大气有机

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大气有机相关的厂商

  • 东莞市美平有机硅材料有限公司是一家专注于研发、制造有机硅材料及相关产品的生产厂家,公司拥有自己的研发团队,品质稳定可靠,公司以创新为根本,以质量求生存,以管理创效益,竭诚为客户提供最优质的产品和服务。公司自主研发和生产硅胶环保原材料,产品涵盖20~80度沉淀硅橡胶、气相胶、挤出硅胶、阻燃防静电等特种硅胶材料,根据客户产品性能需求,调整合适的使用配方,为客户提供更好的产品解决方案。 公司目前主要针对的客户领域有:硅胶电线类、潜水泳帽泳镜类、硅胶套子类、厨具类、医疗类等等以硅胶为基材的产品,包括沉淀法硅橡胶、气相法硅橡胶,产品通过SGS的环保标准和食品级标准。公司产品质量和服务长期以来深受国内外用户的信赖和好评。 欢迎新老用户来电来函洽谈业务,与我们携手,紧密合作,共同在有机硅产品的开发,利用上创造一个新的领域。
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  • 西安立友机械有限公司是国内知名的专业研究、设计、制造超细粉体加工设备的科技形企业。我公司技术力量雄厚,生产设施先进,质量检验严格,研制生产的部分产品经厂家使用及专家评定技术性能已达到国际先进水平。本公司的各种超细粉体加工设备可广泛用于电子材料、磁性材料、稀土材料、矿产、陶瓷、磨料、化工、耐火材料、医药等行业。
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  • 400-616-8588
    北京博赛德科技有限公司成立于2003年, 总部位于中国北京,是一家专注于分析检测仪器与解决方案提供商。 公司始终以成为“VOCs检测方案供应商”为使命,在“以人为本,科技当先,真诚合作,成就未来”的理念引导下,先后下设:VOCs分析实验室——北京博赛泰克质量技术检测有限公司(具有CMA资质);仪器设备生产——英尼仪器北京有限公司(具有生产资质);业务领域涵盖科研院所、环境监测、疾病控制、石油石化、水利水务、生物医药、食品安全、公检司法、应急安全、工业生产、第三方检测等众多领域。公司致力于为用户提供分析仪器、信息化软件、运维检测服务、试剂耗材、咨询服务等全系列解决方案。主营业务: VOCs应急预警、走航、在线整体解决方案VOCs应急预警、走航、在线整体解决方案 VOCs走航监测服务解决方案—— VOCs走航监测车、VOCs走航监测服务、源解析服务、臭氧污染成因解析技术服务HAPLINE 多功能便携式气质联用仪(用于走航、应急以及在线定点监测等多场景) HAPSITE 便携式气质联用仪/在线气质联用仪 BCT-7800A PLUS 环境空气挥发性有机物(VOCs)在线自动监测系统 BCT-6800 /5800 水质挥发性有机物在线监测系统 CMS5000大气/水中VOC在线连续监测系统 MicroGC FUSION便携式微型气相色谱仪苏码罐全分析采样/1900在线采样系统实验室有机样品前处理整体解决方案大气预浓缩系统--大气中痕量VOC分析,含硫气体分析BCT 顶空进样器系列热解析--气液固VOC整体前处理方案POPs整体解决方案--PLE/SPE/GPC/PowerPrep/VAP大气及污染源采样系统环境大气中颗粒物采样/有机污染物PUF采样污染源二恶英采样/颗粒物采样/重金属采样/氯化氢采样/汞采样被动采样器——苏码罐、吸附笔、采样瓶
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大气有机相关的仪器

  • 应用热光法的大气有机碳元素碳在线分析仪,能够实时、连续地测量气溶胶中的OC/EC质量浓度,获得其时间演化序列,有助于定性定量解析不同污染源对空气中气溶胶碳物质的贡献率。仪器普遍应用于研究和分析霾粒子的碳组成,辅助判断污染主要来源(一次源或二次源)。产品原理图功能特点  高精度激光探测系统,可同时分析 OC 和 EC,并可自动检测出OC/EC分界点;  分析炉采用进口耐高温陶瓷砖设计,炉丝使用进口耐高温陶瓷纤维套管保护,使用寿命长;  由电磁比例阀和质量流量计构成流量控制系统,所有过程流量均由控制系统自动控制。
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  • 产品概述  ETMS-200-ZG是一款基于传感器法的有毒有害多气体监测仪。监侧仪可同时监测多种有机/无机因子气体(例如VOCs、硫化氢、氨气等),具有工作温度宽,气体传感器配置灵活、人机交互简便等特点。该在钱检测仪适用于化工园区及其周边地区的大气突发性环境事件风险物质监测。产品特点  基于传感器法,可实现对多数机/无机因子气体定性定量监侧  支持恶臭气体的恶臭因子OU值测量计算  采用精细过滤、恒流采样、自动清洗以及伴热等预处理技术,保证传感器有效运行具有开机及运行故障自诊断功能  监侧数据以GPRS无钱通讯方式传输,无需铺设通讯线  气体探测器支持拔插式更换、维护简便  系统防爆设计、集体小、安装简单  可集成气象五参数监测设备
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  • 产品概述谱育科技大气移动监测车搭配环境空气挥发性有机物(VOCs)自动监测系统,可实现PAMS、TO15以及醛、酮类含氧挥发性有机物组分的准确定性定量分析,同时也可车载非甲烷总烃连续监测系统、常规参数分析仪以及异味因子监测设备,以满足多组分、多应用、多场景的监测需求。监测数据可通过无线网络传输至中心站,基于数据分析结果,从而为管理者实现污染管控提供数据支撑和决策支持。性能优势多系统配置可车载环境空气挥发性有机物自动监测系统、非甲烷总烃分析仪、常规参数分析仪以及H2S/NH3等异味因子分析仪,也可搭配便携式仪器,配置灵活,以实现不同维度的监测需求;多因子监测可实时监测PAMS、TO15以及OVOC等100种以上VOCs组分,也可以拓展监测NMHC、SO2、CO、O3、NOx、PM10/PM2.5和H2S/NH3等异味因子;多维度筛查系统可在污染源、企业边界点以及城市环境敏感点位实时在线监测,机动化、大范围、多角度快速筛查污染组分,实现环境空气质量评价以及污染溯源;多场景应用系统可满足常规例行监测、敏感点位评价、应急监测、环境调查、污染来源解析等不同应用场景的监测需求。应用领域可应用于工业园区厂界、城市环境空气VOCs全在线监测;突发性环境污染事故的应急监测;环境空气挥发性有机物污染组分信息调查;环境空气VOCs浓度水平以及变化规律的实时监测;结合车载风向场数据以及模型分析实现污染来源解析,为管理者提供决策依据。
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大气有机相关的资讯

  • 盘点:大气中挥发性有机物检测技术
    大气中的VOCs不仅是生成光化学烟雾污染物的主要前体物,同时也是大气细粒子中有毒有害有机组分的重要来源,对形成灰霾有重要贡献,且一些VOCs本身具有毒性和致癌性。随着我国大气污染控制的不断深化,VOCs成为继颗粒物、二氧化硫、氮氧化物之后,我国大气污染控制中又一新的关注点。  VOCs定义  VOCs是一类有机化合物的组合,不同组织对其有不同的定义,主要分为两类,一类是学术意义上的定义,一类是环保意义上的定义。  化学意义上的定义主要有五种:1)挥发性有机物污染防治技术政策定义VOCs为熔点低于室温、沸点范围在50℃~260℃之间的有机化合物 2)世界卫生组织将VOCs定义为沸点范围在50-260℃之间,室温下饱和蒸汽压超过133.32Pa,在常温下以蒸汽形式存在于空气中的一类有机物,按挥发性有机物化学结构可进一步分为8类:烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醇类、酮类和其他化合物 3)ISO 4618/1-1998中VOCs指原则上,在常温常压下,任何能自发挥发的有机液体和/或固体 4)德国DIN55649-2000将VOCs定义为在常温常压下,任何能自发挥发的有机液体和/或固体,在通常压力条件下,沸点或初馏点低于或等于250℃的任何有机化合物 5)我国北京地方标准DB11/447-2007中将VOCs定义在20℃条件下蒸汽压大于或等于0.01kPa,或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合物的统称。  环保意义上的定义主要有两种:1)美国EPA对VOCs的定义为除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的碳化合物 2)美国ASTM D3960-98中VOCs指任何能参加大气光化学反应的有机化合物。  我国大气污染防治相关政策和标准中,还没有大气中VOCs的明确定义,而VOCs的定义关系到检测方法制定、治理措施等问题。  VOCs标准  我国VOCs检测标准有《HJ 732-2014固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》、《HJ 733-2014泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》、《HJ 734-2014固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》、《HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附 气相色谱-质谱法》以及《GB 21902-2008 合成革与人造革工业污染物排放标准》附录C,均采用色谱法进行分析。  VOCs排放标准国家还没有相关规定,但是上海、天津、广东等地区针对不同行业制定了一些地区标准,如《DB12/524-2014 工业企业挥发性有机物排放控制标准(天津)》、《DB44/814-2010家具制造行业挥发性有机化合物排放标准(广东)》、《DB44/815-2010印刷行业挥发性有机化合物排放标准(广东)》、《DB44/816-2010表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准(广东)》、《DB44/817-2010制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(广东)》、《DB31/374-2006半导体行业污染物排放标准(上海)》。  美国EPA在上世纪八九十年代制定了一系列大气有毒有机物检测标准,其中涉及VOCs检测的共有6项,均是气相色谱法,但可配备不同的采样方法和检测方法。  VOCs检测  我国大气中的VOCs主要来源于石油化工、有机化工、表面涂装、包装印刷、医药、塑料制品等行业。因此大气中VOCs的检测主要应用于三个方面:一大气中VOCs检测 二污染源集中排放VOCs检测 三生产过程VOCs泄露检测。与三种应用场合相适应,VOCs的检测仪器也分为实验室仪器、在线式仪器和便携式仪器三类。  实验室VOCs检测  VOCs实验室分析发展较早,也比较成熟。分析方法为使用采样袋、苏码罐、吸附剂或吸收液将VOCs采集回实验室,再经过热解析、溶剂解析等前处理过程后,利用GC或HPLC分析。  实验室VOCs检测主要难点在于选择合适的采样方法保证可以采集到所有挥发性有机污染物,制定规范的运输方案防止运输过程中VOCs的损失,选择合适的前处理过程保证所有的挥发性有机物进入分析仪器。  实验室分析方法的主要优势是结果准确,主要缺点是时效性差,采样和运输过程中易导致样品损失,影响测定的准确性和可靠性。  在线VOCs检测仪  VOCs在线分析仪主要有在线气相色谱仪、在线质谱仪、在线气质联用仪、在线PID和FID检测器、在线红外光谱仪、在线激光检测仪和在线差分光学吸收光谱仪等。  由于VOCs没有标准的检测方法,而且在线系统用于现场检测,而不同现场的挥发性有机物种类差异较大且相对稳定,故检测需求不同。因此需要根据自身的需求和各种检测仪器的特点选择合适的检测方法。  在线气相色谱仪可检测出已知挥发性有机物的浓度 在线质谱仪可同时实现挥发性有机物的定性和定量检测,但无法区分同分异构体 在线PID和FID检测器可得出VOCs的总量,且仪器体积较小 各种在线光谱仪检测范围宽,可适应各种工业场合应用。  在线VOCs检测仪主要的国内厂家有聚光科技、广州禾信、宝英科技、中科光电、富瞻环保、武汉天虹等,国外厂家有英国Markes、日本亚那科、奥地利IONICON、韩国KNR、德国AMA、法国Chromatotec、美国CerexMS等。  便携式VOCs仪器  便携式VOCs分析仪主要有便携式FID/PID检测器、便携红外分析仪、便携激光光谱仪、便携式气质联用仪等。  最新公布的环保部标准中便携式仪器提到了FID检测器、PID检测器和红外吸收检测器三种。  便携式VOCs检测仪主要的国内厂商有东西分析、崂应、富瞻环保等,国外厂商有美国Inficon、英国SIGNAL、美国雷格沃夫、美国华瑞、日本亚那科、英国科尔康等。    挥发性有机物是一种混合物,由于其定义未明确,因此监测需求也不明确。目前的主要检测方法是气相色谱法、质谱法和光谱法,环保部公布的行业标准中采用的是气质联用法。其中环境空气挥发性有机物(HJ644)标准中测定的是35种目标有机化合物,主要是烷烃、烯烃和苯系物,固定污染源废气挥发性有机物(HJ734)标准中测定的是24种目标有机化合物,主要是酮类、酯类、烯烃类和苯系物。
  • 我国大气挥发性有机物政策总结
    2011年3月,国家十二五规划中强调&ldquo 深化颗粒物污染防治&rdquo ,而研究发现,挥发性有机物是大气颗粒物的重要来源,故对挥发性有机物的控制逐步受到重视。  2011年12月,《国家环境保护&ldquo 十二五&rdquo 规划》发布,其中强调&ldquo 加强挥发性有机污染物和有毒废气控制&rdquo 。此规划正式提出控制挥发性有机污染物的排放,并明确提出开展挥发性有机污染物监测工作。 &ldquo 加强石化行业生产、输送和存储过程挥发性有机污染物排放控制。鼓励使用水性、低毒或低挥发性的有机溶剂,推进精细化工行业有机废气污染治理,加强有机废气回收利用。实施加油站、油库和油罐车的油气回收综合治理工程。开展挥发性有机污染物监测,完善重点行业污染物排放标准。&rdquo   2013年9月,国务院印发《大气污染防治行动计划》(即大气十条),进一步细化了需要控制挥发性有机污染物的重点行业。 &ldquo 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治,在石化行业开展&ldquo 泄漏检测与修复&rdquo 技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理,在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准,推广使用水性涂料,鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新,减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。&rdquo   同期,环保部等六部委共同发布《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》。 &ldquo 实施挥发性有机物污染综合治理工程。到2014 年底,加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理。到2015 年底,石化企业全面推行&ldquo 泄漏检测与修复&rdquo 技术,完成有机废气综合治理。到2017 年底,对有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业的559 家企业开展挥发性有机物综合治理。&rdquo   2014年7月,环保部等六部委共同发布《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)实施细则》,此细则规定了全国大气挥发性有机物控制的进度。  &ldquo 2014年,制定地区石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物综合整治方案 完成储油库、加油站和油罐车油气回收治理,已建油气回收设施稳定运行。  2015年,北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省及广东省珠三角区域所有石化企业完成一轮泄漏检测与修复(LDAR)技术改造和挥发性有机物综合整治 有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物治理项目完成率达到50%,已建治理设施稳定运行。其他地区石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物治理项目完成率达到50%,已建治理设施稳定运行。  2016年,北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省及广东省珠三角区域有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物治理项目完成率达到80%,已建治理设施稳定运行。其他地区石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物治理项目完成率达到80%,已建治理设施稳定运行。  2017年,各地区重点行业挥发性有机物综合整治方案所列治理项目全部完成,已建治理设施稳定运行。&rdquo   至此,大气挥发性有机物治理工作开始开展,而大气挥发性有机物的监测工作作为治理的前端工作,也正式开启。  2014年12月,环保部发布《石化行业挥发性有机物综合整治方案》,石化行业的挥发性有机物治理工作率先开展。  从上述政策可以看出,我国挥发性有机物治理将从京津冀、长三角、珠三角地区向全国逐步开展,涉及的行业有石油化工、有机化工、表面涂装、包装印刷、医药、塑料制品等,其中石化行业已制定明确的时间表。
  • 在线有机碳元素碳分析仪用于重要大气污染源研究
    日前,我公司的气溶胶在线有机碳/元素碳分析仪完成在中科院山西煤化所的安装和培训。此产品将用于模拟各种煤燃烧污染源的气溶胶颗粒中有机碳,二次气溶胶碳,黑碳的排放特性研究,此仪器可为研究过程提供连续的相关重要数据,为大气污染源的监测工作提供科学保障。 已有的科学研究表明,我国的煤燃烧排放污染是空气污染中的一个非常重要的因素,我国正处在清洁能源替代高污染能源的转型期。 相关知识介绍: 大气气溶胶中2.5微米以下粒子中有机碳元素碳一般在空气总粒子占比达到30-70%,是严重危害人体健康的有效危害成份,研究证明:其危害程度甚至超过吸烟 的危害. 大气污染物中元素碳/有机碳的直接连续含量测量,可以轻易剔除很容易造成数据失真的空气中水份等无伤害数值,直接评价大气中有机物和碳类无机物污染真实状态和对生物伤害程度. 大气气溶胶有机物含量的 连续原位监测是在环境科学领域清晰,有效定量区分雾和霾的有效化学原理的仪器分析方法.可以获得以小时或分钟计的实时原始数据(不可再生),并可有效消除离线分析前采样中,运输中的样品误差(很多情况下这种误差不小于10%)。 大气气溶胶粒子中元素碳/有机碳含量的监测已成为国际上关注的热点,我公司在线大气气溶胶有机碳/元素碳分析仪产品符合NIOSH-5040和ASTM -D6877-03标准,并获得EPA-ETV认证,我公司的产品现已在长三角,株三角,北京等重点地区初步建成多点网络连续监测,使我国的大气气溶胶有机碳/元素碳的监测水平同发达国家同步. 这些大量连续累积灰霾监测宝贵数据的获得,使我们国家拥有了大气气溶胶空气环境质量评价更多的话语权。 我公司提供的元素碳/有机碳分析仪同时具备监测黑碳成份的能力,对太阳辐射水平,灰霾,沙尘传输等气象研究也提供了有力的工具. 热光分析法测量大气颗粒物中有机碳/元素碳含量是国际上公认的方法,其中光热透射法已经建立了职业健康标准- NIOSH5040,这个技术解决了光学法只能测量颗粒物黑碳含量而无法精确测量有机碳、传统热学测量法在分析过程中有机碳炭化会引起测量误差等问题,实现了对大气碳颗粒物质量浓度的高精度实时测量.使用此仪器还可以估算出重要的二次气溶胶碳(SOA or SOC)数据。 中国科学院山西煤炭化学研究所:前身是中国科学院煤炭研究室,于1954年在大连中国科学院石油研究所(即现在的中国科学院大连化学物理研究所)挂牌成立。1961年,煤炭研究室扩建为中国科学院煤炭化学研究所并开始向太原搬迁。1978年9月改名为中国科学院山西煤炭化学研究所并沿用至今。 建所以来,山西煤化所以满足国家能源战略安全、社会经济可持续发展以及国防安全的战略性重大科技需求为使命,以协调解决煤炭利用效率与生态环境问题和重点突破制约国家战略性新兴产业发展的材料瓶颈为目标,围绕煤炭清洁高效利用和新型炭材料制备与应用开展定向基础研究、关键核心技术和重大系统集成创新,逐渐由一个只有64人的实验室,发展壮大为从基础研究到工艺过程开发直至产业化的体系较为完备且在国内外相关领域具有重要影响力的现代化研究所。截至2013年底,全所在职职工580人,其中科技人员452人,中科院院士1人,“千人计划” 2 人,“百人计划”10人,研究员及正高级工程技术人员58人,副研究员及高级工程技术人员125人。

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  • 简析大气中挥发性有机物(VOCs)检测技术

    随着大气环境的日益恶化,人们愈来愈关注的大气中挥发性有机废气。大气中VOCs不仅是生成光化学烟雾污染物的主要前体物,同时也是大气细粒子中有毒有害有机组分的重要来源,对形成灰霾有重要贡献,且一些VOCs本身具有毒性和致癌性。随着我国大气污染控制的不断深化,VOCs成为继颗粒物、二氧化硫、氮氧化物之后,我国大气污染控制中又一新的关注点。挥发性有机物是一种混合物,由于其定义未明确,因此监测需求也不明确。目前的主要检测方法是气相色谱法、质谱法和光谱法,环保部公布的行业标准中采用的是气质联用法。其中环境空气挥发性有机物(HJ644)标准中测定的是35种目标有机化合物,主要是烷烃、烯烃和苯系物,固定污染源废气挥发性有机物(HJ734)标准中测定的是24种目标有机化合物,主要是酮类、酯类、烯烃类和苯系物。1国内外对VOCs定义VOCs是一类有机化合物的组合,不同组织对其有不同的定义,主要分为两类,一类是学术意义上的定义,一类是环保意义上的定义。化学意义上的定义主要有五种挥发性有机物污染防治技术政策定义VOCs为熔点低于室温、沸点范围在50℃~260℃之间的有机化合物;世界卫生组织将VOCs定义为沸点范围在50-260℃之间,室温下饱和蒸汽压超过133.32Pa,在常温下以蒸汽形式存在于空气中的一类有机物,按挥发性有机物化学结构可进一步分为8类:烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醇类、酮类和其他化合物;ISO4618/1-1998中VOCs指原则上,在常温常压下,任何能自发挥发的有机液体和/或固体;德国DIN55649-2000将VOCs定义为在常温常压下,任何能自发挥发的有机液体和/或固体,在通常压力条件下,沸点或初馏点低于或等于250℃的任何有机化合物;我国北京地方标准DB11/447-2007中将VOCs定义在20℃条件下蒸汽压大于或等于0.01kPa,或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合物的统称。环保意义上的定义主要有两种美国EPA对VOCs的定义为除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的碳化合物;美国ASTMD3960-98中VOCs指任何能参加大气光化学反应的有机化合物。我国大气污染防治相关政策和标准中,还没有大气中VOCs的明确定义,而VOCs的定义关系到检测方法制定、治理措施等问题。2国内外对VOCs检测标准我国VOCs检测标准有《HJ732-2014固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》《HJ733-2014泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》《HJ734-2014固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》《HJ644-2013环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》《GB21902-2008合成革与人造革工业污染物排放标准》VOCs排放行业标准《DB31933-2015大气污染物综合排放标准(上海)》《DB31859-2014汽车制造业(涂料)大气污染物排放标准(上海)》《DB111201-2015印刷业挥发性有机物排放标准(北京)》《DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准(天津)》《DB44/814-2010家具制造行业挥发性有机化合物排放标准(广东)》《DB44/815-2010印刷行业挥发性有机化合物排放标准(广东)》《DB44/816-2010表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准(广东)》《DB44/817-2010制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(广东)》《DB31/374-2006半导体行业污染物排放标准(上海)》《DB11/447-2007炼油与石油化学工业大气污染物排放标准(北京)》美国EPA在上世纪八九十年代制定了一系列大气有毒有机物检测标准,其中涉及VOCs检测的共有6项,均是气相色谱法,但可配备不同的采样方法和检测方法。来源:化学数据联盟

大气有机相关的耗材

  • 有机物分析用固相萃取薄膜片
    有机物分析用固相萃取薄膜片种  类使 用 用 途直径(mm)枚/箱Cat.No.C18 FF用水、排水、自来水中二恶英、PCB 1L以下浓缩用47205010-30010C18 FF用水、排水、自来水中二恶英、PCB 5L以上浓缩用90105010-30011C18水中、大气一般分析用GC/MS分析 1L以下浓缩用47205010-30006C18 水中、大气一般分析用GC/MS分析 5L以上浓缩用90105010-30008C8疏水性高的有机物GC/MS分析 1L以下浓缩用47205010-30002C8疏水性高的有机物GC/MS分析 5L以上浓缩用90105010-30003SDB-XC一般分析用HPLC分析 1L以下浓缩用47205010-30015SDB-XC一般分析用HPLC分析 2L以下浓缩用90105010-30016SDB-XD极性化合物、农药、HPLC分析用 日本专用模式47205010-30046SDB-RPS多酚等苯酚性化合物专用模式 1L以下47205010-30041SDB-RPS多酚等苯酚性化合物专用模式 5L以上90105010-30042Carbon大气捕集、乙酰甲胺磷、甲胺磷高极性47205010-30060
  • 大型有机玻璃柱(带分布系统) 大型有机玻璃柱(带分布系统)
    产品描述: Z型系列层析柱,适用于离子交换层析,凝胶渗透层析、亲和层析。该柱设计先进,装柱简便,洗脱&ldquo 死体积&rdquo 小,具有良好的耐化学腐蚀性。是医学制药、生物化学、石油化工,化学分析等实验室必备的最佳层析工具。 产品特点: 该柱设计先进,装柱简便,洗脱&ldquo 死体积&rdquo 小,具有良好的耐化学腐蚀性。是医学制药、生物化学、石油化工,化学分析等实验室必备的最佳层析工具。 技术指标:   一、结构:主要部件&mdash &mdash 玻璃柱、顶部紧固件、下部紧固件。   筛网目数:50目-500目   操作温度:0℃-60℃   普通型最大柱压:0.15× 106帕斯卡(相当于1公斤大气压)。   加压柱柱压:5(0.15× 106)帕斯卡~8(0.15× 106)帕斯卡(相当于5-8公斤大气压)。   柱的清洗:肥皂水和洗涤剂是层析柱适宜的清洗剂。如层析柱被蛋白质沾污可用加酶洗涤剂清洗。   柱的消毒:该柱允许在120℃以下,高压消毒20分钟。 二、注意事项:   1、除氯化的碳氢化合物(二氯乙烷、三氯甲烷)。丙酮、酮类化合物、脂肪族脂和苯酚之外,其他的所有有机溶剂均可适用。   2、禁止使用浓度大于10%的氢氧化钠,10%的盐酸或5%的醋酸溶液,因上述溶液会损坏尼龙网筛。 三、提示:   如果您使用的化合物及溶液属以上注意事项中的1、2请告诉我们,以便根据您的需要,提供相应材料的层析柱。 大型有机玻璃柱(带分布系统) 单位:cm 金额:元 内径10 内径20 内径25 内径30 内径40 内径50 长度 单价 长度 单价 长度 单价 长度 单价 长度 单价 长度 单价 50 1100 50 1750 50 1950 50 2500 50 3500 50 4400 100 1300 100 1950 100 2450 100 3100 100 4300 100 5300
  • 大型有机玻璃柱(带分布系统)
    产品描述: Z型系列层析柱,适用于离子交换层析,凝胶渗透层析、亲和层析。该柱设计先进,装柱简便,洗脱&ldquo 死体积&rdquo 小,具有良好的耐化学腐蚀性。是医学制药、生物化学、石油化工,化学分析等实验室必备的最佳层析工具。 产品特点: 该柱设计先进,装柱简便,洗脱&ldquo 死体积&rdquo 小,具有良好的耐化学腐蚀性。是医学制药、生物化学、石油化工,化学分析等实验室必备的最佳层析工具。 技术指标:   一、结构:主要部件&mdash &mdash 玻璃柱、顶部紧固件、下部紧固件。   筛网目数:50目-500目   操作温度:0℃-60℃   普通型最大柱压:0.15× 106帕斯卡(相当于1公斤大气压)。   加压柱柱压:5(0.15× 106)帕斯卡~8(0.15× 106)帕斯卡(相当于5-8公斤大气压)。   柱的清洗:肥皂水和洗涤剂是层析柱适宜的清洗剂。如层析柱被蛋白质沾污可用加酶洗涤剂清洗。   柱的消毒:该柱允许在120℃以下,高压消毒20分钟。 二、注意事项:   1、除氯化的碳氢化合物(二氯乙烷、三氯甲烷)。丙酮、酮类化合物、脂肪族脂和苯酚之外,其他的所有有机溶剂均可适用。   2、禁止使用浓度大于10%的氢氧化钠,10%的盐酸或5%的醋酸溶液,因上述溶液会损坏尼龙网筛。 三、提示:   如果您使用的化合物及溶液属以上注意事项中的1、2请告诉我们,以便根据您的需要,提供相应材料的层析柱。 大型有机玻璃柱(带分布系统) 单位:cm 金额:元 内径10 内径20 内径25 内径30 内径40 内径50 长度 单价 长度 单价 长度 单价 长度 单价 长度 单价 长度 单价 50 1100 50 1750 50 1950 50 2500 50 3500 50 4400 100 1300 100 1950 100 2450 100 3100 100 4300 100 5300
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