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颗粒物浓度
仪器信息网颗粒物浓度专题为您整合颗粒物浓度相关的最新文章,在颗粒物浓度专题,您不仅可以免费浏览颗粒物浓度的资讯, 同时您还可以浏览颗粒物浓度的相关资料、解决方案,参与社区颗粒物浓度话题讨论。
颗粒物浓度相关的方案
空气质量检测仪(颗粒物检测仪)连续24小时颗粒物浓度状况
格雷沃夫颗粒物检测仪可专业检测空气中的颗粒物含量,应对越来越严重的雾霾天气,从而确保我们的身体健康。
颗粒物组分站
分析获取大气颗粒物化学组成的时间变化特征、污染过程特征、污染气象协同关系、污染来源解析等重要信息,获取长期、连续、稳定的数据累积,为颗粒物污染防控提供技术支持,推动颗粒物浓度尤其是PM2.5浓度的持续下降。
荧光颗粒物的动态检测
NanoSight 的LM 系列的新型荧光仪器不仅能够实时跟踪单个荧光纳米颗粒还能测定标记的颗粒尺寸大小和浓度。在光散射模式下可以测定颗粒物总数,然后在荧光模式测定时与标记颗粒物浓度进行对照,从而知道体系中荧光颗粒物的含量或荧光标定比率。
《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法》标准解读
山东省市场监督管理局发布了《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β 射线法》(DB37/T 3785—2019)(以下简称“山东地标”),该标准已于2020年1月24日正式实施。
CPA1000连续颗粒物分析仪的工作原理是什么?
CPA1000连续颗粒物分析仪由目前市场上最先进的颗粒物监测传感器PPS构成,用于车载PEMS机发动机测试台架的颗粒物PM质量浓度及数量PN排放测试。
Synspec PM型颗粒物在线监测系统解决方案介绍
Synspec PM型颗粒物在线监测系统是聚光科技(杭州)股份有限公司旗下子公司荷兰Synspec公司新推出的一款抽取式低浓度颗粒物测量仪表,可应用于燃煤电厂湿法脱硫和湿法除尘后低浓度颗粒物的测量。该仪表基于抽取式散射测量原理,具有极高的灵敏度,通过抽取加热回送方式的烟气取样设计,能可靠测量湿烟气中颗粒物浓度。
PM 2.5颗粒物监测分析解决方案
赛默飞针对中国特有国情,结合对于PM2.5颗粒物监测,分析和治理的各个方面,提供了完备的解决方案,为保卫祖国蓝天做出最大的努力。具体内容包括PM2.5技术问答,大气中PM2.5颗粒物监测,PM2.5颗粒物监测中的质量控制,PM2.5颗粒物的组份分析,PM2.5颗粒物来源控制监测,PM2.5颗粒物的个人防护监测和执法需求等板块。
PM2.5检测仪应用:IAQ颗粒物检测完整解决方案
美国格雷沃夫PC3016颗粒物检测仪能在上述两个参数间轻松转换,其基于激光散射法的检测原理,在粒子计数和颗粒物质量浓度之间采用了美国国家环保署多年实验得出的转换常系数,为用户提供相对精确度最高的颗粒物浓度数据。
大气颗粒物源解析方案
该方案通过集成自主研发的环境空气颗粒物组分监测模块(水溶性离子、OCEC、无机元素)及嵌入国际通用PMF、CMB等模型的大数据综合分析平台实现动态高分辨率颗粒物源解析。分析颗粒物组分特征,达到污染溯源和成因剖析的目的,为区域及城市大气污染精准防治及重污染应急管控提供长期基础数据和技术支撑。
崂应固定污染源超低排放颗粒物测定解决方案
国家环境保护部 2017 年第 87 号公告,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范环境监测工作,现批准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》等五项标准为国家环境保护标准,并予发布, 标准自 2018 年 3 月 1 日起实施。青岛崂应参与了新标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的验证工作,结合标准要求为大家提供固定污染源超低排放颗粒物测定解决方案。
烟道颗粒物采集方案
AMS公司的烟道颗粒物采样系统,探头严格按照EN13284-1和EPA Method 17设计和生产。同时,有全套配套的采样泵、ISOFlow202等速计算器,温控设备等,实现烟道颗粒物的等速采样。
颗粒物净化效率试验方案
在现代社会,随着工业化的快速推进和人们生活水平的不断提高,颗粒物的含量不断增加,严重影响了人们的健康和生活质量。因此,颗粒物净化设备的研发和应用显得尤为重要。普洛帝颗粒计数器作为一种先进的颗粒物检测仪器,其准确性和可靠性对于颗粒物净化效率的评价至关重要。
大气颗粒物源解析解决方案
传统的大气颗粒物检测方法大多是手工采样后进行实验室分析,存在操作复杂、检测滞后、人力成本高、时间分辨率差、样本量少等局限。公司针对传统方法的局限性,提出颗粒物在线源解析方案,开发了PMF在线源解析软件,集成AMMS 大气重金属分析仪、WAGA大气水溶性离子成分在线分析仪、大气OCEC在线分析仪等大气颗粒物在线监测设备,形成大气颗粒物在线源解析系统。
空气和废气颗粒物中金属元素的测量
颗粒物采样器:使用的环境空气颗粒物采样器(含切割器)性能和技术指标应符合HJ/T 374 和HJ 93的 规定。污染源废气颗粒物采样器采样流量为5 L/min ~80 L/min ,其性能和技术指标应符合 HJ/T 48 的规定。
ICP法测试大气颗粒物中Fe元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Fe等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Ca元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Ca等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Sn元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Sn等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Ti元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Ti等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中As元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中As等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Zn元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Zn等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Mg元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Mg等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Pb元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Pb等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Cr元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Cr等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Bi元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Bi等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中K元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中K等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Ni元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Ni等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Sr元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Sr等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中24种元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中V元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中V等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Ag元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Ag等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
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