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氨气浓度仪
仪器信息网氨气浓度仪专题为您提供2024年最新氨气浓度仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氨气浓度仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氨气浓度仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合氨气浓度仪相关的耗材配件、试剂标物,还有氨气浓度仪相关的最新资讯、资料,以及氨气浓度仪相关的解决方案。
氨气浓度仪相关的方案
养殖场氨气解决方案
氨气是一种有毒有害的物质,养殖场里动物的粪便会释放氨气,粪便长期堆积会导致氨气超标。氨气浓度过高不仅对人体有害,也会对动物造成很大的危害。
室内外微量氨气的检测
用KOMYO光明理化学氨气检测管900NHH,加上电动吸气泵asp-1200,检测微量氨气的浓度。
ICP-MS 测定氨气吸收液中的杂质元素
目前世界上很多的半导体生产都在中国大陆本土,相对应的一些半导体产业的下游企业,生产高纯氨气供应给上游企业。重金属含量是是其中的一个重要指标。一般测定主要是把氨气通过去离子水吸附,测定吸附后去离子水中的重金属。由于要求氨气纯度很高,而且氨气不能够无限被去离子水吸附。去离子水吸附氨气最高浓度20%,所以对测量仪器具有很高的灵敏度要求。电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定微量元素具有操作简单、干扰少等优点, 而且可多元素同时测定、灵敏度高、动态范围宽, 可测定氨水中的重金属元素。ICP-MS 法可进行多元素同时分析, 具有快速、准确等特点。下面介绍ICP-MS 测定氨水中的重金属杂质元素。
氨气敏电极测量水溶液中的氨
氨气敏电极检测水样中NH4离子的电极。其原理是当水样中加入强碱溶液将pH 提高到11 以上,使铵盐转化为氨,生成的氨由于扩散作用通过半透膜(水和其他离子则不能通过) ,使氯化铵电解质薄膜层内NH3+H2O=NH4++OH- 反应向右移动,引起氢氧根离子浓度改变。应用领域:实验室大批量废水中氨氮含量的测定,尤其对于高浓度废水更具有优越性。
海尔欣参与国家环境监测总站氨气分析设备测试
为了推进国家环境空气氨气在线监测技术标准的制定工作,2020年底,应中国环境监测总站的邀请,海尔欣科技携HT-8700(国产)分别在北京和上海开展了大气氨自动监测设备对比测试实验,与数台进口、国产的氨气分析仪同台竞技,开展技术摸底实验。
自动电位滴定仪检测氨水浓度
氨水又称阿摩尼亚水,主要成分为NH3· H2O,是氨的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。氨的熔点-77.773℃,沸点-33.34℃,密度0.91g/cm³ 。氨气易溶于水、乙醇。易挥发,具有部分碱的通性,氨水由氨气通入水中制得。本例通过电位滴定法测定稀氨水样品的浓度。
采用光腔衰荡光谱仪对畜牧场周围空气中的温室气体和氨气定量监测
Picarro G2508多组分气体分析仪在畜牧养殖场气体测量中的应用。氨气是一种有毒污染气体,会对人的身体健康和环境造成伤害。在农业活动过程中,例如肥料的使用,生物材料的分解和动物排泄物,是大气中NH3排放的主要来源。
11种大气中氨气测量技术的现场对比
2008年夏末,在苏格兰南部一个农场,对11台基于8种不同测量方法的大气氨气(NH3)环境浓度测量仪器进行了比较。为了在广泛的浓度范围内对仪器进行测试,在试验中途,在现场施用尿素,使平均浓度从10 ppbv增加到100 ppbv。所部署的仪器包括三个湿化学系统,一个带有荧光分析(环形旋转分批剥蚀器,RBD)和两个带有在线分析(环形剥蚀器取样带有在线分析,Amanda;Airrmonia)。两个量子级联激光吸收光谱仪(一个大单元双系统;双QCLAS和一个紧凑系统;C-QCLAS)、两个光声光谱仪(wasul flux;nitrolux-100)、一个腔衰荡光谱仪(CRDS)、一个化学电离质谱仪(CIMS)。离子迁移率光谱仪(IMS)和傅里叶变换红外光谱仪(OP-FTIR)。将这些仪器相互比较,并与所有仪器的平均浓度进行比较。仪器之间小时平均浓度的总体良好一致性(r20.84);在高达120 ppbv的区域观察到NH3浓度,斜率为0.67(双qclas)至1.13(airrmonia),截距为-0.74ppbv(rbd)至+2.69ppbv(cims)。低浓度(10ppbv)时,表现出更大的变异性。这里影响测量精度的主要因素是(a)入口设计,(b)入口过滤器的状态(如适用)和(c)气相标准的质量(如适用)。通过参考研究期间部署的快速(1Hz)仪器,可以表征较慢仪器的响应时间。
室内化学过程影响室内氨浓度的实时观测
通常氨气(NH3)在室外浓度水平约为1-5ppb,但室内氨气浓度可能要高得多。室内氨主要来自清洁产品、烟草烟雾、建筑材料和人类。由于氨的高反应性、在水中的高溶解度以及易于吸附在各种表面上,导致对其的测量不容易进行。因此对室内氨浓度的综合评价仍然是一个有待研究的课题。本文介绍在2018年6月进行的一项综合室内化学研究,使用CRDS仪器测量了室内氨的实时浓度。观测到平均空白背景浓度为32 ppb,在烹调、清洁和占用活动期间氨进一步增加,在这些活动期间分别达到最大浓度130 ppb、1592 ppb和99 ppb。此外,氨浓度受室内温度、供暖、通风和空调(HVAC)运行的强烈影响。在没有活性源的情况下,暖通空调的运行是室内氨浓度的主要影响因素。
TDLAS半导体激光光源测氨气浓度(NH3)
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。
近红外 TDLAS NH3(氨气) ppm级浓度分析系统(1512nm)
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。
高浓度氯离子化工废水中COD测定方法比较解决案例
在染料化工、有机氯化工、盐酸工业中由于大量使用含氨化合物,排放的废水含氨化物较高,不仅影响废水生化处理,而且直接影响COD测定的准确性。目前COD的测定普遍采用国家标准(GB11914-1989)重铬酸钾。该法测定含氨离子废水时存在较大误差,其主要原因是氯离子或氯化物在强酸性介质中很容易被重铬酸钾氧化成氨气而使测定COD产生偏差。尽管在实际测定中采用硫酸汞作为掩蔽剂来消除氯离子的影响 但当废水中氯离子质量浓度超过2000mg/L时,仍然会使COD的测定产生误差。下面就几种常用的消除氯离子干扰的方法进行比较和探讨,以供实际测定COD中参考。
全自动密度计在氨水浓度检测方面的应用
一、氨水的物理性质氨水是无色透明液体, 有强烈的刺激性臭味, 溶于水、乙醇。 工业氨水一般含氨为 25% ∽28 wt%, 氨水浓度最高可达 35 wt%, 含氨越多, 氨水密度越小。根据国家标准 GB 13690-92 规定, 氨水被划为第 8.2 类碱性腐蚀品, 与酸中和反应产生热, 易分解放出氨气, 温度越高, 分解速度越快, 形成爆炸性气氛, 必须远离火种和热源。氨水有毒, 对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性,能使人窒息,应密封保存在棕色试剂瓶,放在冷暗处。二、氨水的用途氨水在上游生产氨水, 下游采购氨水,电厂,水泥厂, 制药工业, 纺织工业, 印染工 业, 丝绸生产, 工业氨水, 农业氨水, 医用氨水, 化工行业, 油田, 化工石油, 水煤浆,建材,食品加工, 造纸等行业均有广泛用途。三、氨水浓度的检测方法比较(1)、盐酸滴定原理:NH4OH+HCL → NH4CL+H2O *100式中 : V1-滴定消耗盐酸标准溶液体积, mlC1-盐酸标准溶液的浓度, mol/LV-氨水试样的取样体积, ml(2)、硫酸滴定原理: 2NH3+H2SO4 → (NH4)2SO4 *100%式中: V1-滴定消耗硫酸标准溶液体积, mlC1-硫酸标准溶液的浓度, mol/LV-氨水试样的取样体积, mld-样品密度, g/ml17.03-氨的摩尔质量, g/mol
牲畜污染物和取样系统对CRDS方法测定氨浓度的影响可忽略不计
氨气(NH3)对环境和人体健康的影响是一个普遍存在的问题。在欧洲,农业部门几乎贡献了所有的氨排放量;因此,近年来人们特别关注这一领域对NH3的排放,更需要降低NH3排放的减排技术,而为了对这些技术进行评估,就非常需要可靠的NH3测量方法。长期以来,光声光谱(PAS)被用来测量NH3浓度,但这种方法很容易受到来自普遍存在于畜牧业生产和农业活动中的化合物的影响。文章测试了Picarro的光腔衰荡光谱CRDS作为PAS的替代方法在抗干扰、实验室和现场标准气体校准方面的性能。此外,通过PTR-MS测定10种挥发性有机化合物浓度(VOCs),以评估这些VOCs的潜在干扰。实验室和现场校准均显示Picarro CRDS仪器在NH3浓度变化的大动态范围内都具有良好的线性。在接近水饱和气流的极端情况下,分析仪显示出高达几ppb的小湿度效应。此外,从可忽略的湿度依赖性来看,测试的VOCs没有干扰。总的来说,CRDS系统表现良好,而其他化合物的影响可以忽略不计。
使用乳品蛋白质检测仪检测酸奶中蛋白质含量的实验操作步骤
检测酸奶中蛋白质含量通常涉及使用乳品蛋白质检测仪进行测定。以下是一般的实验操作步骤,但请注意具体步骤可能因使用的仪器和试剂而有所不同,因此在进行实验前应仔细阅读仪器和试剂的操作手册,并遵循相关的安全规定。实验材料和设备:乳品蛋白质检测仪(例如,Kjeldahl氮测定仪)酸奶样品硫酸氢氧化钠硼酸氨水钾硫酸铜溶液钾碘溶液钠硫代硫酸铁溶液玻璃仪器(消解管、吸收管等)实验步骤:样品准备:取适量的酸奶样品,确保样品代表性。样品消解:将酸奶样品加入消解管中。加入适量的硫酸,将样品加热至消解。Kjeldahl氮测定:将消解后的样品转移到Kjeldahl消解装置中。在消解过程中,硫酸将有机氮转化为氨。收集生成的氨气,并通过氨水吸收。蒸馏:使用氢氧化钠将氨气从氨水中蒸馏出来,形成氨气气体。将氨气收集在酸性硼酸中。测定氨气:将收集的氨气测定,通常使用酸碱滴定法,通过钾硫酸铜溶液、钾碘溶液或其他适当的试剂。计算蛋白质含量:通过测定氨气的体积和浓度,计算样品中的氨气氮含量。将氨气氮含量转化为蛋白质含量,通常使用一个乘以蛋白质因子的系数。数据处理:
Picarro NH3分析仪用于城市环境氨气测量
NH3在采样管路的吸附阻碍了实时测量,严重降低了测量时间分辨率。在这项工作中,我们在三个欧洲城市(苏黎世(瑞士)、塔尔图(爱沙尼亚)和塔林(爱沙尼亚))使用专门设计的输气管路和校正算法,通过移动采样平台对NH3进行测量。这样的移动测量能够表征三个城市NH3的空间分布,确定NH3区域背景浓度和城市增量,以及计算真实条件下特定来源的排放因子(EFs)。
激光吸收光谱技术的太湖流域稻田氨挥发研究
氨挥发是农田氮素的重要损失途径,也是我国大气中氨气的主要来源。据估算,2010年我国农田施肥引起的氨挥发损失达 448万t,约占全国氮肥使用总量的15%。氨气作为空气中重要的活性氮组分,与 SO2 、NOx 等反应生成各种大气气溶胶细粒子,这些气溶胶粒子是构成大气环境中细颗粒污染物的主要组成部分。研究发现氨气的排放量比 SO2和NOx的排放量与PM2.5浓度的时空变化具有更强的相关性,对我国城市PM2.5年均浓度贡献率高达29.8%。
凯氏定氮仪测定铝渣中的氮含量
铝渣是富有价值的铝资源,其中含有丰富的含铝物质,包括金属铝、氧化铝和氮化铝等。在处理铝渣的过程中,氮化铝的含量对各种处理方法都有重要的影响。在酸法处理铝渣时,氮化铝会水解,造成酸浓度的变化,而产生的铵根离子也会对最终产品的质量产生影响。在碱法焙烧提取金属铝的工艺中,氮化铝在受热过程中会分解产生氨气,可能导致设备的损坏。此外,含有氮化铝的材料在耐火材料烧结过程中会产生气孔,从而降低材料的强度和性能。
ATAGO(爱拓)在线浓度计+乙二醇+乙二醇浓度
ATAGO(爱拓)在线浓度计 CM-800α -EG(乙二醇)专业适用于乙二醇溶液的测量,并显示其溶液浓度及冷冻温度。其简单的操作,快捷的显示,稳定的重复性,能更好的帮助快速测量车用冷冻液,保证汽车的正常运行和发动机的使用寿命。
在线切削液浓度配比仪自动控制流量阀调节配比浓度
秒准(Mayzum)MAY-3018LACF智能切削液浓度自动配比仪(自动配液系统)适用于加工中心、数控机床、连体机床等高精密加工设备配套切削液的一种全自动配液装置;。用户收到设备只需要接入原液管和清水管,在配比系统中设定好需要配比的浓度和液体容量,点击“开始配比”,系统自动按用户设定参数进行原液和清水的混配,无需对现场进行任何改造,即插即用,全自动补液,智能化全自动配比供液,无需人工干涉。
使用粉尘浓度检测仪检测车间内粉尘浓度的实验操作步骤
粉尘浓度检测仪是一种用于测量空气中粉尘浓度的设备。在车间内使用粉尘浓度检测仪时,需要遵循一些实验操作步骤,以确保准确、安全地测量粉尘浓度。以下是一般的实验操作步骤:准备工作:确保粉尘浓度检测仪处于正常工作状态。检查仪器的电池电量或电源连接,确保仪器能够正常供电。检查仪器的传感器是否干净,没有灰尘或其他污染物。穿戴适当的个人防护装备,如口罩、手套和安全眼镜。选择测量点:选择车间内要测量的特定位置,通常是可能产生粉尘的区域。确保选择的位置代表了整个车间的典型情况。校准检测仪:根据检测仪器的说明书,进行校准操作。这通常包括零点校准和满量程校准。零点校准是在干净的空气中进行的,确保仪器在没有粉尘的环境中读取零。满量程校准是在已知浓度的标准粉尘环境中进行的,以确保仪器对高浓度粉尘的测量准确。设置检测仪参数:根据需要,设置检测仪的参数,如采样时间、采样体积等。
水务集团污水处理厂气体在线监测系统
污水处理厂汇聚了城市生活污水、工业非常、径流污水等。由城市管道汇集并应经城市污水处理厂,污水中含有大量的有机物及病毒、病菌。其中气体类危害对厂区内部与周边造成极大的困扰。污水汇集发酵产生氧气O2、硫化氢H2S、氨气NH3,需要根据使用环境选择不同的气体检测仪器针对并实施监测。因此逸云天项目工程组根据现场情况的特点量身定制这套污水处理厂氨气、硫化氢、甲烷浓度实时在线检测系统,共创污水处理厂安全生产。
防冻液浓度控制丨ATAGO(爱拓)乙二醇丙二醇防冻液冰点在线浓度检测仪
防冻液主要分为乙二醇型/丙二醇型,ATAGO(爱拓)防冻液冰点仪系列,通过测量其折射率从而快速得知其浓度及冰点温度,帮助快速分析防冻液浓度,确保浓度符合质量标准,助力汽车安全出行。
凯氏定氮仪测定铝渣中的氮含量
铝渣是一种具有回收利用价值的铝资源,含有丰富的含铝物质,包括金属铝、氧化铝、氮化铝等。其中,氮化铝的含量会对铝渣的处理过程产生很大的影响。在酸法处理铝渣的过程中,氮化铝的水解会影响酸浓度,其产生的铵根离子会影响产品的整体质量;在碱法焙烧提取金属铝的工艺中,氮化铝受热生成氨气,可能会造成肩颈的恶化;含氮化铝的材料,在耐火材料烧结过程中会生成气孔,降低材料的强度和性能。因此,准确测定铝渣中氮化铝的含量对于铝回收和加工具有重要意义。的本方案给出了利用凯氏定氮法测定铝渣中氮化铝含量的方法。
ATAGO(爱拓)在线折光仪+乙二醇+乙二醇浓度
ATAGO(爱拓)在线乙二醇折光仪/在线乙二醇浓度计 CM-800α -EG是根据乙二醇浓度与折射率的对应关系而设计的光学仪器,该产品不仅可以测量乙二醇的浓度,同时也可以测量乙二醇的冷冻温度。ATAGO(爱拓)在线乙二醇折光仪/在线乙二醇浓度计 CM-800α -EG,可直接安装在多种类型(L型,直筒型等)的生产管道上,用于实时监测生产线上的乙二醇浓度值。
使用拉曼光谱仪测定乙醇浓度
FTIR光谱仪通常用于测量浓度,但在本申请说明中,我们介绍了使用拉曼光谱仪对封闭小瓶中样品的乙醇浓度进行定量的结果。关键词:拉曼光谱,乙醇,定量,宏观
海能仪器:氨水的浓度测定
在仪器所设定的一些参数,用户根据实际的操作和样品条件进行修改,从而提高分析的速度和精度。用电位滴定法检测氨水的浓度,突越量比较大,重复性良好。
德国AIRSENSE电子鼻在化学工业区恶臭监测中的应用研究
德国AIRSENSE公司Olfosense 型电子鼻以三点嗅袋法为理论依据,用气敏元件(即传感器)技术代替人鼻子进行感官测定,直接得出臭气浓度值,即 OU 值,它由多个性能彼此重叠的气敏传感器和适当的模式分类方法组成的具有识别单一和复杂气体能力的装置。并且具有两种电化学传感器和一个 PID 传感器,能够直接给出氨气、硫化氢、VOC 气体的浓度值。
生活饮用水中碘含量测定方案(ICP-MS)
样品溶液经过雾化由载气(氨气)送入ICP炬焰中,经过蒸发、解离、原子化、电离等过程,大部分转化为带正电荷的正离子,经离子采集系统进入质谱仪,质谱仪根据其质荷比进行分离。对于- -定的质荷比,质谱积分面积与进入质谱仪中的离子数成正比,即样品中碘的浓度与质谱的积分面积成正比。因此可通过测量质谱的峰面积来测定样品中碘的浓度。本方案的最低检测质量浓度为0.2 ug/L.
制造豆浆生产线工艺浓度变化管理
由于制造流程或使用的豆子原料的不同,豆浆在制作过程中的浓度( Brix )值会发生变化。豆乳浓度计是根据豆乳浓度与折射率的对应关系而设计的光学仪器,可同时测量豆浆、豆乳糖度和豆汁、豆乳浓度,仪器结构简单,使用简捷,测量液少,测量速度准确。豆浆浓度计、豆乳浓度计是豆浆饮料经营的必备仪器,该仪器广泛应用于豆浆连锁店。就餐饮店来说豆浆浓度计通常是测量豆乳类产品磨出来之后的豆乳浓度,因为同样的方法操作不一定会有一样的豆乳浓度,通常会随着气温、产地、季节等因素而造成差异,因此,对餐饮店来说,尤其是有豆乳类的产品,其原料选购标准浓度的品管非常重要。RX-5000α -Bev全自动台式数显折光仪(QC品控部专用),能够快速地测量植物蛋白原料中的折射指数、糖度或各式液体的浓度等,通过全自动台式数显折光仪检测消除人为读数误差,防止成品植物蛋白固形物含量不统一的想象。
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