全部内容进行投标,不允许分包、转包。 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、获取采购文件 1、时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日。每天9:00―11:30,14:00―17:00(北京时间,节假日除外)。 2、方式:现场领购或网上领购。 请投标人上传采购文件付款凭证至邮箱:jslibang_public@126.com后获取招标文件申请表,付款凭证需注明项目名称和编号,按要求填写表格并报送相关材料,代理机构经审核通过后发送招标文件。 3、售价:每包500元人民币,售后不退。 收款账户信息如下: 账户名称:江苏励邦招标代理有限公司 开户银行:中国银行草场门支行 账号:509277386442 4、未在规定时间内购买磋商文件的潜在投标人将失去投标资格。 四、响应文件提交截止时间、开启时间和地点 1、提交响应文件截止时间:2023年12月21日15点30分(北京时间) 2、开启时间:2023年12月21日15点30分(北京时间) 3、地点:江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9―B座 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1、磋商响应文件制作份数要求: 纸质响应文件正本份数1份,副本份数2份。每份文件须清楚标明“正本” 或“副本”字样。电子版文件 1 份,用于辅助评标和存档(内容为响应文件正本加盖公章的扫描件,以 U 盘形式,贴上含项目编号、供应商名称等项目信息的标签,随纸质文件一同密封提交,文件格式应为 PDF 格式,所有内容必须归集到一个文件名下,文件格式为公司名加磋商项目(例:XX公司+磋商项目)。当电子版文件与纸质文件不一致时,以纸质文件正本为准。 2、本次招标不收取磋商保证金。 3、有关本次磋商采购的事项若存在变动或修改,敬请及时关注江苏励邦招标代理有限公司在有关网站发布的更正公告。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1、采购人信息 名称:江苏省纺织产品质量监督检验研究院 地址:南京市光华东街3号 联系人:柴老师 电话:025-85778530 2、采购代理机构信息 名称:江苏励邦招标代理有限公司 地址:江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座 联系人:徐工 电话:13851424090
  • UoW FTIR 多要素温室气体分析仪引导温室气体在线测量技术最前沿
    温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪由澳大利亚Wollongong 大学研发,由ECOTECH 合作生产,并提供全球范围内的分销及符合ISO9001 标准的售后服务。UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪应用多光程&mdash &mdash 傅里叶红外变换(FTIR)光谱测量解析技术和高性能红外检测元器件,结合了完善的控制软件系统,能够全自动地运行,在线精确连续测量环境大气(或其他种类的混合气体)中多种温室气体成分的浓度及其同位素丰度,运行成本低,适于长期连续观测。也可以根据用户需求,改变地相应的配置,测量其他种类的痕量气体。 自第一台Uow FTIR 多要素温室气体气体分析仪投入现场观测应用以来,10 余年间,在全球已有多个用户将本仪器用于环境大气和本底地区大气的温室气体观测,并开发了温室气体以外的测量功能。这些用户包括:澳大利亚的Wollongong 大学、Melbourne 大学、公共财富科学与工业研究组织(CSIRO)、科学与技术组织(ANSTO),新西兰的国家水和大气研究所(NIWA),德国的Heidelberg大学、Bremen 大学、Max Planck 研究所,韩国的国家标准研究所、中国气象局(CMA)等。 下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 仪器特点@ 同时在线测量多种温室气体的浓度和同位素丰度,应用方式广泛、多样 1 同时测定CO2、CO、CH4、N2O 的大气浓度,以及CO2 中&delta 13C、水汽中&delta D 和&delta 18O 的丰度。2 可以一路或多路连续进样,测量多种温室气体浓度及同位素丰度;3 可在测量塔不同高度采集样品,进行温室气体(包括水汽和CO2 的同位素)的垂直廓线测量;4 可车载连续监测;5􀁺 连接静态箱进行土壤中温室气体的通量测量;6􀁺 在实验室中批量测量采样瓶或采样袋中的空气样品;7􀁺 标准传递测量:在实验室中,通过测量将高等级标准气的量值关系传递给较低等级的标准气体。8 其他气体成分的测量9􀁺 在中红外谱段有已知吸收光谱的任何气体都可以用本仪器定量测量,如:NH3、碳氟化合物、HF 和SiF4 等。10 根据气体物种不同,最低检测限为1-20ppbv。@ 全自动运行,可遥控,维护成本低、消耗量少1 五合一测量(一台仪器同时测量5 个物种/要素),综合运行成本低2􀁺 日常观测只需要参照气(洁净空气)每天一次检测,无需高等级标准气;3􀁺 无需液氮或深冷除湿;4􀁺 随机携带采样气体干燥器和多进样口5􀁺 全自动运行,并可通过网络遥控运行UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 中文样本下载链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。
  • 防治污染,让微生物“吃掉”有害气体
    常用的生物大气治理技术主要有生物过滤、生物滴滤和生物洗涤3种。与其他有机废气处理技术相比,生物大气治理技术具有安全性好、无二次污染等优点,对处理低浓度或生物可降解性强的有机废气效果较好。随着我国工业的快速发展,为社会带来了巨大经济利益的同时,也产生了大量有害气体,不但污染了环境,同时影响人们的身体健康。据生态环境部公布的今年1—3月空气质量数据,全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为80.1%,同比下降3.7个百分点,重度及以上污染天数比例同比上升1.5个百分点。生态环境部大气环境司司长刘炳江表示,一季度空气质量形势不容乐观的主要原因之一是工业生产污染物排放量的增加。工业生产排放是大气污染的重要源头。目前,对气态污染物的净化处理方法可分为物理法、化学法和生物法,其中生物法又称生物大气治理技术,是利用活性污泥等培养菌种,分解消化有害气体。那么,生物大气治理技术有何优缺点?应用情况如何?还有哪些难点有待突破?用微生物将气态污染物变为无害物质、二氧化碳和水河北科技大学环境科学与工程学院、挥发性有机物与恶臭污染防治技术国家地方联合工程研究中心、河北省大气污染防治推广中心的研究人员在《微生物学通报》上联合发表的论文《微生物生物技术处理气态污染物的研究进展》指出,生物大气治理技术可处理的气态污染物种类广泛,治理工业生产中产生的挥发性有机物(VOCs),硫化物、甲硫醇等恶臭气体,氯苯、氯代烃等含卤素有机物,氮氧化物等气态污染物,具有净化效率高、易操作等特点。其净化过程是气态污染物作为微生物能源或营养物质被利用,降解为无害的小分子物质、二氧化碳、水。研究表明,生物大气治理技术的本质在于吸附和微生物降解。合肥工业大学教授徐从裕说,与其他有机废气处理技术相比,生物大气治理技术具有安全性好、无二次污染等优点,对处理低浓度或生物可降解性强的有机废气效果较好。常用的生物大气治理技术主要有生物过滤、生物滴滤和生物洗涤3种。生物过滤技术是废气先进入水槽去除颗粒物和部分可溶成分等,同时对气体调温增湿,随后适宜温度的湿润废气进入附着泥炭、秸秆等微生物填料的反应器,被吸附并降解。生物滴滤技术是在生物过滤技术基础上取消了前端水槽部分,增加了滴滤系统,并在其中投加营养液,通过营养液调控废气的pH值和湿度等以适合微生物生存,再将其放入生物反应器进行吸附、降解。以微生物悬浮生长为特点的生物洗涤技术包括接触吸收塔与生物反应单元两个部分。在接触吸收塔中,由塔底进入的废气与塔顶喷淋的洗涤液交汇,吸收了废气中污染物的洗涤液由塔底回流至生物反应器进行处理再生。目前,生物大气治理技术在德国、荷兰、美国和日本等国家已广泛应用,生物过滤、生物滴滤技术使用较为普遍,技术已经成熟。可应用于污水除臭和工业废气治理等多个领域近些年,由于绿色环保的特性,生物大气治理技术日益受到重视,在生活垃圾、污水除臭,以及工业废气治理等方面均发挥了一定作用。目前,已有不少企业采用生物大气治理技术进行工业废气治理。例如,佛山市三水金湖工程塑料有限公司从2016年开始投入运行生物过滤除臭工程。企业生产过程中产生的废气,通过鼓风机等收集后经管道进入箱式设施中,经水洗除尘降温、等离子除油处理后进入生物滤池,通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层,完成降解过程后,废气经净化后达标排放。该项目的污染防治效果和达标情况显示,企业排放的废气主要成分为苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯,其中二甲苯浓度最高,生物过滤装置对二甲苯的去除率超过98%,总VOCs去除率达78.6%。除了工业废气治理,在对作为公众投诉最强烈的环境问题之一的恶臭处理方面,生物大气治理技术也有广泛应用。生态环境部大气环境司印发的《2018—2020年全国恶臭/异味污染投诉情况分析》显示,2018年、2019年、2020年恶臭/异味投诉分别占全部环境问题投诉举报件数的21.5%、20.8%和22.1%,占比超过1/5;垃圾处理行业占全部恶臭/异味投诉的平均比例为11.3%,为投诉最多的行业。而上海市垃圾处理中心采用生物滴滤塔,针对甲烷、硫化氢、氨气3种含量较高的恶臭气体进行处理。当pH值保持在4.5—5.5,进气量为600毫克/立方米时,其处理效率可在80%以上。除此之外,生物大气治理技术还能解决污水处理厂的臭气问题。2006年8月,深圳滨河污水处理厂污泥工段除臭工程完工。作为项目建设和运营方,西原环保(上海)股份有限公司副总经理刘启凯说,该工程采用的就是生物大气治理技术,通过风机将封闭空间内的空气抽出,送入生物滤池,经生化作用将空气中的臭味物质分解,净化后的空气再排入大气。经检测,该除臭系统出口硫化氢浓度已低于0.06毫克/立方米,通过了深圳市环境监测站检测,各项指标达到国家一级排放要求,解决了臭气扰民问题。生物大气治理技术尚处于发展阶段随着生物大气治理技术在国内应用范围的不断扩大,其技术水平也在不断提升。刘启凯说,但总体来讲,我国生物大气治理技术尚处于发展阶段,市场也处于发展早期,很多客户对生物大气治理技术认识不足。此外,生物大气治理技术本身也存在诸多局限。根据废气成分不同有针对性地选择培育微生物菌群,是该技术的核心所在。生物大气治理技术虽有不同种类,但存在的共同问题是均只适宜处理低浓度易溶废气,高浓度难溶废气净化率普遍偏低;在不同工况环境下,同一种生物处理方法效率存在较大差异;微生物群落组成与分布、物种差异等,可对净化效率产生较大影响。徐从裕补充说,生物大气治理技术使用的设备主要包括壳体、填料、风机、洗涤泵、循环泵、计量泵、营养液投加系统等,设备占地面积较大,除设备成本外,其余成本主要为微生物培养驯化所需设施的投资,后期维护成本也不低。《微生物生物技术处理气态污染物的研究进展》指出,从发展趋势来看,生物大气治理技术的深入研究需注重与其他技术结合创新,优势互补,拓宽应用范围。人们可以利用分子生物学手段探究微生物对污染物的代谢机理与途径,明确污染物种间代谢过程,以优化微生物群落结构,提高污染物的降解效率,并形成筛选高效菌株、调制复配菌剂、精细调控群落结构等的稳定工艺。
  • “全国气体同位素实验室联盟”筹备建立
    p  8月22日,由中国科学院西北生态环境资源研究院(简称“西北研究院”)、中国科学院青年创新促进会等单位主办,西北研究院油气资源研究中心、兰州资源环境科学大型仪器区域中心等单位承办的“第一届全国气体同位素技术与地球科学应用研讨会”在甘肃兰州召开。西北研究院院长王涛致词。/pp  此次会议以气体同位素技术与地球科学发展为主题,共吸引了来自包括中国、美国、日本、英国等国家和地区170多家单位的600余名代表参会。并特别邀请到中科院院士欧阳自远、戴金星、王铁冠、赖远明等数十位知名专家参会。会议内容涉及天体化学、油气地质学、冰冻圈科学、生态学、环境科学、全球变化研究、农业科学及稳定同位素分析技术新方法等学科领域。会议规模大、规格高、跨学科领域广。/pp  中国月球探测工程首席科学家,被誉为“嫦娥之父”的欧阳自远回顾了世界各国探索月球的历程,重点介绍了中国在月球探测、空间探测和太阳系探测方面的思路及进展。大量珍贵的图片资料为揭开月球、太阳系的神秘面纱提供了重要的科学依据。欧阳自远提到,“搞探月工程、搞航天事业,我们国家要靠自己自力更生,也只能自力更生,我们有能力凭借自己的力量搞好中国的探月工程”。/pp  世界著名同位素地质研究专家、国际纯粹与应用化学联合会同位素丰度与原子量委员会主席丁悌平作了“气体同位素与地球科学的发展”的发言。他指出,气体同位素的技术是自然科学院领域研究中强有力的工具,在解决地球各大圈层物质的形成、演化和迁移过程等重大科学问题中发挥了重要作用。/pp  中国质谱学会秘书长谢孟峡作了“跨学科交流与气体同位素科学研究的未来”的报告。他强调,实验室是科技创新活动的重要场所,是进行高水平研究及培养科技人才的重要基地 而跨领域的学术交流是科技创新活动的一个重要动力源,是学术不断创新的阶梯。他指出,气体同位素研究有关的跨学科领域交流内在潜力是不可估量的。/pp  为更好地加强国内气体同位素实验室间的交流合作,更多地为科研提供技术支撑,本次会议期间将正式开始筹备建立“全国气体同位素实验室联盟”。西北研究院院长王涛表示,西北研究院将对筹建的“全国气体同位素实验室联盟”给予大力支持。/pp  “全国气体同位素实验室联盟”的成立,将有助于全面提升我国气体同位素实验室的科技创新支撑能力,促进我国气体同位素实验技术跨越进入世界先进行列,促进科研和实验技术人员的紧密融合,为不断开拓学科前沿领域,并取得重要科研成果和突破做出贡献。该联盟将突破传统观念的束缚,探索新的改革之路和发展模式。/pp  本届研讨会为期三天。期间,将举办多个分论坛。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/85c69fdf-2f35-4e8f-b9cb-d79283832c02.jpg" title="1.jpg"//pp style="text-align: center "会议现场/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/b7225e4d-433e-4802-82be-d7f240cf0749.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "欧阳自远作报告/p
  • 北京博赛德BCT高精度高灵敏度环境空气ODS和含氟温室气体分析解决方案
    BCT高精度高灵敏度环境空气ODS和含氟温室气体分析解决方案点击博赛德科技 关注我们方案背景ODS和含氟温室气体有什么危害?消耗臭氧层物质,英文名称Ozone-Depleting Substances,简称ODS,包含6大类卤代烃,如氟氯碳化物(CFCs)、氢氯氟碳化物(HCFCs)、哈龙(Halon)等。这些化合物主要由工业生产,用于制冷、清洗和发泡等领域。它们能在平流层释放出卤素原子,催化臭氧光解反应,使平流层臭氧量减少,形成南极臭氧空洞,导致过量紫外线辐射到达地球表面,危及人类和地球生物圈的安全。为了保护人类生存环境,1987年世界各国共同签订《蒙特利尔议定书》,在全球范围内限制ODS的使用和排放。含氟温室气体,简称F-gas,包括《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)之《京都议定书》包含的7类温室气体中的4类,即氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫( SF6)和三氟化氮(NF3)。含氟温室气体具有极高的全球增温潜势(GWP),如NF3的GWP100高达15750,而SF6的GWP100高达23500。因此,尽管大气中的含氟温室气体浓度极低,但含氟温室气体和ODS占长寿命温室气体辐射强迫的11%,对全球变暖起着重要作用。分析难点环境空气ODS组分浓度很低,PPT甚BCT亚PPT级别环境空气ODS组分浓度波动不大这两个特点BCT要求检测设备需具有很高的灵敏度和极高的准确度。现在国内针对挥发性有机物的分析已经非常的成熟, 但是准确度要求30%以内,精密度要求10%以内,检出限100ppt左右,这对于浓度极低的环境大气ODS和含氟温室气体来说,准确度、检出限等远远满足不了监测需求。高灵敏度和高准确的要求导致我们无法用常规的VOCs分析设备和分析方法来解决ODS和含氟组分的分析。分析常见问题采样及运输:环境空气ODS背景值较低,但是由于泄露或者溶剂释放等因素的影响,运行和存储环境的背景值可能会很高,VOCs分析常用的低压和常压采样,会有导致泄露的隐患,正压采样通常会使用采样泵,样品经过采样泵内部,很容易造成残留和交叉污染,而且泵在工作时会散热,导致密封垫圈释放出不明组分浓缩系统:为了保证更高的灵敏度,通常需要更大的浓缩体积,进样体积需要2L甚BCT更高,但是常规浓缩系统进样体BCT大为1L,而且大体积进样,会导致水分的存在而出现除水阱结冰的可能,同时浓缩系统和采样罐的连接过程,会引入实验室环境空气,导致ODS检测结果不准确配气系统:采样罐和配气仪连接处有引入环境空气,导致配气结果不准确;清罐系统:VOCs通常采样罐空白指标,国内为100ppt,国际标准为20ppt,无论哪个空白指标都满足不了亚PPT浓度级别的ODS组分分析。解决方案北京博赛德科技有限公司对ODS和含氟温室气体分析现状及分析难点进行了研究,并在常规三级冷阱预浓缩-GCMS分析方案的基础上进行了改进和优化,推出了这套高精度高灵敏度环境空气ODS和含氟温室气体分析方案。采样及运输: 罐采样的方式,为了避免运输过程中的泄露,采用高压采样的方式,避免运输存储过程中外界气体漏入采样罐内,同时采样过程不使用采样泵,避免使用采样泵造成的较差污染和采样泵过热导致密封元件释放干扰物质浓缩系统:对传统三级冷阱预浓缩仪ENTECH 7200进行改进,保证进样体积可以达到3L,同时避免水分的冷凝造成除水阱的结冰堵塞,优化浓缩分析方法,实现罐子和自动进样器无泄漏连接,避免实验室内空气引入采样罐内配气系统:对Entech 4700高精度稀释仪进行改进和优化配气过程,保存配气前和配气中没有外界气体的进入干扰。清罐系统:高真空置换清洗采样罐,保证采样罐系统的空白水平在0.1ppt以下,个别组分可以做的更低实验结果TIC结果15种ODS组分全扫谱图15种ODS组分SIM谱图精密度5ppt,1500ml重复性检出限1ppt标气目标物重复性(1ppt,150ml)通过5倍信噪比的方式得出34种ODS组分的检出限结论从实验结果可以看出,经过改造和优化,该套分析方案解决了传统VOCs分析系统无法分析环境空气中低浓度ODS和含氟组分的问题,结合采样、清罐、配气、浓缩分析等质控流程,可完全满足环境空气中多种ODS和含氟组分检测分析的要求。该套方案经过北京博赛德科技有限公司的优化和集成,已经完全满足商业化检测设备的要求。更多资讯与服务 关注我们
  • 中石化自主开发微痕量气体组分同位素分析新技术
    近日,石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所实验研究人员应用自主开发的微痕量气体组分同位素分析新技术,对鄂尔多斯盆地的富烃类气藏、云南腾冲的温泉气、济阳坳陷地区二氧化碳气藏中的气体进行氢同位素分析,收到让地球化学研究人员满意的分析效果。历经40多年发展的无锡石油地质研究所实验研究中心在稳定同位素分析领域方面有着深厚的技术积累,逐步形成具有特色的同位素分析技术系列,得到国内外同行认可。面对油气勘探研究需要和目前同位素分析技术难题,在上级的支持下,这个所不断更新实验技术装备,引进3台不同型号的稳定同位素质谱仪,包括与其相配套的水平衡装置、预浓缩装置、气相色谱仪等先进设备。   同时,这个所着力加强技术创新和新技术的开发应用,坚持将传统技术方法与创新分析技术相结合,在原有稳定同位素分析技术的基础上,通过将稳定同位素质谱仪与其相配套的设备互相联接,成功开发了新同位素分析技术。  燃烧/高温裂解元素分析仪与稳定同位素质谱仪(Delta V)联机使用碳—氮、氢—氧同位素连续测定技术,可进行批量样品分析,具有样品量小、检测速度快、准确度高的特点,能满足沉积有机质碳、氢、氧、氮4种元素同位素组成的分析要求。使用燃烧装置能够实现一次进样同时检出样品中碳、氮同位素组成的目标,而使用裂解装置可同时在线测定其氢、氧同位素组成,还可用于水中氢氧同位素分析。  预浓缩装置与稳定同位素质谱仪(MAT253)联用测定微痕量气体组分的同位素分析技术,能满足低浓度甲烷气样品的碳氢同位素分析,同时利用天然气中各个组分在低温下被特定填料吸附的物理性能差异,对天然气中微痕量氢气的富集与分离,有效消除天然气中微痕量氢气同位素分析的技术瓶颈,为幔源流体中氢的地球化学研究提供有力技术支撑。  据悉,稳定同位素分析新技术的开发与应用,为石油天然气地质研究提供了丰富的地球化学信息,在油气成因类型判识、油气源对比、运移示踪和成藏机理研究等方面发挥着独特作用,深受课题科研攻关人员和油气田生产单位的欢迎。
  • 聚焦碳监测!Sercon同位素检测系统助力温室气体精准溯源
    引言我国的碳达峰碳中和是国际上排放规模最大、排放降速最快、转型任务最重、投入成本最高的复杂系统工程。为贯彻2021年全国生态环境保护工作会议精神,生态环境部编制了《碳监测评估试点工作方案》(环办监测函〔2021〕435号),推进碳监测评估体系建设,为落实减污降碳总要求作出积极贡献。方案选取上海、杭州太原等16个城市,试点开展大气中主要温室气体浓度监测,探索自上而下的碳排放量反演方法,形成技术指南,构建温室气体监测量值溯源体系。并试点开展盐沼、红树林、海草床和海藻养殖海洋碳汇监测,构建典型海岸带生态系统和海藻养殖碳汇监测技术体系。检测项目包括:高精度CO2、高精度CH4、高精度气象参数,碳同位素(13CO2)和碳同位素(14CO2)等。 Cercon CryoFlex- HS2022 IRMS:高效准确的温室气体同位素检测系统二氧化碳(CO₂)、氧化亚氮(N₂O)、甲烷(CH₄)是大气中主要的温室气体。产生温室气体的因素复杂多样,且排放主体难以确定。与过去更注重末端降碳减排相比,如今越来越多的城市开始将功课前移,对温室气体的“精准溯源”成为治理的第一步,实现精细化排查。英国Sercon公司开发的CryoFlex-HS2022 IRMS系统为温室气体的同位素检测提供了全面的解决方案。图1 CryoFlex-HS2022 IRMS系统左侧为CryoFlex-CryoGas系统,包含 GC柱、CO/CO2 化学捕集器及开放式杜瓦瓶液氮系统;右侧为HS2022稳定同位素比质谱其中CryoFlex是一款多功能痕量气体净化富集装置,基于冷冻富集聚焦及色谱分离原理,并借助化学捕集和热解/燃烧技术,对温室气体(CO2、CH4、N2O)以及CO、N2、NO等多种气体进行富集净化,并与HS2022稳定同位素比质谱联机,用于测定C、H、O、N等多元素的稳定同位素比值。图2 CryoFlex系统原理结构示意δ13C-CH4 测定:样品经CO/CO2化学捕集,通过低温回路T1(-196℃),去除可冷凝气体后进入热解炉将CH4燃烧生成的CO2冷凝保留在T2中,升温使CO2蒸发转移到T3,并从T3 转移到色谱柱中进行痕量气体分离。最后通过 HS2022-IRMS测定δ13C-CH4。性能测试结果图3测试表明HS2022-IRMS系统可精确测量100 mL空气样品中的δ13C-CH4和δ2H-CH4值,可达理想的识别精度(分别为0.3‰和3.0‰)。图 3 δ13C-CH4 (A)和δ2H-CH4(B), 100 and 0.8 nmol CH4天然样品中CH4同位素比值变化极大,而HS2022- IRMS系统较宽的动态范围,可将样品记忆效应的影响降至最低。图4显示HS2022-IRMS系统系统用于测定δ13C-CH4和δ2H-CH4,结果均在允许误差范围内,且未观察到明显的样品残留。 图4 同位素残留试验Sercon CryoFlex- HS2022 IRMS稳定同位素比质谱系统的优势:l HS2022稳定同位素比质谱采用全不锈钢和金属垫圈结构的质谱飞行管,确保高真空度,最小化本底;l 离子源采用高稳定性、长寿命镀钍灯丝;l 真正的差动泵真空系统,真空度低至1×10-9mbar,确保离子传输效率;l 离子源配备额外真空泵,保证离子化效率,减少副反应;l 卓越的灵敏度及联机精度;l CryoFlex痕量气体富集净化系统采用一体化设计,集转化炉和冷阱与一体,无需额外管路连接,可轻松完成痕量气体的净化富集;l CryoFlex可配置1500℃高温的裂解炉,用于CH4中H的转化;l 自动进样器可适配 6 /12/30/60/125/ 250 mL等多种规格的样品瓶;l CryoFlex也可作为多功能接口与多种外设(如TOC、LA)联机使用。
  • 理加联合应邀参加第一届全国气体同位素技术与地球科学应用研讨会
    2017年8月22-24日,第一届全国气体同位素技术与地球科学应用研讨会在兰州隆重召开,本次大会由中国科学院西北生态环境资源研究院主办,(原)中国科学院寒区旱区环境与工程研究所公共技术服务中心协办,吸引了来自包括中国大陆、美国、日本、英国等国家和地区170多家单位的600余名代表参会。应主办方邀请,北京理加联合科技有限公司(以下简称理加联合)派遣了专业技术人员携带产品及资料参加会议展览。会议现场 理加联合在会场设立了专业产品技术咨询台,并展出了LGR MGGA 超便携温室气体分析仪,吸引了众多科研工作者参观、问询。理加联合朱湘宁工程师就与会学者关心的问题,进行了耐心而细致地解答。LGR MGGA 超便携温室气体分析仪:MGGA可以实时、连续、同时测量CH4、CO2和H2O的浓度,能耗低至35 w,重量轻至5.4 kg,可以在任意地点测量,特别适用于土壤通量研究、合规性监测、空气质量研究、天然气泄漏检测及其它野外研究工作。 第一届全国气体同位素技术与地球科学应用研讨会的成功举办,进一步拓展了该技术在各领域中的应用,促进了从事稳定同位素地球科学研究的专家学者深入交流,从而提升地球科学研究整体学术水平。与此同时,理加联合更深入的了解了科研工作者对于稳定同位素分析仪器的需求,我们会不断提升产品研发、技术支持及售后服务水平,为科研工作者提供更优质、更全面的服务,并为推动同位素技术与地球科学的发展助力。
  • 卡式加热炉水分仪对比卤素加热水分仪,您选对了吗?
    在锂离子电池的制造过程中,有很多东西是必须严格控制的,一是粉尘,二是金属颗粒,三是水分。水分对锂离子电池影响巨大,主要会造成以下不良后果: 1、电解液变质,使电池铆钉生锈。2、电池内部压力过大,爆裂使得电解液喷溅,电池碎片也容易伤人。 3、高内阻(High ACR),不能进行大电流放电,电池的功率比较低。4、高自放电(HSD),电池在不使用的情况下,电量也会损耗。5、低容量,电池内部水分过高,损耗了电解液的有效成分,也损耗了锂离子,使得锂离子在电池负极片发生不可逆转的化学反应。6、低循环寿命 7、电池漏液,当电池内部的水分多的时候,电池内部的电解液和水反应,其产物将是气体和氢氟酸,氢氟酸是一中腐蚀性很强的酸,它可以使电池内部的金属零件腐蚀,进而使电池最终漏液。 目前市场上水分含量测定的技术方法最常用的是卡尔费休方法和加热失重方法,由于锂电池行业所测样品含水量极低,加热失重法水分测定仪的精度根本达不到,这种方法被直接排除。卡尔费休方法检测,精度没有问题,但是由于样品本身固体粉末无法溶解,直接进样的方法会污染反应杯和电极,样品也无法检测,因此,采用卡尔费休间接进样的方法,也就是用卡式加热炉(也有叫卡式干燥炉)进样,结合卡尔费休水分测定仪检测就成为目前唯一的可以选择的测量方式。卡式加热炉作为卡尔费休水分测定仪的辅助组成部分,它要求加热后的样品水分挥发后能够无任何残留地进入到卡尔费休水分仪电解池中测量,这对仪器的加热组件,管路组件,密封组件等提出了非常高的要求,长期以来,国产仪器厂家在这一块儿是个空白,被国外公司所垄断,进口仪器价格十分昂贵,在十几万和二十几万之间,日常维护成本也非常高。另外,国内一些卡尔费休水分仪的生产厂家声称自己的产品可以应用在锂电行业,但也仅仅局限于电解液等液体样品,正负极材料,极片等固体样品根本无法检测。早在2011年,在浙江大学,中科院宁波材料所等一批老师的帮助下,我们开始进行卡式加热炉结构设计和材料筛选的工作,经过几年摸索,样机成型,并结合我禾工公司的AKF-3库伦法卡式水分测定仪,组成一套国产的第一台带卡式加热炉的卡尔费休水分测定仪,AKF-BT2015C锂电池水分测定仪客户二次购买率超过60%!锂电市场占有率40%,国产设备占有率100%。 AKF-BT2010C锂电池专用水分测定仪:采用卡尔费休间接进样的方法,用卡式加热炉(也有叫卡式干燥炉)进样,加热后的样品水分挥发后能够无任何残留地进入到卡尔费休水分仪电解池中测量。适用于锂离子动力电池行业正负极材料及其原材料,电解液等,包括磷酸铁锂材料、磷酸铁、钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料,负极膜片,石墨粉等,同时适用其他不溶解固体材料的测量。 典型用户:钱江锂电科技有限公司(4套)、个旧圣比和实业有限公司(1套)、海门容汇锂业有限公司(2台)、惠州基安比新能源有限公司(1台)、山东临沂杰能新能源(2套)、南阳嘉鹏新能源(1套)、山西中科忻能科技有限公司(2套)、四川南光新能源有限公司(1套)、新乡中科科技公司(1套)、浙江谷神能源(2套)、无锡市明杨电池有限公司(2套)、北京般若涅利(1套)、包头石墨烯材料研究院(1套)、重庆中欣维动力(1套)、贵州赛德丽新能源(1套)......
  • 半导体材料无机非金属离子和金属元素解决方案——光刻胶篇
    半导体材料无机非金属离子和金属元素解决方案——光刻胶篇李小波 潘广文 近年来,随着物联网、人工智能、新能源汽车、消费类电子等领域的应用持续增长以及5G的到来,集成电路(integrated circuit)产业发展正迎来新的契机。集成电路制造过程中,光刻工艺约占整个芯片制造成本的35%,是半导体制造中最核心的工艺。涉及到的材料包括多种溶剂、酸、碱、高纯有机试剂、高纯气体等。在所有试剂中,光刻胶的技术要求最高。赛默飞凭借其在离子色谱和ICPMS的技术实力,不断开发光刻胶及光刻相关材料中痕量无机非金属离子和金属离子的检测方案,助力光刻胶产品国产化进程。从光刻胶溶剂、聚体、显影液等全产业链,帮助半导体客户建立起完整的质量控制体系。 光刻胶是什么?光刻胶又称抗刻蚀剂,是半导体行业的图形转移介质,由感光剂、聚合物、溶剂和添加剂等四种基本成分组成。将光刻胶旋涂在晶圆表面,利用光照反应后光刻胶溶解度不同而将掩膜版图形转移到晶圆表面,实现晶圆表面的微细图形化。根据光刻机的曝光波长不同,光刻胶种类也不同。 光刻相关材料光刻相关材料主要有溶剂、显影剂、清洗剂、刻蚀剂和去胶剂,这些材料被称为高纯湿电子化学品,是集成电路行业应用非常广泛的一类化学试剂。光刻胶常用溶剂有丙二醇甲醚/丙二醇甲醚醋酸酯(PGME/PGMEA)、甲醇、异丙醇、丙酮和N-甲基吡咯烷酮(NMP)等。常见的正胶显影剂有氢氧化钠和四甲基氢氧化铵等,对应的清洗剂是超纯水。 光刻胶及光刻相关材料中金属离子、非金属阴离子对集成电路的影响半导体材料拥有独特的电性能和物理性能,这些性能使得半导体器件和电路具有独特的功能。但半导体材料也容易被污染损害,细微的污染都可能改变半导体的性质。通常光刻胶、显影液和溶剂中无机非金属离子和金属杂质的限量控制在ppb级别,控制和监测光刻工艺中无机非金属离子和金属离子的含量,是集成电路产业链中非常重要的环节。 光刻胶及光刻相关材料中无机金属离子、非金属离子的测定方法国际半导体设备和材料产业协会(Semiconductor Equipment and Materials International,SEMI)对光刻胶、光刻工艺中使用的显影剂、清洗剂、刻蚀剂和去胶剂等制定了严格的无机金属离子和非金属离子的限量要求和检测方法。离子色谱是测定无机非金属离子杂质(F-、Cl-、NO2- 、Br-、NO3- 、SO42-、PO43-、NH4+)最常用的方法。在SEMI标准中,首推用离子色谱测定无机非金属离子,用ICPMS测定金属元素。赛默飞凭借其离子色谱和ICPMS的领先技术,紧扣SEMI标准,为半导体客户提供简单、快速和准确的光刻胶和光刻相关材料中无机金属离子和非金属离子的检测方案,确保半导体产业的发展和升级顺利进行。针对光刻胶及光刻相关材料中痕量无机非金属离子和金属元素的分析,赛默飞离子色谱和ICPMS提供三大解决方案。 方案一 NMP、PGMEA、DMSO等有机溶剂中痕量无机金属和非金属离子的测定方案 光刻胶所用有机溶剂中无机非金属离子的限量要求低至ppb~ppm级别。赛默飞离子色谱提供有机溶剂直接进样的方式,通过谱睿技术在线去除有机基质,一针进样同时分析SEMI标准要求监控的无机非金属离子。整个分析过程无需配制任何淋洗液和再生液,方法高效稳定便捷,避免了试剂、环境、人员等因素可能引入的污染。ICS 6000高压离子色谱有机试剂阀切换流路图 滑动查看更多 光刻胶溶剂中ng/L级超痕量金属杂质的测定,要求将有机溶剂直接进样避免因样品制备过程引起的污染。由于 PGMEA 和 NMP具有高挥发性和高碳含量,其基质对ICPMS分析会引入严重的多原子离子干扰,并对等离子体带来高负载。iCAP TQs ICP-MS 中采用等离子体辅助加氧除碳,并结合冷等离子体、串联四级杆和碰撞反应技术,可有效去除干扰。变频阻抗式匹配的RF发生器设计,可轻松应对有机溶剂直接进样,并可实现冷焰和热焰模式的稳定切换。 冷焰TQ-NH3模式测定NMP中Mg热焰TQ-O2模式测定NMP中V NMP、PGMEA有机溶剂直接进样等离子体状态未加氧(左),加氧(右) 方案二 显影液中无机金属离子及非金属离子测定方案 光刻工艺中常用的正胶显影液是氢氧化钠和四甲基氢氧化铵,对于这两大碱性试剂赛默飞推出强大的在线中和技术,样品仅需稀释2倍或无需稀释直接进样,避免了样品前处理引入的误差和污染,对此类样品中阴离子的定量限达到10ppb以下。这一方法帮助多家高纯试剂客户解决了碱液检测的技术难题,将该领域的高纯试剂纯度提升到国际先进水平。中和器工作原理四甲基氢氧化铵TMAH是具有强碱性的有机物,作为显影液的TMAH常用浓度为2.38%, 为了避免样品处理中引入的污染,ICPMS通常采用直接进样方式测定。在高温下长时间进样碱性样品,会导致腐蚀石英炬管,引起测定空白值的提高。iCAP TQs使用最新设计的SiN陶瓷材料Plus Torch,耐强酸强碱,可一劳永逸地解决碱性样品中痕量金属离子的测定。新型等离子体炬管Plus Torch 方案三 光刻胶单体和聚体中卤素及金属离子测定方案 光刻胶单体和聚体不溶于水,虽溶于有机试剂但容易析出,常规方法难以去除基质影响。赛默飞推出CIC在线燃烧离子色谱-测定单体和聚体中的卤素,通过燃烧,光刻胶样品基质被完全消除,实现一次进样同时分析样品中的所有卤素含量。燃烧过程实时监控,测定结果准确稳定,满足光刻胶中痕量卤素的限量要求。图 CIC燃烧离子色谱仪SEMI P32标准使用原子吸收、ICP光谱和ICP质谱法来测定光刻胶中ppb级的Al Ca Cr 等10种金属杂质,样品前处理可采用溶剂溶解和干法灰化酸提取两种方法。溶剂溶解法是使用PGMEA等有机溶剂将样品稀释50-200倍,超声波振荡充分溶解后,直接进样测定。部分聚合物较难溶解于有机溶剂中,将采用500-800度干法灰化处理,并用硝酸溶解残留物提取。iCAP TQs采用在样品中添加内标工作曲线法测定,对于不同基质样品及处理方法的样品可提供准确的测定结果。 总结 针对集成电路用光刻胶及光刻相关材料,赛默飞离子色谱和ICPMS提供无机非金属离子和金属离子杂质检测的完整解决方案,为光刻胶及高纯试剂客户提供安全、便捷可控的全方位支持。“胶”相辉映,赛默飞在行动,助力集成电路产业发展,促进光刻胶国产化进程,欢迎来询! 参考文献:1.SEMI F63-0521 GUIDE FOR ULTRAPURE WATER USED IN SEMICONDUCTOR PROCESSING2.SEMI P32-1104 TEST METHOD FOR DETERMINATION OF TRACE METALS IN PHOTORESIST3.SEMI C43-1110 SPECIFICATION FOR SODIUM HYDROXIDE, 50% SOLUTION4.SEMI C46-0812 GUIDE FOR 25% TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE5.SEMI C72-0811 GUIDE FOR PROPYLENE-GLYCOL-MONO-METHYL-ETHER (PGME), PROPYLENE-GLYCOL-MONO-METHYL-ETHER-ACETATE (PGMEA) AND THE MIXTURE 70WT% PGME/30WT% PGMEA6.SEMI C33-0213 SPECIFICATIONS FOR n-METHYL 2-PYRROLIDONE7.SEMI C28-0618 SPECIFICATION AND GUIDE FOR HYDROFLUORIC ACID8.SEMI C35-0118 SPECIFICATION AND GUIDE FOR NITRIC ACID9.SEMI C36-1213 SPECIFICATIONS FOR PHOSPHORIC ACID10.SEMI C44-0618 SPECIFICATION AND GUIDE FOR SULFURIC ACID11.SEMI C41-0618 SPECIFICATION AND GUIDE FOR 2-PROPANOL12.EMI C27-0918 SPECIFICATION AND GUIDE FOR HYDROCHLORIC ACID13.SEMI C23-0714 SPECIFICATIONS FOR BUFFERED OXIDE ETCHANTS
  • 同济大学高分辨气体稳定同位素比值质谱分析系统(第二次)中标公告
    p style="text-align: center "strong同济大学高分辨气体稳定同位素比值质谱分析系统(第二次)中标公告/strong/pp  上海东松医疗科技股份有限公司受同济大学的委托,就高分辨气体稳定同位素比值质谱分析系统项目(项目编号:0811-174DSITC1874)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:/ppstrong一、项目信息/strong/pp项目编号:0811-174DSITC1874/pp项目名称:高分辨气体稳定同位素比值质谱分析系统/pp项目联系人:林之翔、刘韵/pp联系方式:0086-21-63230480转8610、8606/ppstrong二、采购单位信息/strong/pp采购单位名称:同济大学/pp采购单位地址:中国上海市四平路1239号/pp采购单位联系方式:江小英 021-65989234/ppstrong三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:/strong/pp详见招标文件/ppstrong四、采购代理机构信息/strong/pp采购代理机构全称:上海东松医疗科技股份有限公司/pp采购代理机构地址:中国上海市宁波路1号申华金融大厦11楼/pp采购代理机构联系方式:林之翔、刘韵 0086-21-63230480转8610、8606/ppstrong五、中标信息/strong/pp招标公告日期:2017年11月28日/pp中标日期:2017年12月19日/pp总中标金额:?xml:namespace prefix="fmt"fmt:formatnumber type="currency" pattern="¥.000000#"341.4759/fmt:formatnumber万元(人民币)/?xml:namespace/pp中标供应商名称、联系地址及中标金额:/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow"td序号/tdtd中标供应商名称/tdtd中标供应商联系地址/tdtd中标金额(万元)/td/trtrtd1/tdtd赛默飞世尔科技(中国)有限公司/tdtd上海市浦东新区新金桥路27号6号楼/tdtd341.475900/td/tr/tbody/tablep评审专家名单:/pp周苏闽、李宾、钟建华、陈燕、成鑫荣(业主代表)/pp中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:/pp中标标的:高分辨气体稳定同位素比值质谱分析系统/pp规格型号:253 Plus/pp数量:1套/pp中标金额:51.5万美元/ppstrong六、其它补充事宜/strong/pp中标金额按照预估免税美元汇率6.6306折算为人民币进行公示,合同金额以实际结算为准。/pp如对本次评审结果有异议,请在3个日历日内以书面形式向上海东松医疗科技股份有限公司(地址:上海市宁波路1号11楼,邮编:200002, 联系电话:021-63230480*8602)提出质疑。/p
  • 德国元素iso FLOW GHG稳定同位素质谱检测温室气体解决方案
    大气中的温室气体是引起气候变化的主要原因,因此揭开自然界温室气体的循环机理非常重要。同时,我们寻求理解对于这些气体人为的贡献,这样我们可以开发一些成功的策略去减轻或者阻止人类对于地球可持续发展的破坏影响。德国元素iso FLOW GHG联用稳定同位素比质谱仪是一种用于研究温室气体的高度自动化的连续流处理系统,也是研究气候变化的重要的手段。借助低温预浓缩、气相色谱和化学捕集技术分析大气中痕量的CO2, N2O和CH4气体,可以实现高精度的同位素分析。除此之外,iso FLOW GHG联用稳定同位素比质谱仪也可以用来研究土壤N2O排放及其来源途径。一般情况下,土壤微生物活动是 N2O 产生的主要原因,在有氧条件下,微生物将氨氧化成硝酸根的过程中产生N2O;而在厌氧环境中,反硝化细菌将硝酸盐或亚硝酸盐还原成N2O。我们知道,N2O分子是直线结构,其中一个氮原子与另一个氮原子相连,第二个氮原子又与氧原子相连,根据15N的位置不同,N2O同位素特征值又可以分为δ15Nα和δ15Nβ,当前,越来越多的科学家通过分析氮同位素异位体位嗜值(Site preference,SP)来研究N2O的产生机制,这种研究思路的好处在于可以排除N2O前体的不确定性对分析结果的影响。SP计算公式为:SP=δ15Nα-δ15Nβiso FLOW GHG联用稳定同位素比质谱仪提供了先进的自动化控制软件lyticOS,直观的操作界面和自动的数据处理极大地方便了用户,避免了大量的人为手动计算,使分析数据更加稳定准确。
  • 第一届全国气体同位素技术与地球科学应用研讨会(第二轮通知)
    p  碳、氢、氧、氮等轻元素稳定同位素技术作为地球科学领域强有力的工具,在解决地球各大圈层物质形成、演化和迁移过程中有关许多重大科学问题方面发挥了重要作用。为进一步推进该技术在地球科学研究中的应用,中国科学院西北生态环境资源研究院(筹)拟定于2017年8月21-25日在兰州组织召开“第一届全国气体同位素技术与地球科学应用研讨会”。 本次会议由中科院西北研究院油气中心公共技术服务中心与兰州资源环境科学大型仪器区域中心联合承办。会议重点围绕稳定同位素技术在地球科学各研究领域的研究进展及发展趋势开展跨学科学术交流与研讨。br//pp  会议第一轮通知发出后,得到了国内同行的积极响应,目前已收到来自全国70多家科研单位的150余份在线报名回执,组委会目前已特别邀请到了30余位地球科学各领域知名专家参会。会议期间将举办稳定同位素技术培训班,本次会议的征文将在《地球科学进展》以专刊形式出版,会议力争为参会者搭建良好的跨学科交流平台。/ppstrong  会议拟设专题/strong/pp  (1)稳定同位素技术在地质学中的应用 (2)稳定同位素技术在油气勘探开发中的应用 (3)稳定同位素技术在冰冻圈科学与全球变化中的应用 (4)稳定同位素技术在水文学、生态学及环境科学中的应用 (5)稳定同位素技术在古环境研究中的应用 (6)稳定同位素技术在火山、地震预测研究中的应用 (7)稳定同位素技术在农业、食品科学中的应用 (8)稀有气体同位素技术在地质学中的应用 (9)稳定同位素新技术、新方法及应用拓展研究 (10)稳定同位素技术培训/pp  重要时间提示:《地球科学进展》征文截止日期:2017.6.10/pp  会议时间及地点:2017.8. 21 -25,兰州市宁卧庄宾馆/pp  会议报名截止时间:会议规模控制在350人左右,满额为止/pp  会议通知详细信息:a href="http://www.geo-testing.com/bencandy.php?fid-42-id-236-page-1.shtml" _src="http://www.geo-testing.com/bencandy.php?fid-42-id-236-page-1.shtml"http://www.geo-testing.com/bencandy.php?fid-42-id-236-page-1.shtml/a /pp  大会网站及注册网址:http://geoscience-isotope2017.csp.escience.cn/dct/page/1br//pp  大会秘书处及联系方式:兰州市城关区东岗西路382号,油气中心公共技术服务中心/pp  联系人:李老师 电话:0931-4960832 邮编730000,Email:lizhongping@lzb.ac.cn/pp style="text-align: right "  大会组委会/pp style="text-align: right "  2017年5月/ppbr//p
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