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水氯离子检测

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水氯离子检测相关的资讯

  • 硬核!十万高氯离子COD 监测仪重磅来袭!
    应用场景 专门针对各种高氯污水、海水环境开发的COD在线监测仪;设备特点采用独特的智能化设计与抗氯离子干扰技术,无需调整掩蔽剂用量,基础量程下,氯离子耐受可达100g/L;能为低浓度(20mg/L以下)COD水样提供稳定监测;智能匹配4段量程测量,满足COD值全量程监测需求;10.4寸超大工业彩色触摸屏,友好人机界面;联接水质云,轻松实现“云”上运维。应用案例湖南某新建污水处理厂,集中处理附近化工园区工业污水,COD排放指标为50mg/L。污水处理厂水中氯离子在2000-12000mg/L之间波动。项目现场朗石产品现场实测朗石客服工程师与业主共同对仪器进行了现场测试:取厂进水口原水水样,分成两份,一份作为原水监测,另一份加氯离子12000mg/L。 水样 现场测试两份水样实测结果,偏差仅为1.68%。更多产品信息 请联系朗石。
  • 厦门市检验检测认证协会立项《建筑及市政工程用材料氯离子无酸快速检测方法》团体标准
    各有关单位:根据《团体标准管理规定》和《厦门市检验检测认证协会团体标准管理办法》等文件规定,结合行业发展需要,经专家审核,厦门市检验检测认证协会批准《建筑及市政工程用材料氯离子无酸快速检测方法》团体标准立项,现予以公示。项目见附录。为使立项标准的制定具有广泛性和科学性,欢迎有参与该团体标准编制工作意向的单位或个人与协会秘书处联系。联系人:杨美玲;电话:13950070210;邮箱:649909177@qq.com附录:立项的团体标准目录序号项目名称项目承担单位1建筑及市政工程用材料氯离子无酸快速检测方法厦门艾思欧标准砂有限公司厦门市检验检测认证协会二○二三年十二月二十九日 关于《建筑及市政工程用材料氯离子无酸快速检测方法》团体标准立项的公告.pdf
  • 厦门市检验检测认证协会立项《海砂中氯离子含量快速检测方法》团体标准
    各有关单位:根据《团体标准管理规定》和《厦门市检验检测认证协会团体标准管理办法》等文件规定,结合行业发展需要,经专家审核,同意由中国国检测试控股集团股份有限公司牵头主编的《海砂中氯离子含量快速检测方法》团体标准立项,现予以公示。为使立项标准的制定具有广泛性和科学性,欢迎有参与该团体标准编制工作意向的单位或个人与协会秘书处联系。联系人:杨美玲;电话:13950070210;邮箱:649909177@qq.com厦门市检验检测认证协会二○二四年一月十九日关于《海砂中氯离子含量快速检测方法》团体标准立项的公告.pdf
  • 青海省标准化协会发布《工业废水 氯离子的测定 电位滴定法》团体标准征求意见稿
    各相关单位及专家:按照青海省标准化协会团体标准工作程序,标准起草单位已完成《工业废水 氯离子的测定 电位滴定法》团体标准征求意见稿,根据《青海省标准化协会团体标准管理办法》的要求,现在网上公开征求意见,欢迎提出宝贵意见。征求意见截止时间为2023年12月6日,请您在截止日期之前将您的意见反馈至青海省标准化协会。协会联系方式协会秘书处:刘伟朝:18297212652 韩建华:13909712796协会邮箱:qhsbzhxh@163.com 附件1:《工业废水 氯离子的测定 电位滴定法》附件2:意见反馈表.doc附件2:意见反馈表.doc工业废水氯离子的测定 电位滴定法 -.doc.pdf意见征求函.jpg
  • 禾工自动电位滴定仪快速、准确测定水中的氯离子含量
    氯离子是水和废水中最常见的一种阴离子,过高浓度的氯离子含量会造成饮水苦咸味、土壤盐碱化、管道腐蚀、植物生长困难,并危害人体健康,因此必须严格控制氯离子的排放浓度。本文中介绍使用自动电位滴定仪标定硝酸银标准溶液和测定水中氯离子,它与传统方法相比操作简单,应用广泛,自动化程度高,结果较可靠。采用上海和CT-1Plus自动电位滴定仪进行滴定操作可有效减小误差的产生,在操作、准确性、精密度、速度等方面都有较大的优势。 滴定分析法又叫容量分析法,包括酸碱滴定法、络合滴定法、沉淀滴定法、氧化还原滴定法。滴定分析法是将已知浓度的试剂溶液,滴加到待测物质溶液中,使其与待测组分发生反应,而加入的试剂量恰好为完成反应所必需的,根据加入试剂的准确体积计算出待测组分的含量的分析方法。 电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法,测量过程中,在被测溶液中插入一个参比电极,一个指示电极组成工作电池。随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子浓度不断变化,指示电极的电位也相应地变化。在等当点附近,溶液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,发生电位的突跃,因此测量工作电池电动势的变化,可确定滴定终点。 与手工滴定方法想比较,采用禾工CT-1Plus多功能全自动滴定仪进行滴定可有效减小人为因素所导致误差的产生,用于测定水中氯离子,其准确性和精密度均可获得满意的结果。且仪器操作简单,用时少,稳定性高,易于维护。理论上讲,只要有合适的指示电极,电位滴定法几乎可以替代所有酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定和沉淀滴定等各种手工滴定。CT-1Plus可为客户提供真实可靠的数据,CT-1Plus自动电位滴定仪被广泛应用。 禾工将为首次申请样品检测的客户,免费检测两个样品,并承诺在7天内提供检测服务报告!您得到的不仅仅是一份报告,更可能是一份行业专业的解决方案!
  • 航创发布深圳航创HC-800全自动氟氯离子分析仪新品
    HC-800全自动氟氯离子分析仪具有以下性能特点:自动进样快速进行定量分析,测值准确; 实时在线监测和实验室监测任意选择; 连续批量测量,仪器标定、测量自动进行; 采用离子选择电极法测量; 智能化免维护设计,操作简单; 双显示(液晶显示及热敏打印); 现场安装培训,整机保修一年,终身维修; 应用领域:医疗行业、饮用水、地表水、工业生产用水、污水等。技术参数: 测量范围:氟离子 0-12000mg/L; 氯离子 0~35500mg/L;pH 0~14;分辨率:0.01mg/L; 准确度等级:0.1级;测试时间:<3min; 显示方式:双显示(液晶显示及热敏打印); 通讯接口:RS232、USB 2.0(双通信接口); 电压:AC220V±10%; 频率:50Hz; 功率:<60W; 外形尺寸:38.5*23.5*34.5cm; 仪器工作条件:①环境温度:10~35℃;②空气相对湿度:<85%;③除地球磁场外周围无强磁场干扰; 信息管理软件(选配)。创新点:HC-800全自动氟氯离子分析仪结合氟氯两种离子检测的完美结合,可快速同时检测氟氯两种离子浓度,无需单独配制试剂,无需绘制曲线和计算操作,对样本的要求不高,可应用于各行业中的氟氯离子检测,特殊行业支持选型定制,在技术上突破传统瓶颈,开创氟离子和氯离子微量速检之先河。深圳航创HC-800全自动氟氯离子分析仪
  • “雷磁”ZDCL-2 型氯离子自动电位滴定仪荣获 2020检验检测认证认可行业年度风云榜· 仪器设备十大新锐产品
    《质量与认证》杂志社日前揭晓“2020检验检测认证认可行业年度风云榜仪器设备十大新锐产品”,安捷伦、赛默飞、珀金埃尔默等4家进口品牌产品和雷磁、上海汇像等6家国产品牌产品荣誉上榜。《质量与认证》杂志由国家市场监督管理总局主管,作为质量领域、检验检测认证认可行业最|具影响力的全媒体平台,已连续多年成功举办“检验检测认证认可行业年度风云榜评选”活动,得到行业各相关方的高度认可。今年增设了“仪器设备十大新锐产品”奖项,旨在履行专业媒体责任,为检验检测行业行业仪器设备采购和招标工作,寻找、发现、推荐高科技创新产品,全力推进我国各级实验室能力建设。上海仪电(集团)有限公司旗下上海仪电科学仪器股份有限公司首次参评,其“雷磁”品牌ZDCL-2 型氯离子自动电位滴定仪,凭借良好的应用和口碑,在入围的32家产品中脱颖而出,荣誉上榜。“雷磁”一定践行初心、担当使命,为检验检测行业提供更好的产品和更优质的服务。ZDCL-2 型氯离子自动电位滴定仪● 符合《GB/T 176-2017 水泥化学分析方法》、《GB/T8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法》、《GB 50344-2004建筑结构检测技术标准》、《JGJ/T 322-2013 混凝土中氯离子含量检测技术规程》、GB/T37785-2019《烟气脱硫石膏》、GB 5484-2012《石膏化学分析方法》中氯离子含量检测技术规程● 电位滴定测定氯离子含量,客观可靠、准确度高、分析速度快、自动化程度、不受溶液颜色和浑浊的限制● 仪器内置水泥、外加剂、混泥土等氯离子含量的测定方法,滴定结束后直接显示样品中氯离子含量。
  • 赛默飞发布变性乙醇燃料中氯离子和硫酸根的测定方案
    2014年5月13日,上海 —— 科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布变性乙醇燃料中氯离子和硫酸根的测定方案。该方法选择性较好,氯离子和硫酸盐的分离不受样品基质的影响,其定量结果更加准确。 绿色能源的开发随着石油资源的逐渐枯竭越来越收到关注。乙醇由于其生产原料来源广、生产过程简单、燃烧释放能量高以及燃烧排污小等诸多优点而日益得到重视。众所周知,乙醇经过燃烧后转变为水和二氧化碳,但作为燃料的乙醇中如含有氯、硫等化合物时,将会腐蚀内燃机,降低发动机使用寿命。ASTMD4806对变性乙醇燃料中氯、硫化合物的含量进行了严格限制,并推荐以ASTM D7319或ASTM D7328为其含量检测方法。赛默飞离子色谱可实现对这些离子的有效检测,参照ASTM D7328对变性乙醇燃料样品进行前处理后,选用高容量IonPac AS22高效阴离子交换分离柱完成了样品中痕量游离氯化物和硫酸盐及总硫的含量测定。ICS-1600离子色谱系统 下载应用纪要请点击:http://www.thermo.com.cn/Resources/201404/3113151140.pdf 关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific和Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站www.thermofisher.cn
  • 梅特勒-托利多推出全新在线分析仪——氯离子/硫酸根分析仪 Thornton 3000 CS
    p  日前,梅特勒-托利多推出了一款新的在线分析仪器——氯离子/硫酸根分析仪 Thornton 3000 CS,可直接用于测量发电厂水/蒸汽循环系统中的腐蚀性离子。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/d1733234-c737-4858-8132-132c617a9793.jpg" title="cq5dam.web.1280.1280.jpeg"//pp  据了解,氯离子和硫酸根是电厂循环化学中腐蚀性最强的污染物,会导致表面腐蚀、点蚀、应力腐蚀开裂,腐蚀产物沉积降低效率,沉积物下部腐蚀等。这些都极其容易损坏昂贵的电力设备,如锅炉、汽轮机等,导致意外停机和高昂的维修费用。因此,以低ppb水平监测氯离子和硫酸根已被确定为电厂化学的关键测量点。/pp  梅特勒-托利多Thornton 3000CS分析仪提供在线,痕量氯化物和硫酸盐测量以进行腐蚀控制,使用微流控毛细管电泳(MCE),一种离子分离技术,来取代离子色谱和电感耦合等离子体等昂贵的离线方法。该仪器具有半自动校准的特点和直观的触摸屏界面,无需复杂的培训就可以进行操作。同时,梅特勒-托利多智能传感器管理技术在分析仪中提供了诊断功能,可以预测何时需要维护或更换设备。/pp  梅特勒-托利多过程分析分析仪产品经理Akash Trivedi表示:“3000CS可以每45分钟提供精确的氯化物和硫酸盐测量数据而无需任何操作人员的干预。它可以提供对有害离子的连续监测,并通过消除对昂贵的内部或外部实验室测试的需要而实现快速的投资回报。”/ppbr//p
  • 世界首款可同时测定流体中pH和氯离子传感器诞生
    Imec和Holst中心(比利时鲁汶和荷兰埃因霍温)的研究人员相信他们拥有了世界第一款可同时测定流体中pH和氯离子(Cl-)水平的微型传感器。这种创新对于在环境监测、精准农业和个性化医疗诊断等应用中的离子浓度的精确长期测量是必须的。  Imec和Holst中心(比利时鲁汶和荷兰埃因霍温)的研究人员相信他们拥有了世界第一款可同时测定流体中pH和氯离子(Cl-)水平的微型传感器。这种创新对于在环境监测、精准农业和个性化医疗诊断等应用中的离子浓度的精确长期测量是必须的。  借助系统单芯片(SoC)整合的可能性,它可以在物联网(IoT)设置中实现大规模和具成本效益的部署。其创新的电极设计与当今用于测量单离子浓度的标准组件相比具有相似或更好的性能,并允许进行其他的离子测定。  Imec表示,基于离子选择性膜的传感器被认为是在许多应用中测量离子浓度的“金标准”,例如水质、农业和分析化学。它们由两个电极——带膜的离子敏感电极(ISE)和参考电极(RE)组成。当这些电极浸入流体中时,产生与流体中离子活度的对数成比例的电势、从而构成浓度的量度。然而,这种传感器的精度取决于小型化RE的长期稳定性,Imec说现在已经攻克了这一难题。  “这种设计的常见问题是离子从内部电解质中浸出,导致传感器随时间漂移。”Imec/Holst中心高级研究员Marcel Zevenbergen说。“为了抑制这种浸出,我们设计和制造了具有微流体通道作为结的RE,并与在硅基板上制造的固态氧化铱(IrOx)和氯化银(AgCl)电极组合,分别作为pH和Cl-的指示电极。我们的测试证明这是一个长期稳定的解决方案,传感器表现出与现有方案相同或更好的灵敏度、精度和响应时间,且同时还小得多、以后还可能更便宜。”  “我们为物联网提供突破性的感测和分析解决方案,”荷兰Imec常务董事John Baekelmans表示。“这个新的多离子传感器是Holst中心目前正与合作伙伴开发的、用于形成物联网感官的系列产品之一。对于每个传感器来说,目标是以能大规模生产、可无线通信、功耗优化和小型化的封装,提供优于现有领先技术传感器性能的性能。”
  • 【盛瀚】"标准"加"规定",全力护航土壤中氟离子检测
    为了更好的保护生态环境,合理利用土地资源,我国开展了较大规模的土壤普查工作,此项工作为土壤分离、土地资源开发利用、土壤改良、合理施肥等提供了科学依据。根据国家统一安排部署,由环保、国土、农业等五部门联合开展的全国农用地土壤污染状况详查已经启动,为了数据可比,国家规定了统一方法,《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》(报批稿),离子色谱法在检测方法之列。 ★离子色谱法可同时分析水中F-、CL-、NO3-、SO42-等多种离子的含量。离子色谱法是参照 GB 5085.3-2007《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法》编制。★ 土壤污染排查工作的一个主要特点就是样品量大,使用离子色谱搭配自动进样器可以实现昼夜不间断测试,满足短时间内检测大量样品的需求。SHA-15型自动进样器一次可完成108个样品的检测,并且具有自动稀释功能,显著减少标准曲线、样品测试的工作量。 氟离子测试对色谱柱的一个要求就是氟离子与水负峰的分离效果要好,避免水负峰对氟离子的影响。盛瀚自主研发的SH-AC-9型阴离子色谱柱,氟离子与水负峰分离度可达2.0,有效排除了水负峰的影响,使得检测数据准确可靠。CIC-D100型离子色谱仪小知识氟是自然界分布最广泛的元素之一,占地壳组成的0.072%~0.078%,也是人和动物的必需微量元素。土壤中氟的主要来源:一是自然成因,土壤中氟含量的高低和存在形态的变化从根本上受控于自然地质地球化学作用;二是人为成因,在工农业生产领域中产生的大量含氟废弃物进入环境后,直接或间接的进入土壤。
  • 拒绝甜蜜素,离子色谱检测白酒中的假“甜蜜”
    “无酒不成礼,无酒不成席,无酒不成俗”的酒文化是阖家团圆、走亲访友的佳节氛围助剂。杯酒之间,摇曳梦想,互送祝福,甜蜜温馨。不曾想,甜蜜幸福的节日中,也充斥着不甜蜜的尴尬——某知名白酒经销商举报自家白酒中添加甜蜜素,事件持续发酵,引起了广泛关注。一石激起千层浪,那么问题来了! 甜蜜素到底是什么?甜蜜素(Sodium cyclamate),又称甜精,化学名——环己基氨基磺酸钠,是一种人工合成的白色结晶粉末状甜味剂,其甜度是蔗糖的30~40倍,是食品生产中常用的添加剂。Tips :甜精,人工合成,蔗糖甜度30-40倍。 对人体有没有危害?1969年,美国国家科学院研究委员会收到有关“甜蜜素 : 糖精为10 : 1的混合物”可致膀胱癌的动物实验证据。1970年,美国食品与药物管理局即发出了全面禁止使用甜蜜素的命令。英国、日本和加拿大等国随后也禁用。 白酒中可以添加甜蜜素吗?我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2760-2014)对食品加工中甜蜜素用量进行了严格限制。其中,白酒中禁止添加甜蜜素。 白酒中禁止添加的甜蜜素该如何检测 食品安全国家标准《GB 5009.97-2016食品中环己基氨基磺酸钠的测定》规定了食品中环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)的三种测定方法—气相色谱法、液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法。 气相色谱法气相色谱法衍生时白酒中环己醇及环己基的类似物质可能与亚硝酸钠反应,而被误认为是环己基氨基磺酸钠与亚硝酸钠的反应,可能造成酒中甜蜜素测定假阳性。 液相色谱法液相色谱法也要进行衍生测定,操作复杂,且样品基体复杂时,可能遭遇气相色谱衍生化遇到的同样问题。 液相色谱-质谱/质谱法液相色谱-质谱/质谱法适用于白酒中甜蜜素的测定,前处理需要水浴蒸发去除乙醇基质,液质检测成本略高。离子色谱法(IC)简便快速,经济环保Thermo Scientific™ Dionex™ Aquion™ RFIC 离子色谱仪 离子色谱法(IC)——离子交换原理,卓越的极性离子型化合物分离、定性和定量色谱方法。 “只加水”离子色谱法(RFIC)——电解水产生淋洗液和抑制液,仪器运行只需超纯水,极简的仪器分析方案。“只加水”离子色谱仪原理图淋洗液自动发生器(Eluent Generator,EG)原理图电解抑制器原理图甜蜜素,水溶性强,易电离,碱性条件下以磺酸盐阴离子形态存在,离子交换分离检测是最佳分析手段,无需任何衍生操作。对于白酒样品,简单稀释后即可直接进样分析。 甜蜜素标准溶液分离谱图某白酒中甜蜜素分离谱图 离子色谱法,白酒中甜蜜素的检出限为0.072mg/L,与《GB 5009.97-2016食品中环己基氨基磺酸钠的测定》中液相色谱-质谱/质谱法相当。 此外,通过色谱条件优化,离子色谱法,一次进样还能同时测定安赛蜜和糖精钠等人工甜味剂,以及氯离子、硝酸根和硫酸根等对白酒口感存在影响的水质常见无机阴离子(下图)。是不是一举多得呢!离子色谱同时测定多种甜味剂(甜蜜素、安赛蜜和糖精钠) 离子色谱的结果,想串联质谱验证一下,怎么办?赛默飞电解抑制器,在抑制电导检测时,已经将强碱性的阴离子淋洗液(如氢氧化钾)转变为水了。换而言之,离子色谱想串联质谱,直联即可。色谱质谱明星产品前处理气相色谱离子色谱液相色谱气质联用液质联用AA/ICP/ICPMS软件 更多仪器配置和方案推荐色谱质谱全流程食品安全固废专项临床检测RoHS检测中药分析化药分析代谢组学
  • 离子色谱技术在有色金属检测领域方兴未艾——访北矿检测技术有限公司检测部主任汤淑芳
    p 有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。例如飞机、导弹、火箭、卫星、核潜艇等尖端武器以及原子能、电视、通讯、雷达、电子计算机等尖端技术所需的构件或部件大都是由有色金属中的轻金属和稀有金属制成的;此外,没有镍、钴、钨、钼、等有色金属也就没有合金钢的生产。有色金属在某些用途(如电力工业等)上,使用量也是相当可观的。现在世界上许多国家,尤其是工业发达国家,竞相发展有色金属工业,增加有色金属的战略储备。/pp 有色金属可分为重金属、轻金属、贵金属以及稀有金属四大类。狭义的有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。我国在1958年,将铁、铬、锰列入黑色金属;并将铁、铬、锰以外的64种金属列入有色金属。由于稀有金属在现代工业中具有重要意义,有时也将它们从有色金属中划分出来,单独成为一类。而与黑色金属、有色金属并列,成为金属的三大类。/pp 随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进,有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要。近日,仪器信息网对北矿检测技术有限公司检测部主任汤淑芳进行了采访,就有色金属分析检测领域的发展情况进行了深入交流。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/bc5be497-d8bd-4ede-aec2-7a3f49e79f8c.jpg" title="image001.jpg" alt="image001.jpg"//pp style="text-align: center "strong北矿检测技术有限公司检测部 汤淑芳主任/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "六十余载始终坚守有色金属分析检测/span/strong/pp 北矿检测技术有限公司(以下简称“北矿检测”)成立于2016年,由北京矿冶研究总院测试研究所改制而来,源于1956年建立的北京矿冶研究总院分析研究室,同时为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构,在国内有色金属分析领域具有权威地位,在国际上享有一定声誉。/pp 其中,依托测试研究所的国家重有色金属质量监督检验中心成立于1985年,国家进出口商品检验有色金属认可实验室成立于1988年,是我国首批获得授权的国家级质检中心及国家商检实验室之一。并且,2007年国家重有色金属质量监督检验中心成为北京材料分析测试服务联盟成员单位;2009年成为中关村开放实验室;2016年成为伦敦金属交易所(LME)指定取样与化验机构。/pp 北矿检测主要检测产品门类包括:各类有色金属冶炼产品(包括铜、铅、锌、镍、钴、铝、镁、镉、锑、锡、金、银等),有色金属选矿产品(铜精矿、铅精矿、锌精矿、镍精矿、钴硫精矿、锑精矿、铝土矿、金精矿、银精矿等),选冶中间产品(铜阳极泥、铅阳极泥、粗铜、粗铅、粗银、合质金、各种尾矿、各种冶炼渣、氧化铝、氧化锑、氧化钴、氧化铋、硫酸镍、氢氧化镍等),矿山化学品(如选冶药剂中的黄药、黑药、萃取剂等),及医院透析用水的检测等。/pp 北矿检测坚守金属矿产资源及有色金属分析检测六十多年,发布国家、行业标准300余项,出版学术著作20余部,获国家和省部级等科技成果及专利近百项。/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "离子色谱技术在有色金属分析领域崭露头角/span/strong/pp 随着中国有色金属行业的蓬勃发展,分析检测技术也越来越受到人们的关注,技术和水平也越来越标准化。分析测试的两个重要部分分别为化学分析和仪器分析。有色金属化学分析是从有色金属物料(矿石、矿物、中间产物和产品等)中获取化学组成、存在形态和信息的技术,为有色金属工业科技和生产服务,也是衡量有色金属工业科技和生产水平的重要标志。我国有色金属分析检测技术是随着有色金属工业和分析化学行业发展而发展的,由过去的经典分析逐渐过渡到化学分析、仪器分析。20世纪70年代左右,有色金属分析由于分析仪器技术的发展,有色金属矿石、矿物、中间产物和产品等微量元素和常量元素的测定开始大规模的采用仪器分析方法。/pp 如今,在有色金属分析过程中,仪器分析技术的应用越来越广泛,离子色谱技术就是其中一种。/pp 据汤主任介绍,离子色谱技术最初主要应用于环境监测中痕量阴、阳离子的分析。有色金属分析领域也涉及到选冶废水、实验室用水等水样中阴离子,尤其是氯离子、氟离子、硫酸根、碳酸氢根、硝酸根、溴酸根等的检测,采用离子色谱法测定比较普及,标准方法也比较多。然而最近20年,不止是水样,有色金属选冶固体样品中阴离子,尤其是氟离子和氯离子,作为环保管控元素及后续工艺选择影响因素,其检测需求也越来越受到生产和贸易中各环节的重视,而离子色谱技术也是解决这些检测问题的主要手段之一。/pp 目前在有色金属领域,离子色谱法测定无机阴离子的分析标准主要有:/pp 《GB/T 3884.12-2012 铜精矿 氟和氯含量的测定 离子色谱法》;/pp 《YS/T 820.11-2012 红土镍矿化学分析方法 第11部分:氟和氯量的测定 离子色谱法》;/pp 《YS/T 928.6-2013 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第6部分:硫酸根离子量的测定 离子色谱法》;/pp 《YS/T 1115.13-2016 铜尾矿和尾矿化学分析方法 第13部分:氟量的测定 离子选择电极法和离子色谱法》;/pp 《YS/T 1171.5-2017 再生锌原料化学分析方法 第5部分:氟量和氯量的测定 离子色谱法》;/pp 《YS/T 445.16-2019 银精矿化学分析方法 第16部分:氟量和氯量的测定 离子色谱法》。/pp 其中镍、钴、锰三元素氢氧化物中硫酸根离子含量的测定和再生锌原料中氟量和氯量的测定这两个标准为北矿检测技术有限公司负责起草,其他标准方法也是主要参与制定单位。/pp 尤其值得一提的是,ISO/TC183/WG24(铜、铅、锌精矿中氟和氯含量的测定—离子色谱法)国际标准学术研讨会于2017年6月19日在武昌理工学院召开。该标准由武昌理工学院教授崔海容作为项目全球召集人和负责人,组织来自中国、澳大利亚、美国、日本、巴西、芬兰、智利等国家的专家和20多个实验室联合攻关,其中北矿检测技术有限公司就是成员之一。该标准是有色金属离子色谱分析领域第一项ISO国际标准,也是中国民办高校首次主持制定ISO国际标准。/pp 据了解,目前由中国主导制定的国际标准所占比例不到1%,能获批主持制定离子色谱分析领域第一项ISO国际标准,是我国在有色金属矿产领域分析检测国际标准取得的新突破。目前该国际标准制定工作已经取得很大进展,预计在不久的将来即可发布实施。/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "离子色谱技术与有色金属检测行业共发展/span/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/4ea42746-dba6-4344-bbd0-597f9b19d7c9.jpg" title="image002.jpg" alt="image002.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong汤淑芳主任与离子色谱仪/strong/span/pp 自2000年硕士毕业后,汤主任就一直在北矿检测工作,算来在有色金属行业已有将近20年的从业经历,擅长的领域是有色金属矿产品、冶炼中间物料及有色金属中无机元素的成分分析。自在北矿检测工作以来,她使用的离子色谱一直都是青岛盛瀚这个品牌。在2005~2006年间,当时的北京矿冶研究总院的选矿研究所、冶金研究所对汤主任所在检测研究所提出了在他们课题研究中关于阴离子的检测需求。在汤主任的介绍中我们了解到,有色金属行业的样品,特点就是高基体、高盐类、难分解,阴离子检测难度比较大。为了做好有色金属固体样品中阴离子的检测工作,2007年,北矿检测研究所对国内外几家离子色谱仪进行了调研,在这个过程中与当时刚成立不到5年的青岛盛瀚“相识”。汤主任对青岛盛瀚的评价是“非常注重技术研究和开发”。/pp 在品牌选择过程中,青岛盛瀚与北矿检测进行了积极有效的良好沟通,最终达成合作意向——青岛盛瀚在分离柱和检测器开发及选择上给予北矿检测研发支持,而北矿检测也愿意支持国产仪器的发展,给予青岛盛瀚仪器应用支持,二者之间已超越简单的贸易关系,更是一种互帮互助的合作关系。令人欣慰的是,通过多年的合作,双方都有了很大的技术进步。回忆起往事,细细想来,汤主任不由的感叹,从2007年的第一台CIC-200,到现在的CIC-D160型离子色谱仪,北矿检测已经使用了12年青岛盛瀚的仪器。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/34c4f45c-8fd8-4c4b-acb8-99c7be0be237.jpg" title="image003.jpg" alt="image003.jpg"//pp style="text-align: center "strong北矿检测工作span style="color: rgb(0, 112, 192) "/span人员/strong/pp 青岛盛瀚离子色谱仪在各类选冶物料中阴离子的测定方面发挥了重要的作用,尤其是氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根、碳酸氢根的测定。如前文所述已经形成了标准的方法,以及实验室在研的其他标准方法和非标方法,均是使用青岛盛瀚的这两台离子色谱仪完成的研究。汤主任介绍道,青岛盛瀚离子色谱仪界面操作简单易懂、性价比高,配合青岛盛瀚生产的离子抑制器和色谱柱,在北矿检测的相关研究中起到了不可或缺的作用。同时基于这些研究,也打开了离子色谱在金属矿阴离子的检测市场。/pp 在有色金属检测领域,离子色谱技术是阴离子检测的主要手段之一,在今后的检测方法研究中应该会发挥越来越重要的作用。在汤主任看来,未来离子色谱技术应该向智能、快速、在线检测方向发展。具体需求表现为仪器小型化、便携,色谱柱内径和填充颗粒小;进一步提高检测器灵敏度,满足微痕量检测灵敏度要求;进一步提高分析速度,缩短分析时间;提高样品制备前处理的自动化水平等。在解决这些需求方面,青岛盛瀚也一直在努力。据汤主任介绍,青岛盛瀚开发了一种在线燃烧离子色谱技术,已经在北矿检测实验室试用了一段时间。在线燃烧前处理技术,无需使用酸碱等试剂,节省了前处理时间,操作简单,空白值降低,检出限降低,非常适用于固体样品中微痕量阴离子的测定。但是现阶段仍存在一些问题:如现有石英管材质在高温下会与氟发生轻微化学反应,腐蚀内壁,对氟的测定结果会产生一定的影响,并且高温煅烧后会带来在大气污染,因此减少环境污染倡导绿色发展也是有色金属检测的一个发展趋势,实际上也是各行各业共同的呼吁。/pp 另外,汤主任对于离子色谱仪,尤其是国产设备,提出了向定制化方向发展的建议:对不同行业不同样品中不同元素的检测需求提供定制化解决方案,并配套研制一些简易的预分离柱,更好地解决复杂样品的高基体干扰,提高分析速度。/ppstrongspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "采访后记:/span/strongspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "自新中国成立以来,我国有色金属工业发展迅速,已经形成了从常用有色金属到稀有金属,品种比较齐全,工艺比较完善的生产体系。中国各种有色金属的采矿、选矿、冶炼、加工工厂都具有相当规模,但与世界先进水平相比较,仍有一定的差距。在对汤主任的采访中我们了解到,分析检测技术在有色金属行业中占据着举足轻重的地位,分析检测工作同样是有色金属工业发展中的重要一环,因此,像汤主任一样的检测工作者始终在兢兢业业为赶超国际水平而努力!这同样是我们不同行业工作人员的共同目标!/span/p
  • 井水变色续:初步检测铁、锰离子含量较高
    3月10日、12日眉山日报 连续报道了东坡区秦家镇新星村村民家中的井水出现了变色的奇特现象,引起了社会和相关部门的高度关注,村民家的井水到底是出了什么问题呢?   调查517户   246户存在饮水困难   3月13、14日,市国土资源局东坡区分局和东坡区水务局、环保局、疾控中心、秦家镇工作人员和915地质队专家等组成的专家调查组对秦家镇农户反映的饮用水、井水水质变差情况进行了现场调查。调查组在调查中发现该片区并无涉水企业,也无规模化畜禽养殖场,但有50%左右水井里的水刚抽起来很清亮,但隔一段时间就会变成铁锈红色,并附有沉淀物,特别是井水遇到像茶水、洗衣粉之类的就极易变成黑色。   调查组调查了该片区的农户517户,1809人,调查结果显示,其中水质有问题并影响生活用水的246户,涉及秦家镇新星村4、5、6、7、8五个组。调查组还发现,凡是水井深在15米以上的都可能有铁、锰超标的现象,而且都是近两年由于地下水位低、农户加深水井后才出现的。   铁、锰离子超标   暴气处理或沙缸过滤有一定效果   3月15日,记者在东坡区水务局看到一份名为《眉山市国土资源局东坡区分局关于东坡区秦家镇邓天文等农户水井水质情况调查》的函,在函上,相关部门得出的结论是:邓天文等农户小型机井取水的主要含水层是古岷江阶地下部沙砾卵石层中的地下水,该地层岩性中含有大量的铁、锰元素,故导致存在沙砾卵石层中地下水的铁、锰离子含量较高。当地下水抽至地表后,地下水中的铁离子由低价铁变成高价铁,导致地下水变成红色,这种含铁离子较高的地下水和茶水、洗衣粉等产生化学反应使水的颜色变得更深。   “村民水井以前没有加深前,尚未触及到这个层面,水井加深后,触及到含铁、锰离子较高的层面,水中铁、锰离子等必然增加,经过初步检测,铁、锰离子都超标,铁离子超标约为20倍,锰离子超标约为3倍。”东坡区水务局介绍,目前只是检测到铁、锰两项指标,其它指标要等疾控中心进行进一步检测。“可能在16号会出来一些指标。”   水务局相关负责人介绍,长期饮水铁、锰离子含量较高的地下水,会影响人的身体健康,建议村民互相帮助,到没有水质的井水抽水喝,或是对抽出的地下水进行暴气处理或用沙缸等过滤,这样可有效降低铁、锰离子含量从而改善水质。   “现在是枯水期,等到汛期来时,这种状况将好转。”这位负责人还表示,目前,他们正在向上积极争取项目,争取在万胜镇建一个大型水厂,到时将会覆盖到秦家片区,村民喝水难的问题将得到大幅度解决。
  • 水相中氟离子的快速检测成功实现
    近年来,离子识别作为仿生学中重要的分支领域受到了化学研究者的极大关注。光化学传感器由于具有高灵敏度、可实时检测等优势,在分子识别和传感器的应用方面得到蓬勃发展。   在科技部、国家自然科学基金委和中国科学院的共同支持下,化学研究所光化学院重点实验室的课题组多年来致力于对离子识别方法学的研究,曾提出了离子置换方法,利用荧光的开关过程实现了双离子的检测(Inorg. Chem., 2006, 45 (8), 3140)。近年来,随着课题组对一系列激发态分子内质子转移化合物(ESIPT)的设计合成及对其性质的深入研究(J. Phys. Chem., B, 2004,108(30), 10887,J. Phys. Chem. A,2007, 111 (46), 11793 J. Phys. Chem. B,2007, 111 (21), 5861),该类化合物由于其特殊的聚集荧光增强效应在白光发光二极管研究、能量传递及离子传感器方面得到应用(J. Phys. Chem. C,2009, 113 (9), 3862 J. Phys. Chem. A,2009, 113 (20), 5888)。最近,研究人员以修饰的ESIPT化合物为母体制备的纳米颗粒,成功实现了在水溶液中对氟离子的快速专一识别,该工作发表在Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4915-4918上。   在以前的研究工作中,对氟离子的检测往往很难在水溶液中实现,并且由于检测过程受到其它多种阴离子的干扰,专一性受到限制。研究人员在以往工作的基础上,将具有聚集荧光增强作用的质子转移化合物BTHPB进行硅烷基化,并将产物制备成纳米颗粒分散在含有CTAB的水溶液中作为检测试剂,利用硅与氟的特殊的相互作用,成功实现了纯水溶剂体系中氟离子的快速检测。在此基础上,研究人员制备得到了氟离子检测试纸,不仅对水中氟离子的检测专一性高,而且方便快捷。   有关工作目前已申请国家发明专利。
  • 瑞士万通产品全面应对国家地表水水质自动监测站比对测试
    近日,环境部发文要求各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)及中国环境监测总站加快水站运维交接进度,自2018年10月起,已完成论证复核的水站进入地方生态环境部门和第三方运维公司共同运维期。2019年1月起,国家水站由第三方运维公司负责运行维护。同时,推进受灾水站重建修复,规范水站日常运维管理,全面开展比对测试工作。其中常规五参数(水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度)为现场测试项目;氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮4项为实验室测试项目。《瑞士万通水质全分析 自动化解决方案》——实现水质分析自动化化学需氧量 COD 重铬酸盐法实验过程符合《HJ 828-2017,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》测定标准。便捷:消解好的样品不需要转移到专用滴定杯中,消解管直接可放置在样品处理器样品盘上,免接触溶液及残留液对样品数据安全的影响。可升级双通道:对于COD含量高和低两类样品,一台滴定仪主机可接两个样品处理器,升级为双通道平行滴定。经济:测定过程自动化,节省时间、试剂、人工等成本。 高锰酸盐指数测定使用瑞士万通的Dosino加液单元与样品管连接,进行全自动、高精度取样。样品在外置滴定位上进行全自动的消解30分钟、加液、滴定和清洗。严格控制消解加热温度和时间。油浴夹套杯配合高灵敏度的Pt1000温度探头直接测量样品真实温度,并且软件带有If̷Then条件判断功能,温度一旦超出范围,软件自动做出调整。密封配件防止样品放置过程中被空气中的氧气干扰,保证实验结果值的准确稳定。得益于tiamoTM 软件,使复杂的实验过程自动化,不需要人工干预,大大节省了人力,还保障了实验结果的准确。 水质多参数(pH、碱度、氯离子、硬度、氟离子等)瑞士万通OMNIS 奥秘一代可实现四个样品位同时分析。您可以指定每个样品位的测试项目,pH、氯离子、硬度等都有专属工作位,也可以选择在一个烧杯中顺序测定多项指标。符合《GB/T 34322-2017 锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》。914 pH计/电导率仪——现场水质参数测量“高手”◆ 带智能测量输入端,用于同时对 pH/mV/电导率/总溶解固体值/盐度和温度进行测量。◆ 坚固耐用的防水防尘外壳 (IP67)和便携箱,适合户外及实验室使用。◆ 背光 LCD 彩色显示屏,用于方便读取结果。◆ USB 接口,用于方便将数据从计算机导出到打印机上。◆ 可容纳10000 数据组的内存。◆ 引线保护型用户和专家模式,防止了不必要的参数修改。◆ GLP 达标打印和数据导出,带用户 ID 和时间戳。欢迎致电瑞士万通客户服务中心400-604-0088咨询瑞士万通水质全分析解决方案!
  • 应对新国标|固相萃取技术助力生活饮用水检测
    样品前处理是样品分析检测过程中必不可少的一个环节,也是占用时间最长和极易引 入误差的步骤,因此需要建立准确灵敏的分析方法和更加简单的前处理过程。固相萃取技术具有富集能力强,选择性高等特点,被广泛应用于食品、饮用水等前处理领域。仪器信息网特别建立“《生活饮用水标准检验方法》——前处理篇”话题,聚焦前处理技术在生活饮用水检测工作相关的最新应用解决方案,以增强业界专家和技术人员、疾控中心相关机构工作者之间的信息交流,同时向仪器用户提供饮用水检测领域更丰富的前处理产品、技术解决方案。本文邀请到纳鸥科技分享生活饮用水检测中丙烯酰胺和消毒副产物测定的相关的技术及解决方案。纳鸥科技针对GB/T 5750-2023关于固相萃取技术密切关注,并推出相应特色产品和应用案例供各位检测工作者进行参考。一、GB/T 5750.8-2023丙烯酰胺的测定此次新标准中新增了高效液相色谱串联质谱法,相比气相色谱法具有明显优势:高效液相色谱串联质谱法与气相色谱法相比,采用活性炭固相萃取柱进行样品富集、净化,代替传统的液液萃取方式。其次,无需样品的溴化反应过程,减少了硫酸等复杂溶剂的使用。纳鸥科技采用Anavo AC SPE小柱作为萃取填料(500 mg/6 mL ,PN: AN60C059)净化和富集水样,对水中的高极性化合物丙烯酰胺具有极强的吸附能力。对丙烯酰胺具有优异分离效果。1、前处理过程:2、典型谱图:水样净化后质谱图(加标浓度0.5 μg/L)3、实验数据:末梢水样品加标回收率及精密度实验结果(n=7)结果表明, 丙烯酰胺加标浓度0.05 μg/L,回收率96.6% ~106.0%,相对标准偏差RSD=3.7%;丙烯酰胺加标浓度0.1 μg/L,回收率94.7% ~102.9%,相对标准偏差RSD=3.0%;丙烯酰胺加标浓度0.5 μg/L,回收率96.5% ~103.8%,相对标准偏差RSD=2.3%。满足GB/T5750.8-2023方法要求。二、GB 5750-2023中五种消毒副产物的离子色谱-电导检测法离子色谱-电导检测法相比于其他方法操作简单、方法灵敏度高,成为检测五种消毒副产物的首选方法。因为消毒副产物在水中浓度较低,不同于氟、氯、硝酸根、硫酸根离子的检测,开展消毒副产物检测时,需要大体积进样(500µL)。此外,样品经过简单的Ba/Ag/H 预处理柱后,就可上机分析。使用Anavo Ba/Ag/H预处理柱处理水样,可有效降低生活饮用水中的氯离子、硫酸根离子对消毒副产物的检测影响。1、前处理流程:水样的预处理:为去除水中氯离子和硫酸根离子对 DCAA 等离子的干扰,将水样依次通过 Anavo Ba/Ag/H柱(货号:AN60F058)和 0.22 μm 再生纤维素过滤膜(货号:AN40A027)进行过滤。具体步骤:先注入 15 mL 纯水活化 Ba/Ag/H柱,放置 0.5 h后使用。将水样以2mL/min 的速度依次通过 Ba/Ag/H柱 和0.22 μm 微孔滤膜过滤,前6 mL滤液弃掉后,取2 mL~5 mL 的滤液进行色谱分析。此法可去除水中 95%以上的氯离子和 85%以上的硫酸根离子。注:标准中去除率为氯离子90%和硫酸根离子80%,Anavo Ba/Ag/H柱去除率优于标准。2、相关谱图:氯离子加标浓度为1000 mg/L时,经过滤柱过滤后上机检测谱图硫酸根加标浓度为1000 mg/L时,经过滤柱过滤后上机检测谱图氯离子、硫酸根离子加标浓度为500 mg/L时,经过滤柱过滤后上机检测谱图3、结论:经过Anavo Ba/Ag/H 预处理柱处理后,氯离子的过滤效率高于95%,硫酸根离子的过滤效率高于85%。实验结果表明,经过处理的水样,完全符合GB 5750-2023中消毒副产物检测实验要求。并且,针对用户反应针对离子小柱前处理过程耗时时间长操作麻烦,需要控制流速,一次只能处理一个样品,效率太低等问题,纳鸥科技创新性研制了离子小柱专用架,可一次处理5个样品,效率提升5倍。同时,采用机械手臂操作,更省心省力,流速控制也更稳定。点击专题,获取更多饮用水解决方案》》》》》
  • 地表水重金属专项监测方案征求意见
    关于征求《地表水重金属专项监测方案》意见的通知   总站水字[2011]177号   内蒙古自治区、江苏省、浙江省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、重庆市、贵州省环境监测中心(站):   为配合《重金属污染综合防治“十二五”规划》的实施,结合2011年6月在京召开的重金属专项监测研讨会的有关精神,我站编制了《地表水重金属专项监测方案》(征求意见稿)(详见附件)。方案中监测断面由各省环境监测中心(站)根据重点区域情况设置,同时总站增加了部分重点区域内的国控监测断面(含“锰三角”地区15个监测断面),共计299个。   现就《地表水重金属专项监测方案》向你站征求意见,同时,请你站补充监测断面表中相关断面的具体地理位置(表中指标项为“所在地区”具体到某县、某乡镇、某村)和经纬度(详见方案中表5)。请于8月21日前,将意见或建议电子版发送至总站水室邮箱(Email:water@cnemc.cn),纸质版请邮寄至总站水室。   根据安排,我站拟定于今年9月份正式开展地表水重金属专项监测工作,具体开展时间和工作安排,我站将另行通知。   联系人:姚志鹏 电话:010-84943091   附件:《地表水重金属专项监测方案》(征求意见稿)   二〇一一年八月五日   地表水重金属专项监测方案   (征求意见稿)   中国环境监测总站   二〇一一年八月   一、 目的   为配合《重金属污染综合防治“十二五”规划》(以下简称“规划”)的实施,结合重点地区、重点企业重金属排放状况,以全面、准确、客观地反映重点地区地表水重金属污染状况为目的,通过开展重点地区地表水重金属专项监测工作,及时发现重点地区地表水重金属污染状况和潜在风险,为重金属环境治理提供数据支持和技术支撑,制定本方案。   二、 监测范围和期限   监测范围主要是《重金属污染综合防治“十二五”规划》中重点省份(内蒙古自治区、江苏省、浙江省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省)的重点地区(名单见附表1)、“锰三角”地区和其他存在重金属污染风险的地区,同时增加重金属经常超标的国控地表水监测断面和饮用水源地断面。   地表水重金属专项监测工作,原则上由地市级环境监测站承担监测任务,结合《重金属污染综合防治“十二五”规划》开展为期5年的专项监测工作。   三、 监测断面设置原则   监测断面(点位)设置原则上采用现有国控、省控、市控断面,各省环境监测中心(站)结合本辖区内重点区域污染源排放情况设置监测断面(点位),主要原则如下:   1、重点区域内受现有或潜在重金属污染风险的主要干流、湖(库)体及一级支流的的国控、省控、市控断面   2、重点区域内受重金属污染潜在影响的河流型或湖库型的集中式饮用水源地   3、重点区域内受重金属重点污染源影响的河流设置监测断面。   4、将“锰三角”监测断面纳入到重金属专项监测之中   四、 监测指标   开展重金属监测工作前,各承担重金属监测工作的单位每年开展一次重金属全分析监测工作,筛选重金属特征污染物,作为当年度的选测指标。   1、监测指标   监测指标包括必测和选测指标,必测指标为:铅、汞、镉、铬(六价)、砷 选测指标:铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑或其他当地特征污染物。   2、每年在枯水期开展一次重金属全分析工作,监测指标为:铅、汞、镉、铬(六价)、砷、铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑及当地特征污染物。   3、底泥监测,每年开展一次底泥全分析监测,监测指标与水体相同,监测结果不参与评价,作为水体中重金属含量的参考。   五、 监测方法   1.分析方法   我国重金属监测的标准分析方法主要以分光光度法和原子吸收分光光度法为主。由于我国环境监测仪器的分析能力近年来有较大提高,因此本工作主要推荐使用国内应用较多的原子吸收法、原子荧光法以及较先进的电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)作为分析方法。   当选择原子荧光法、原子吸收法、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)分析地表水中重金属指标时,可依据我国水环境中重金属监测常用标准分析方法进行(表1、表2)。由于我国目前缺少电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)的现行标准分析方法,故选择电感耦合等离子体-质谱法分析地表水中重金属指标时,本监测方案推荐统一采用EPA标准分析方法 200.8(1994)《Determination Of Trace Elements In Waters And Wastes By Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry》(电感耦合等离子体-质谱法测定水和废物中痕量元素)。   必测与选测重金属指标的推荐标准分析方法见详见表1、表2。   表1 5种必测重金属指标推荐标准分析方法 监测项目 监测方法 方法来源 铅 螯合萃取-火焰原子吸收分光光度法 GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 石墨炉原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 汞 冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 冷原子荧光法 HJ/T 341-2007 水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行) 原子荧光法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 镉 螯合萃取-火焰原子吸收分光光度法 GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 石墨炉原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 铬(六价) 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-87水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 砷 氢化物发生 原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 原子荧光法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 表2 9种选测重金属指标推荐标准分析方法 监测项目 监测方法 方法来源 铜 螯合萃取-火焰原子吸收分光光度法 GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 石墨炉原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 锌 火焰原子吸收分光光度法 GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 硒 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 15505-1995水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 原子荧光法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 镍 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 钒 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 14673-1993水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 铊 萃取石墨炉原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 锰 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 钴 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 锑 原子荧光法 水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8   2.前处理方法   2.1 样品采集   样品采集后均现场沉降30分钟,取上清液保存,24小时内回实验室分析。如现场不具备沉降条件的,可在24小时内回实验室沉降30分钟后取上清液测定。24小时内不能及时分析的,需酸化保存。   2.2 样品制备   样品均按照水和废水监测分析方法(第四版增补版)中前处理要求(除非国标有特殊规定要求),消解后上仪器进行测定。所有前处理消解过程中均不加氢氟酸。选用ICP-MS方法分析地表水中重金属元素时,前处理过程按照EPA200.8方法中相关要求进行消解处理,详见表3。   表3 ICP-AES与ICP-MS分析样品的前处理方法 监测项目 监测方法 前处理方法 方法来源 铅、镉、砷、铜、锌、镍、钒、锰、钴 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 取一定体积的均匀样品(自然沉降30min取上层非沉降部分),加入(1+1)硝酸若干毫升(视取样体积而定,通常每100mL样品加5.0mL硝酸)置于电热板上加热消解,确保溶液不沸腾,缓慢加热至近干取下冷却,反复进行这一过程,直到试样溶液颜色变浅或稳定不变。冷却后加入硝酸若干毫升,再加入少量水,置电热板上继续加热使残渣溶解。冷却后用水定容至原取样体积,使溶液保持5%的硝酸酸度。 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 铅、汞、镉、砷、铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) 前处理时,将水样摇匀,量取(100±1)ml水样于250ml烧杯中。加入2ml(1+1)硝酸和1.0ml(1+1)盐酸于上述烧杯中。电热板(置于通风柜中)上加热消解,加热温度不得高于85℃。消解时,烧杯应盖上带架的表面皿,或采取其他措施,保证样品不受通风柜周边的环境污染。在85℃持续加热,直至样品蒸发至20ml左右。在烧杯口盖上表面皿,以减少过多的蒸发,并保持轻微持续回流30min。待样品冷却后,将其全部转移至50ml容量瓶或A级具塞比色管中,用试剂水定容,加盖,摇匀保存。若消解液中存在一些不溶物可静置过夜或离心以获得澄清液。样品在上机前,应调节水样中氯离子的浓度,取20ml已制备的样品于50ml容量瓶中,用试剂水定容,混匀若溶液中溶解性固体含量>0.2%,需要进一步稀释,以防固体颗粒堵塞采样锥和截取锥。若执行的是直接加入程序,内标在上机前即加入样品中。因为无法估计不同基体对被稀释溶液稳定性的影响,所以一旦样品前处理完毕,应尽快进行分析。 EPA 200.8   3.方法选择原则   3.1各承担重金属监测工作单位依据现有实验室仪器条件,选择相应的重金属标准分析方法(表1,表2),具备ICP-MS与ICP-AES的监测单位可优先选用推荐的ICP-MS与ICP-AES标准分析方法,监测项目和前处理步骤见表3及方法文本。   3.2 若ICP-AES、火焰原子吸收分光光度法等方法检出限高于或接近地表水环境质量标准《GB3838-2002》中该重金属标准限值时,应选择检出限较低,灵敏度较高的石墨炉原子吸收分光光度法或ICP-MS方法。   3.3 若承担监测的单位不具备实验室仪器条件的,也可选用分光光度方法(国标)进行分析。   六、 监测时间频次   手工监测:每月1—10日 逢法定假日监测时间可后延,最迟不超过每月15日。每月开展一次。   重金属全分析在每年枯水期开展一次。   七、 数据报送及报告编制   各有关环境监测站20日前向相关省(自治区)环境监测中心(站)报送水质监测数据。数据报送参照附表3、4,各省(自治区)环境监测中心(站)审核后,在每月25日前暂以excel格式数据通过FTP(地址ftp://11.200.0.101)报送中国环境监测总站水室。“锰三角”地区监测结果按照原有的方式报送。   重金属全分析结果通过FTP报送总站水室。   八、 数据报送格式   报送监测数据时,若监测值低于检测限,在检测限后加“L”,未监测项目填写“-1”,超标项目由相关监测站组织核查,并向总站报送超标原因分析,数据报送格式表见附表4、5。   九、 质量控制和保证   监测数据实行三级审核制度,省站对报送的监测结果负责。   质量保证按照《地表水和污水监测技术及规范》(HJ/T 91-2002)及《环境水质监测质量保证手册》(第二版)有关要求执行。   十、 附表   表1:重金属污染重点区域 序号 省份 重点区域 1 内蒙古 巴彦淖尔乌拉特后旗 2 赤峰巴林左旗 3 赤峰克什克腾旗 4江苏 无锡惠山区 5 泰州姜堰市 6 泰州靖江市 7 泰州海陵区 8 浙江 温州鹿城区 9 温州平阳县 10 宁波鄞州区 11 宁波余姚市 12 嘉兴海宁市 13 台州玉环县 14 湖州长兴县 15 江西 赣州大余县 16 赣州南康市 17 上饶市上饶县 18 上饶弋阳县 19 赣州章贡区-赣县 20 南昌进贤县 21 赣州崇义县 22 河南 焦作济源市 23 三门峡灵宝市 24 安阳龙安区 25 洛阳栾川县 26 焦作孟州市 27 三门峡义马市 28 周口项城市 29 湖北 黄石市区 30 黄石大冶市及周边 31 襄樊谷城县 32 十堰郧县 33 荆门钟祥市 34 孝感大悟县 35 湖南 株洲清水塘及周边地区 36 湘潭竹埠港及周边地区 37 郴州三十六湾及周边地区 38 长沙七宝山地区 39 娄底冷水江地区 40 岳阳原桃林铅锌矿及周边地区 41 意义按桃江安化涉砷锑地区 42怀化沅陵、辰溪、溆浦等涉砷镉地区 43 邵阳邵东县 44 永州东安县 45 张家界慈利县镍钼矿开采区 46 常德石门县雄黄矿地区 47 广东 韶关乐昌市 48 韶关浈江区 49 清远清城区 50 珠三角电镀区 51 韶关大宝山矿区及周边区域 52 韶关凡口铅锌矿周边 53 汕头潮阳区 54 广西 河池金城江区 55 河池南丹县 56 河池环江县 57 四川 凉山会东县 58 凉山会理县 59 德阳什邡市 60 凉山西昌县 61 内江隆昌县 62 宜宾翠屏区 63 绵阳安县 64 云南 昆明东川区 65 红河个旧市 66 曲靖会泽县 67 怒江兰坪县 68 文山马关县 69 昆明安宁市 70 曲靖陆良县 71 保山腾冲县 72 红河金平县 73 玉溪易门县 74 陕西 安康旬阳县 75 宝鸡凤县 76 渭南潼关县 77 宝鸡凤翔县 78 商洛商州区 79 汉中略阳县 80 汉中宁强县 81 商洛洛南县 82 商洛镇安县 83 宝鸡陈仓区 84 甘肃 白银市 85 金昌金川区 86 陇南成县 87 酒泉瓜洲 88 陇南西和县 89 陇南徽县 90 嘉峪关甘肃矿区 91 酒泉玉门市 92 酒泉肃北县 93 西宁湟中县 94 海西格尔木市 95 西宁城东区 96 西宁大通县 97 吴中青铜峡市 98 锰三角地区 贵州松桃县、重庆秀山县、湖南花垣县   表5 重金属监测断面表(略)   表6 锰三角地区监测断面表(略)   表7 河流监测断面数据报送格式表(略)   表8 湖库监测点位数据报送格式表(略)
  • 传统检测COD的方法是哪几种?
    茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍传统检测COD的方法,欲购买COD仪,欢迎咨询~目前,环境水样中COD的测定方法主要以标准为基础。标准方法存在分析周期长、试剂二次污染、氯离子干扰影响分析结果等缺点。因此,近年来,环境工作者对环境水样中COD的测定进行了多种研究。主要研究进展在于掩蔽剂、催化剂和氧化剂、消解方法和结果测定方法的研究。在减少环境污染、缩短分析时间、提高分析精度等方面取得了一定进展。小编带大家一起来看下。一、COD的检测方法1. CODcr和CODmn的应用范围CODcr和CODMn是常用的COD检测标准,也是应用广泛的检测方法。前者以高锰酸钾为氧化剂,CODMN法适用于饮用水源水样和地表水样的分析。相应的仪器称为高锰酸盐指数测定仪。后者以重铬酸钾为氧化剂,主要用于工业废水等重污染水体的分析,相应的仪器称为COD测定仪。仪器。2.传统COD法的缺点。这两种方法主要有以下缺点:(1)测定时间较长。一般样品的消化时间低为2小时。试剂用量大。试剂中的重金属对环境造成二次污染。受氯离子干扰、不完全氧化等因素的影响。3无法连续测量水样。多参水质分析仪二、消解方法的优化1、密封消解法密封消化法是将样品密封,加热至165℃以消化样品。一般消化时间为15≤,20 min。由于在消化过程中采用了封闭的消化管,因此不会有机物逸出,测定结果也相对准确。本发明快速、简便,节省了试剂和空间,适用于大面积污染源的监测和矿山企业的环境监测。2、开管消解法开管消化方法使用重铬酸钾作为氧化剂,水样在开放式消化管中消化。消化时间约为12分钟,温度为165℃。原理与回流方法相同。该方法省时,简单,适用于批量样品的同时测定。3、微波消解法微波消解是在微波作用下对消解液进行快速加热,从而缩短消解时间。在微波消解中,重铬酸钾也被用作氧化剂。后,用硫酸亚铁铵滴定法测定其COD值。微波密封消解法测定海水的COD值表明,微波消解法简单,加热时间均匀,避免了加热蒸发造成的有机物损失,降低了COD值。实际海水COD测定表明,该方法优于高锰酸钾法。4、非消解法非消化法主要利用电导率与COD之间的线性关系,其它生物方法间接测定COD。在水体里。通过对河水电导率和COD的连续测定,发现电导率与COD之间存在线性关系。该方法节省了分析时间,避免了试剂的二次污染和氯离子的干扰,具有一定的现实意义。生物法主要利用水样中的有机物消耗水体中的氧,并通过计算水体中溶解氧的差来计算COD。该方法的准确性有待讨论。
  • 455万!江西省水务水科学检测研发有限公司离子色谱等设备采购
    项目编号:项目名称:江西省水务水科学检测研发有限公司区域中心实验室设备采购项目一标段预算金额:455.4100000 万元(人民币)采购需求:项目概况与招标范围2.1 设备供货地点:江西省境内,业主指定地点。2.2 招标规模:离子色谱等设备采购,招标控制价455.41万元,详见工程量清单。2.3 交 货 期:根据招标人要求,自下达供货通知单之日起30天内交货。2.4 标段划分:1个设备采购标。2.5 招标内容:详见货物清单。2.6 质量要求:合格及以上。合同履行期限:自下达供货通知单之日起30天内交货本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 山东1701家检测机构能力验证结果公布,不满意186家!
    11月23日,山东省市场监督管理局发布《关于公布2021年资质认定检验检测机构能力验证结果的通知》,本次资质认定检验检测机构能力验证必须参加的1701家,自愿参加的11家,未参加的38家,实际参加1674家。其中,数据为满意的1256家、存在可疑值的232家、不满意的186家,满意率73.4%。对数据存在可疑值的232家机构和验证结果为不满意的186家机构,责令自本通知下发之日起1个月内进行改正,要认真找出偏离原因,采取有效纠正措施,切实提高检验技术水平。相关市或县(市、区)属地市场监管局要督促上述机构进行改正,并审核有关改正情况,按规定组织其参加二次能力验证。附件3-2021年能力验证结果为不满意的资质认定检验检测机构(一)食品包材高锰酸钾消耗量检验能力验证结果(不满意)序号检验检测机构名称1山东腾翔产品质量检测有限公司2威海市疾病预防控制中心3滨州市产品质量监督检验所4滨州市厨具产品质量检验中心(二)食品中铅含量检验能力验证结果(不满意)序号检验检测机构名称不满意项目1博兴县综合检验检测中心食品中铅2德州市德城区疾病预防控制中心食品中铅3平原县检验检测中心食品中铅4广饶县疾病预防控制中心食品中铅5济南市历下区疾病预防控制中心食品中铅6平阴县疾病预防控制中心食品中铅7山东五洲检测有限公司食品中铅8邹城市公共卫生服务中心(邹城市疾病预防控制中心)食品中铅9青岛皓宸环境卫生监测有限公司食品中铅10平度市检验检测中心食品中铅11临朐县检验检测中心食品中铅12山东中正食品科技检测有限公司食品中铅13莱州市疾病预防控制中心食品中铅14烟台联创海越检测有限公司食品中铅15龙口市疾病预防控制中心食品中铅16烟台市牟平区检验检测中心食品中铅17枣庄市产品质量监督检验所食品中铅18宁津县疾病预防控制中心食品中铅19枣庄市市中区疾病预防控制中心食品中铅(三)土壤中有机氯农药检验验证结果(不满意)序号检验检测机构名称离群项目与可疑值项目满意项目1山东中熙环境检测服务有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六2山东祥和职业环境检测有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕3山东铭洋检验检测认证有限公司α-六六六;p,p' -滴滴涕/4山东绿洲检测有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕5山东凯宁环保科技有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六(四)纺织品纤维含量检验能力验证结果(不满意)序号检验检测机构名称1山东金质产品质量检测有限公司2山东中东质量检测有限公司3聊城市产品质量监督检验所4青岛纺织服装材料检测中心有限公司(五)水泥检验能力验证结果(不满意)序号检验检测机构名称:不满意项目可疑项目1青岛市建筑材料研究所有限公司胶州分公司终凝时间抗折强度2山东耀辉工程检测有限公司三氧化硫、抗折强度、抗压强度密度、筛余3东明县建设工程质量检测站密度比表面积4德州市陵城区建筑工程质量检测站(三八东路)终凝时间/5潍坊宏盛工程质量检测有限公司抗压强度/6威海谐和路桥检测技术有限公司终凝时间/7汶上县建功工程质量检测有限公司终凝时间抗压强度8东营市建筑工程质量检测站比表面积/9潍坊宏正建筑工程质量检测有限公司筛余/10山东翼丰工程检测有限公司抗折强度/11滨州方正建设工程检测有限公司抗压强度筛余、12潍坊衡达尔工程质量检测有限公司抗压强度抗折强度、13山东中科工程质量检测有限公司密度、比表面积/14郓城县建筑工程质量检测站抗压强度/15山东鹏通检验检测技术有限公司初凝时间终凝时间16日照市岚山区质信建设工程质量检测有限公司初凝时间筛余、终凝时间17山东路科工程检测有限公司终凝时间初凝时间18青岛建工路桥检测有限公司氯离子、筛余比表面积、终凝时间19沂源博安工程检测有限公司密度、终凝时间比表面积20山东临沂交通工程咨询监理有限公司终凝时间/21山东正义信工程检测有限公司抗压强度/22山东普瑞森工程检测有限公司密度、比表面积筛余23山东普瑞森工程检测有限公司胶州分公司密度、比表面积初凝时间24荣成市成山好运角建设质量检测有限公司抗压强度抗折强度25乳山市建筑工程质量检测有限公司初凝时间、终凝时间抗压强度26山东泉建工程检测有限公司(济南市历下区)三氧化硫、密度、氯离子、比表面积、初凝时间终凝时间27青岛建学工程检测中心有限责任公司密度/28济南东升建设工程检测有限公司比表面积、筛余/29莒县建诚工程质量检测有限公司比表面积/30菏泽市产品检验检测研究院比表面积筛余31菏泽市水利工程质量检测站终凝时间比表面积32济宁鸿启建设工程检测有限公司抗压强度初凝时间33山东泉建工程检测有限公司(烟台市经济技术开发区)比表面积密度、初凝时间、终凝时间、抗压强度34山东水发工程质量检测有限公司抗压强度抗折强度35山东铁诚工程技术有限公司初凝时间/36济宁市水利工程质量检测中心密度/37滨州鼎尊正诚工程检测有限公司抗折强度初凝时间、抗压强度38山东明辰质量检测有限公司比表面积/39诸城市经纬建设工程质量检测有限公司抗压强度抗折强度40东营市垦利区建筑工程质量评价中心抗折强度密度、比表面积41山东金舆达检验检测有限公司密度、氯离子抗折强度42通标标准技术服务(青岛)有限公司三氧化硫、密度、终凝时间/43山东信洁建筑工程检测有限公司密度、比表面积终凝时间44山东津益恒通检测科技有限公司初凝时间、终凝时间/45山东华研检测科技有限公司密度终凝时间、抗折强度46安丘市弘正检测有限公司抗压强度/47滨州市沾化区建设工程质量检测中心初凝时间/48山东飞越检测技术服务有限公司比表面积、筛余、初凝时间密度、抗折强度、抗压强度49莱芜市永胜建筑工程质量检测有限公司筛余/50宁阳天成检测技术有限公司比表面积终凝时间51寿光市恒泰建设工程质量检测有限公司比表面积/52山东中瑞检测技术有限公司密度、初凝时间、终凝时间/53山东丰汇工程检测有限公司比表面积、筛余/54山东睿泰工程检测有限公司密度、终凝时间、抗折强度/55临沂衡信建设工程检测有限公司初凝时间/56山东华材工程检测鉴定有限公司(烟台市龙口市)抗折强度、抗压强度/57利正工程检测(山东)有限责任公司密度终凝时间、抗折强度58梁山县诚信建设工程质量检测站密度、抗压强度终凝时间59山东聚鑫检测服务有限公司抗折强度抗压强度60烟台正大城发检测有限公司比表面积/61东营众诚检测有限公司比表面积、抗折强度抗压强度62山东鑫喆检测技术有限公司比表面积、抗压强度密度63山东泉建工程检测有限公司(淄博市桓台县)比表面积、终凝时间/64山东佳程建筑工程检测有限公司比表面积、筛余/65庆云县建筑工程质量检测有限公司筛余/66威海建新科技开发试验有限公司筛余、抗压强度初凝时间67鱼台金宏建设工程质量检测有限公司比表面积/68章丘市建筑工程质量检测站比表面积筛余、初凝时间69山东宇衡工程质量检测有限公司比表面积、抗折强度/70山东华鉴工程检测有限公司(济南市高新区)终凝时间/71山东鉴玺工程质量检测有限公司(安丘市)终凝时间氯离子、抗压强度72山东腾翔产品质量检测有限公司氯离子、抗压强度三氧化硫、比表面积、抗折强度73山东钰亚建筑工程检测有限公司筛余、初凝时间、终凝时间密度74淄博金信工程质量检测有限公司终凝时间初凝时间、抗压强度75山东德信工程检测有限公司终凝时间初凝时间、抗折强度76乳山市银滩工程检测有限公司密度终凝时间77淄博合正工程检测有限公司终凝时间初凝时间78山东恒正工程质量检测有限公司密度终凝时间、抗折强度79山东方盾工程检测技术有限公司密度、比表面积/80临沂市科源建设工程质量检测有限公司抗压强度/81曲阜市德诺建筑工程质量检测有限责任公司密度、抗折强度、抗压强度终凝时间、82山东宇豪建设工程质量检测有限公司(菏泽市鄄城区)密度、初凝时间比表面积、抗压强度83临沂市兰建建设工程检测有限公司比表面积/84青岛德祥建筑工程质量检测有限公司抗折强度筛余、抗压强度85临沂经开建设工程质量检测有限公司密度/86德州义正建筑工程检测有限公司抗折强度初凝时间、终凝时间、87成武县建筑工程质量检测站初凝时间、抗折强度抗压强度88万晟达(山东)工程技术服务有限公司比表面积/89山东省致晟工程检测有限公司抗压强度密度90微山县永信建设工程质量检验检测有限公司抗折强度/91山东泰得工程检测有限公司抗折强度密度92山东海工工程检测有限公司比表面积/93临沂宏基工程检测有限公司(临港经济开发区)比表面积筛余94鄄城质安建筑工程质量检测有限公司初凝时间、终凝时间/95济南长清建筑工程质量检测有限公司终凝时间/96聊城市科严市政工程质量检测中心(普通合伙)抗压强度/97山东万林检测鉴定有限公司抗折强度/98临沭县正威建设工程质量检测有限公司抗折强度、抗压强度初凝时间99聊城市海川建筑质量检测有限公司(东阿县)比表面积/100山东合创工程检测有限公司(淄博市高新区)密度、比表面积、终凝时间筛余、初凝时间101泰安昊泰建筑工程质量检测有限公司密度、比表面积/102青岛正方工程检测鉴定有限责任公司密度、比表面积、抗折强度抗压强度103临邑县建设工程质量保障中心(原临邑县建筑工程质量检测站)抗压强度抗折强度、104烟台市建工检测服务中心有限公司(莱山区)密度、比表面积/105聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司氯离子初凝时间106临沂正平质量检测有限公司抗压强度密度、氯离子107山东华安检测技术有限公司(枣庄市市中区)终凝时间、密度、初凝时间108山东宇豪建设工程质量检测有限公司(菏泽市东明县)初凝时间、终凝时间/109山东法正工程质量检测有限公司终凝时间初凝时间、抗压强度110山东建正建设工程检测有限公司初凝时间终凝时间111青岛理工建业检测科技有限公司(青岛市李沧区)氯离子/112青岛中航工程试验检测有限公司(青岛市黄岛区)终凝时间/113山东润鲁建筑材料检测技术服务有限公司比表面积三氧化硫、氯离子、初凝时间114山东华安检测技术有限公司(泰安市宁阳县)氯离子/115山东鉴玺工程质量检测有限公司(济南市章丘区)氯离子、比表面积、终凝时间、抗压强度密度、筛余116山东鉴玺工程质量检测有限公司(济南市济阳区)终凝时间、抗压强度密度、比表面积117东营区城市建设工程质量检测有限公司密度/118山东铭烨检测技术有限公司终凝时间筛余、初凝时间119山东华安检测技术有限公司(济宁分公司)初凝时间、终凝时间/120滕州市鲁工检验检测有限公司比表面积、抗压强度初凝时间、抗折强度121威海市建筑工程质量检测站有限公司(科技新城)比表面积密度122烟台市禹兴水利工程质量检测有限公司终凝时间密度、初凝时间123济南融基建筑工程质量检测有限公司比表面积终凝时间124青岛海易工程检测鉴定有限公司初凝时间筛余125山东衡昌工程检测有限公司终凝时间初凝时间126莱芜市兴邦建设工程检测有限公司初凝时间/127日照建信工程检测有限公司比表面积/128山东中任工程检测有限公司(莒南县)终凝时间筛余129青岛诚达工程检测有限公司密度三氧化硫130武城县建设工程质量检测站密度/131青岛城建建筑工程质量检测有限公司氯离子抗压强度132山东泉建工程检测有限公司(济宁市任城区)比表面积、初凝时间密度、终凝时间、抗压强度133济宁正大建设工程检测有限公司比表面积/134肥城欣荣工程建设质量检测有限公司终凝时间抗压强度135肥城质安建设工程质量检测有限公司终凝时间、抗压强度/136齐河县展宏建设工程质量检测有限公司初凝时间、终凝时间比表面积137山东中任工程检测有限公司(河东区)筛余终凝时间138山东朗旭检测科技有限公司终凝时间比表面积、初凝时间、抗压强度139青岛泰昊工程测试有限公司(城阳区)抗压强度筛余、终凝时间140济宁市鸿顺精诚建设检测有限公司(济宁经济开发区)比表面积氯离子141济宁市鸿顺精诚建设检测有限公司(嘉祥县)比表面积/142青岛泰昊工程测试有限公司(平度市)筛余抗压强度143青岛泰昊工程测试有限公司(崂山区)密度、抗压强度三氧化硫、筛余144淄博环球市政工程检测有限公司终凝时间初凝时间145微山鑫衡建设工程质量检测有限公司终凝时间比表面积、初凝时间146济南市产品质量检验院氯离子筛余、抗折强度147潍坊市安邦建设工程质量检测有限公司比表面积、筛余、初凝时间终凝时间(六)合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证结果(不满意)序号单 位 名 称地址离群项目1威海市产品质量监督检验所(国家渔具质量监督检验中心)山东省威海市高技术产业开发区初村镇科技新城创新路166号对比率2山东法正工程质量检测有限公司山东省菏泽市开发区范阳路100号对比率3临沭县正威建设工程质量检测有限公司山东省济南市历城区荷花路8666号对比率4山东华安检测技术有限公司临沂市临沭县城泰安路中段对比率5山东钰亚建筑工程检测有限公司山东省汶上县如意路北艳阳国际综合楼1-9和1-10号对比率6青岛建国工程检测有限公司地址九山东省青岛市平度市同和街道办事处圣达路8号对比率7山东恒泰工程检测有限公司德州市陵城区经济开发区北辰路西首路南对比率注:表中序号后带“※”的为自愿参加的检验检测机构。附件2 2021年能力验证结果为可疑的资质认定检验检测机构(一)食品包材高锰酸钾消耗量检验能力验证结果(可疑)序号检验检测机构名称1中谱安信(青岛)检测科技有限公司2平度市检验检测中心3必维信诺(山东)检测技术有限公司4聊城市疾病预防控制中心5淄博市博山区疾病预防控制中心6烟台市蓬莱区检验检测中心 (二)食品中铅含量检验能力验证结果(可疑)序号检验检测机构名称可疑项目1东营市工业产品检验与计量检定中心食品中铅2山东元正检测技术有限公司食品中铅3菏泽国家粮油批发市场(菏泽市粮油技术监测发展中心)食品中铅4济南市章丘区疾病预防控制中心食品中铅5山东泛谱检测有限公司食品中铅6高唐县疾病预防控制中心食品中铅7阳谷县检验检测中心食品中铅8莱西市检验检测中心食品中铅9日照科汇食品检测有限公司食品中铅10泰安市泰山区疾病预防控制中心食品中铅11威海市文登区检验检测中心食品中铅12昌邑市检验检测中心食品中铅13山东新佳祥检测技术有限公司食品中铅14海阳市检验检测中心食品中铅15莱州市检验检测中心食品中铅16长岛海洋生态文明综合试验区检验检测中心食品中铅17枣庄市食品药品检验检测中心食品中铅18阿米检测技术有限公司枣庄分公司食品中铅19桓台县疾病预防控制中心食品中铅20山东序明检测技术服务有限公司食品中铅21淄博市淄川区疾病预防控制中心食品中铅22※青岛龙之冠医药科技有限公司食品中铅 (三)土壤中有机氯农药检验能力验证结果(可疑)序号检验检测机构名称可疑值项目满意项目1山东捷骋检验检测有限公司α-六六六;p,p' -滴滴涕/2山东九盛检测科技有限公司α-六六六;p,p' -滴滴涕/3山东是力环保技术有限公司α-六六六;p,p' -滴滴涕/4山东中清环境检测有限公司α-六六六;p,p' -滴滴涕/5山东省环玶监测有限公司α-六六六;p,p' -滴滴涕/6山东百斯特职业安全监测评价有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕7山东合创环保科技有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕8聊城市科源环保检测服务中心(普通合伙)α-六六六p,p' -滴滴涕9潍坊益生检测评价有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕10山东汇成环保科技有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕11临沂正平质量检测有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕12山东微标检测服务有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕13山东中安生物安全检测有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕14昌达环境监测(山东)有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕15山东三益环境测试分析有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕16诸城市检验检测中心α-六六六p,p' -滴滴涕17山东华谱检测技术有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕18鲁健检测科技有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕19潍坊市友源环境检测有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕20山东德普检测技术有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕21铭舜(山东)检测技术有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕22山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地勘局第二地质大队)实验测试中心α-六六六p,p' -滴滴涕23滕州中科检测技术有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕24国能唯真(山东)测试分析有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕25济南金航环保检测科技有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕26青岛京诚检测科技有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕27山东铭博检测技术有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕28东营兴达环境检测技术有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕29山东智腾环境检测有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕30山东标至信节能环保技术服务有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕31山东科源检测技术有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕32山东省鲁环生态环境检测评估中心α-六六六p,p' -滴滴涕33山东合泰检测技术服务有限公司α-六六六p,p' -滴滴涕34青岛盛庆源环境检测有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六35山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队(山东省第四地质矿产勘查院)实验测试中心p,p' -滴滴涕α-六六六36山东鲁蒙检测有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六37山东土星检测技术服务有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六38泰和阳明(青岛)检测有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六39山东精诚检测技术有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六40山东巴瑞环境检测股份有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六41山东君成环境检测有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六42山东省基本化工产品质量监督检验站p,p' -滴滴涕α-六六六43山东华度检测有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六44聊城产研检验检测技术有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六45通标标准技术服务(青岛)有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六46德州市疾病预防控制中心p,p' -滴滴涕α-六六六47山东省淄博生态环境监测中心p,p' -滴滴涕α-六六六48郯城县检验检测中心p,p' -滴滴涕α-六六六49食药环检验研究院(山东)集团有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六50山东宜维检测有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六51山东豌豆检测服务有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六52烟台净朗测试有限公司p,p' -滴滴涕α-六六六 (四)纺织品纤维含量检验能力验证结果(可疑)序号检验检测机构名称1济宁市纤维质量监测中心2枣庄市产品质量监督检验所 (五)水泥检验能力验证结果(可疑)序号检验检测机构名称:可疑项目1山东省清泽工程检测检验有限公司初凝时间2山东英特检测科技有限公司抗折强度、抗压强度3潍坊滨海工程检测有限责任公司抗折强度4山东东方龙的质量检测有限公司比表面积、终凝时间5微山县鲁兴建筑工程检测有限公司筛余、抗折强度6德州市陵城区建筑工程质量检测站(福星街南首)初凝时间7山东天平质量检测有限公司抗折强度8济南银河路桥试验检测有限公司(德州市德城区)抗压强度9山东华材工程检测鉴定有限公司(济南市市中区)三氧化硫、筛余、终凝时间10山东建城质量检测有限公司比表面积11荣成市建设工程质量检测有限公司抗压强度12山东平安工程质量检测有限公司三氧化硫、终凝时间13山东鲁阳衡通工程检测鉴定有限公司抗压强度14潍坊嘉元建筑材料检测有限公司初凝时间、终凝时间15诸城市烁达建设工程质量检测有限公司氯离子、比表面积、终凝时间、抗压强度16青岛明煦工程技术有限公司密度、抗压强度17青岛合力嘉检测科技有限公司抗折强度18青岛建国工程检测有限公司地址九密度、抗折强度19山东鲁风检测技术有限公司抗压强度20郓城县三信建筑工程检测有限公司抗折强度21山东欣泰建设工程检测有限公司密度、氯离子22山东兴迈检测有限公司筛余、初凝时间、抗折强度23山东璐畅工程检测有限公司抗压强度24威海市顺祥建设工程检测有限公司筛余25山东堂正检测有限公司(张店区)筛余26烟台恒达建设检测有限公司密度27山东精准产品质量检测有限公司氯离子、筛余28济宁市东艺建筑工程质量检测有限公司筛余29山东堂正检测有限公司(高新区)筛余30青岛市建筑材料研究所有限公司(市北区)密度、筛余31山东鑫建检测技术有限公司终凝时间32济南银河路桥试验检测有限公司(济南市天桥区)三氧化硫33中鲁检测技术有限公司抗压强度34山东金翔工程检测鉴定有限公司氯离子35山东鲁中公路市政检测有限公司筛余36青岛市建筑工程质量检测中心有限公司(青岛市即墨区)终凝时间37山东金舆达检验检测有限公司临沂分公司比表面积、初凝时间38惠民县恒正建筑工程质量检测有限公司抗折强度39山东鼎信检验检测有限公司三氧化硫、抗压强度40山东弘烨建设工程检测有限公司密度、终凝时间41山东丰信工程检测有限公司比表面积、初凝时间42滨州市浩正工程检测有限公司抗压强度43山东宏润检测技术有限公司比表面积、筛余、终凝时间44山东鸿基工程科技有限公司筛余、终凝时间45山东魁元工程质量检测有限公司三氧化硫、氯离子、筛余46菏泽市鹏远建设质量检测有限公司抗折强度47烟台国泰土木工程检测有限公司筛余、抗压强度48济南港诚工程检测有限公司初凝时间49山东恒合工程质量检测有限公司(济鱼路)氯离子50同济检测(济宁)有限公司(孔子大道)氯离子、筛余、抗压强度51枣庄市鲁衡工程检测有限公司筛余52淄博建源建筑材料检测有限公司终凝时间53德州市德城区建设工程质量检测站密度54山东建投工程检测鉴定有限公司筛余55潍坊嘉泰工程检测有限公司筛余、抗折强度、抗压强度56山东和信诚工程检测鉴定有限公司终凝时间57青州弘正建设工程质量检测有限公司比表面积、抗折强度58乐陵市金瑞建设工程质量检测有限公司比表面积59山东鲁泽检测技术服务有限公司抗折强度60青岛浩丰元工程质量检测有限公司抗压强度61平原县鉴诚建设工程质量检测有限公司筛余、抗折强度62山东众测检测技术有限公司抗折强度、抗压强度63莱阳市建筑工程质量监督检测站筛余64山东鼎工工程质量检测有限公司初凝时间65山东方弘检测有限公司抗压强度66滨州经济开发区建工材料试验有限公司抗折强度67山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司筛余68山东誉信工程检测有限公司密度、抗压强度69日照科正建设工程质量检测有限公司筛余70淄博建城建筑材料检测站有限公司抗折强度71临沂建诚检测科技有限公司筛余72※山东水工道桥工程质量检测有限公司筛余73青岛圣安建筑材料检测服务有限公司筛余74山东合创工程检测有限公司(潍坊市寒亭区)抗压强度75平邑县建设工程质量检测有限公司筛余、终凝时间76山东华安检测技术有限公司(济宁市经济开发区)初凝时间、终凝时间77山东特检方圆检测有限公司氯离子78曹县建筑工程质量检测站密度、比表面积、初凝时间、抗折强度79山东华材工程检测鉴定有限公司(菏泽市高新区)终凝时间80山东东泰工程咨询有限公司抗压强度81山东恒合工程质量检测有限公司(安居街道)氯离子82潍坊市雷特建设工程检测有限公司(潍城区)抗折强度83东营市河口区建设工程质量检测站终凝时间84山东三箭工程检测有限公司(历城区)密度、抗折强度85山东齐通工程检测有限公司筛余86新泰市鼎立建设工程质量检测有限公司初凝时间、抗压强度87宁津县建科工程质量检测有限公司比表面积、筛余88山东博盛检验检测有限公司初凝时间89冠县润建建设工程检测有限公司筛余、初凝时间、终凝时间90山东交发建设工程质量检测有限公司(莱芜区)筛余91诸城市万泓检测有限责任公司筛余92山东恒建工程检测有限公司密度93山东道信检测技术有限公司密度、筛余、抗折强度94滨州金准建设工程检测有限责任公司抗压强度95乳山市益天工程质量检测有限公司终凝时间96青岛海大工程检测鉴定中心筛余97青岛秉诚材料检测有限公司比表面积、筛余98青岛公路工程试验检测有限公司筛余99潍坊东科工程检测有限公司筛余、抗压强度100郯城县建兴建设工程质量检测有限公司初凝时间、终凝时间、抗压强度101高唐县至诚检测技术有限公司终凝时间102东营兴业建材检测有限公司终凝时间103山东天方工程检测有限公司初凝时间、终凝时间104日照伟建工程检测有限公司筛余105中建筑港集团有限公司(青岛海陆通工程质量检测有限公司)筛余106青岛高新区工程质量检测有限公司抗压强度107山东东科工程检测有限公司密度108山东东汇工程检测鉴定有限公司聊城分地址筛余、抗压强度109山东交发建设工程质量检测有限公司(章丘区)筛余110青岛金源工程检测有限公司筛余111新泰市检验检测中心产品所抗折强度112潍坊智博建设工程质量检测有限公司初凝时间113昌邑市屹立建设工程检测有限公司初凝时间114山东建筑大学工程鉴定加固研究院有限公司抗压强度115日照港湾工程检测有限公司抗压强度116高密市宏信建设工程质量检测有限公司抗压强度117曲阜市正信建设工程质量检测有限公司抗压强度118济宁市金泰建设工程质量检测有限公司密度119威海宏成建筑工程质量检测有限公司抗折强度、抗压强度120山东思睿智达检测技术服务有限公司三氧化硫、氯离子、筛余121山东蓝天检测科技有限公司抗折强度122枣庄市峄城区建筑工程质量检测中心筛余123山东昌和工程检测有限公司初凝时间、终凝时间124济南君兴建设材料试验有限公司终凝时间125济宁市建筑工程质量监督检验测试中心有限公司筛余、初凝时间126德州市产品质量标准计量研究院密度、氯离子127山东嬴安建筑工程检测有限公司抗压强度128济宁市兖州区正大建设工程质检有限公司终凝时间129济南鲁桥工程检测有限公司初凝时间130山东省南方路桥检测有限公司终凝时间131青岛泰昊工程测试有限公司(即墨区)筛余、初凝时间、抗压强度132青岛荣泰信工程检测有限公司氯离子133烟台沃华建筑科技有限公司初凝时间、抗折强度、抗压强度134山东三箭工程检测有限公司(济阳区)密度、比表面积135潍坊市建筑工程质量检测有限公司终凝时间136滕州市工程建设服务中心检测中心密度、筛余137山东黄河水利工程质量检测中心抗折强度138淄博正诺工程检测有限公司比表面积、初凝时间139山东浩海工程检测有限公司密度、初凝时间 (六)合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证结果(可疑)序号单 位 名 称地址可疑项目1淄博市周村区众志建筑材料检测有限公司淄博市周村区正阳路6903号对比率2商河县建筑工程质量检测有限公司商河县商西路以东,新兴街以南对比率3高密市景远建设工程质量检测有限公司山东省潍坊市高密市密水大街与永安路交叉口西南角对比率4济宁鸿启建设工程检测有限公司汶上县中都美食街2号楼对比率5潍坊方晟建筑材料检测有限公司潍坊市奎文区鸢飞路与玄武街交叉口西南角对比率6费县建设工程质量检测站山东省临沂市费县站前路132号对比率7肥城质安建设工程质量检测有限公司山东省泰安市肥城市新城街道办事处文化路甲40号对比率8山东英特检测科技有限公司泰安高新区一天门大街与长城路交叉路口往东约200米对比率9曲阜市德诺建筑工程质量检测有限责任公司山东省济宁市曲阜市陵城镇玄帝庙村北杏坛路南对比率10威海南海工程质量检测有限公司山东省威海市南海新区现代路41号一层、二层对比率11潍坊威达建设工程检测有限公司潍坊高新区东方路1991号对比率注:表中序号后带“※”的为自愿参加的检验检测机构。
  • 新型SERS检测平台可实现不同种类低浓度毒品的高灵敏检测
    p  中科院合肥物质科学研究院5日消息,该院科研人员提出一种新型检测平台,能够准确定位和捕获毒品分子痕迹,实现了不同种类低浓度毒品的高灵敏检测。相关成果近日发表在《Chemistry-A European Journal》上。 /pp  这种新型检测平台由该院智能所杨良保研究员等人提出,是一个新型的NaCl晶体诱导的SERS检测平台。/pp  利用SERS技术进行物质检测时,活性基底起着至关重要的作用。传统的方法是在溶液状态下进行检测,聚集体会逐渐长大至发生沉降,导致信号减弱;并且同一样品不能进行多次检测。另外,检测时激光聚焦容易受外界环境和水的波动干扰,SERS信号会被溶液削弱。/pp /pp /pp  基于上述传统液相的SERS检测方法面临的问题,杨良保研究员等提出了利用大体积微米级NaCl晶体诱导纳米级银溶胶聚集体自组装;由于毛细力的作用,大量痕量的毒品分子进入聚集体内,从而实现高效准确定位的检测。这种微米级NaCl晶体可作为模板,获取有效检测区域的光学位置,避免了大面积扫描图谱以获得高质量的待测物SERS信号。/pp  另外,氯离子还可以替换掉银纳米颗粒表面的活性物质,降低SERS基底的背景信号。通过上述氯化钠晶体诱导的高灵敏可控检测,科研人员得到了高质量的海洛因、冰毒和可卡因的SERS图谱。/pp  据介绍,这种检测方法不仅可以使纳米颗粒聚集体以一种可控的方式形成SERS热点区域,提供有效的SERS增强;还可以发展成为一种无标记的高灵敏检测其他类型毒品分子或毒品添加剂的通用方法/p
  • 陆恒生物发布陆恒COD检测仪LH-T725新品
    COD: 操作步骤说明: 1预估水样COD值,选择合适量程。2按照对应量程选取试剂并加入水样:★水样COD值为0- 150mg/L时 ①吸取2ml纯净水加入到一支L R试剂管中(调零管) 0 ②吸取2ml待测水样加入到另一L R试剂管中。 ★水样COD值为100- 1 500mg/L时: ①吸取2mI纯净水加入到一支HR试剂管中(调零管) o ②吸取2ml水样加入到另一支HR试剂管中。 ★水样COD值为1000- 15000mg/L时: ①吸取2mI纯净水加入到一支HR试剂管中(调零管)。 ②另吸取1.8ml纯净水加入到另一HR试剂管,再加入0.2ml水样。(危险: L R和HR预置试剂管中均含有浓硫酸,操作时请佩戴手套,如不慎接触到皮肤,请立即用大量清水冲洗。) 3.拧紧试剂管盖子,上下颠倒摇匀。将试剂管放入消解仪中,在165C下消解20分钟。 (警告:加入水样时试剂管内温度急剧升高,操作时,手拿盖子处,以免烫伤。) 4.消解完成后,将试剂管取出放在试管架上冷却至80C左右(手能承受),再次摇匀试剂管中液体。 5.将试剂管放在试管架上继续冷却至室温,此时禁止摇晃试剂管。 6.将对应量程的L R或HR调零管,放入仪器中调零。 7.取出调零管,放入待测水样试剂管,读数。注意事项: 1.COD试剂管中有沉淀为正常现象。 2试剂管表面不能有水渍、划痕、灰尘、指纹等。干扰因素:1氯离子含量高于1500mg/L的样品会使测定结果不准,应先做定量稀释,使氯离子含量降低至1500mg/L以下,再测定。2.含芳香族有机物、吡啶、挥发性直链脂肪族化合物、苯等有机物,可能不会被完全氧化,使测定结果偏低。3.Mn( II )、Mn(VI)、Mn(VI)形成红色物质,使测定结果偏高。创新点:1.整体设计美观,彩色大屏操作,方便快捷。2.COD检测稳定性可达± 3%,国标范围为正负%5。3.标配16孔石墨消解仪,可以同时操作不同的项目,节省时间。陆恒COD检测仪LH-T725
  • 上海秀中完成的丽水白云森林公园负氧离子监测系统
    上海秀中电子设备有限公司完成的浙江丽水白云森林公园负氧离子监测及实时发布系统。
  • 环境监测的常规水质检测方法与标准物质应用
    环境监测的常规水质检测方法与标准物质应用随着现代工业技术的快速发展,污染问题越来越突出,环境保护问题受到了全社会的高度关注。水作为重要资源,污染问题逐渐严重,常规水质检测方法逐渐兴起并得到了广泛的应用。常规水质检测一般是使用在现场水质检测设备,并对检测设备要求检测数据现场以及反映速度,使用简单、方便携带等。目前,水质检测是水资源保护以及污染控制的主要手段之一。水质检测多用于工业用水、水处理以及饮用水等方面的检测。常规水质检测不仅为我们提供用水安全,还为环境保护、生产质量提供科学依据和指导。常规水质检测方法如下所示:1、颜色与透明度水体根据污染物成分不同显示出各种颜色。常规水质检测主要根据水质颜色来推测出水中杂质的种类与数量。比如硫化氢氧化析出的硫可以使水呈蓝色,各种水藻分别呈现出黄绿色以及褐色等。而水质的透明度表明水中杂质对透明光线的阻碍程度。如果透过水层腐蚀一方面白色或者黑色相间的圆盘,并调节圆盘深度直到能看到为止,这个时候圆盘所在的深度与位置标明其透明度。因此,可以通过标明的透明度来判断水质的状况。2、微量成分水质的微量成分主要以水质检测仪器来分析。其中主要包括原子吸收光谱法,气、液相色普法等离子发射光谱法。系统了解各种水质指标的含义具有非常关键性意义。对于任何水生生态系统环境都是通过严格选择的指标进行检测分析结果的。总之,水质的微量成分必须通过这些仪器进行检测。3、氧化还原与电化学法常规水质检测方法中最典型的就是氧化还原与电化学方法。有水的电导率,氧化与还原电位以及包括PH在内的离子选择电极的各种指标,比如许多金属离子等。多为溶解量以及氯离子含量为指标。4、加热与氧化剂分解方法该方法主要将含有生物体在内的有机化合物以及分解时候产生的二氧化碳的含量或者分解时候消耗氧气的含量等作为水质检测的指标。5、温度与中和方法其中温度是最常用的水质检测方法之一。因为水的许多物理特征以及水中进行的化学过程中与温度都息息相关。水源不同,其温度也不同,但是地表的温度与当地气候条件有关,其变化范围在1—30℃,而海水的温度变化范围在2—30℃;中和方法主要包括水体的酸度或者碱度进行水质检测。6、固体含量天然水中所含物质大部分属于固体物质,经常有必要测定器含量作为直接的水质检测标准,各种固体含量标准可以分为三类:其一,悬浮性固体。将水样过滤之后残留物烘干之后残存的固体物质量,也就是悬浮物质的含量。其二,总固体。水样在一定温度下可以蒸发干燥残存的固体物质总量,这可以作为常规水质检测标准之一。其三,统计性固体。溶解性固体主要包括荣誉水的有机物质以及无机盐,总固体含量是悬浮固体与溶解性固体之和。另外,各种固体含量的测定都是以重量进行的,测定的之后蒸干温度对结果的影响非常大。因此,在一般情况下,不能得到满意水质检测结果,该水质检测方法的结果不够精确。常规水质检测方法有可靠的理论依据,但是还不够精确,如果想得到准确的数据还需要取样进行实验室的化验与分析。现代水质检测仪器以传统检测方法为基础,融合多种检测手段不断技术革新,设计操作更简单、结果更精确的水质检测仪器,对环境监测和水处理提供强有力保证。为了保证水质检测的准确性,就必须对仪器设备进行精确检定,这个时候就离不开标准物质产品的应用,标准物质在日常生活中,人们会接触到空气、水、土壤、粮食、食品、服装、燃料等物质,它们的质量好坏直接影响着我们的生活水平,所以要对这些物质进行质量检验检测与评价。因具有均匀性、稳定性和准确性,标准物质在检验检测与评价的复杂过程中,起到了重要作用。所以在选择相关产品的时候,要选择有保障的产品,鸿蒙拥有八百余种国家标准物质,可以提供丰富的产品进行相关使用。鸿蒙标准物质对于保证检验结果准确度、提升测量仪器精准度、提高检验人员的技术水平有很高的应用价值。在使用标准物质前,应认真阅读标准物质证书,确保标准物质的保存、使用和处理符合证书规定的条件和要求。作为一名合格的技术人员,必须认识到标准物质合理、有效应用的重要性,在日常工作中做好对标准物质的检验与保管工作,从而充分发挥标准物质在检验检测中应有的功效。
  • 【技术知识】COD测定仪的五种实用检测方法
    COD测定仪的检测方法有很多,如快速消解分光光度法、重铬酸钾标准法、库仑滴定法、微波消解光度法和UV计测量方法等。01.COD测定仪的微波消解光度法COD的微波消解光度法属于新兴的一种COD测量法,它采用微波消解方式降低了消解所需时间,大大提高了消解的效率,又保证了测量数据的可靠性。根据目前的研究,COD的微波消解光度法很可能会逐渐替代传统的COD测量法。COD测定仪的快速消解分光光度法02.COD的UV计测量方法也是兴起较晚的一种测量方法,它适用于无色透明、成分稳定的水质测量,有测量准确、费用低廉的优势。但是,COD采用UV计测量受乙醇、有机酸等不具紫外吸光性物质的限制较大,因此难以得到大范围的推广。03.COD测定仪的UV计测量方法 COD的UV计测量方法也是兴起较晚的一种测量方法,它适用于无色透明、成分稳定的水质测量,有测量准确、费用低廉的优势。但是,COD采用UV计测量受乙醇、有机酸等不具紫外吸光性物质的限制较大,因此难以得到大范围的推广。COD测定仪重铬酸钾标准法04.COD测定仪重铬酸钾标准法又称COD国标法,回流消解法等,但是COD重铬酸钾标准法存在很多缺点。COD重铬酸钾标准法的操作非常复杂,需要长时间的加热回流,且加热回流所使用的设备体积大,难以实现批量测定,对于很多中小型企业无专业检测人员的现状,导致该种检测方法难以广泛普及。另外COD重铬酸钾标准法需要使用银盐等药剂,令成本增加,还会造成二次污染,因此广大水质检测工作者一直致力于找到一种更简单、更快、更省成本的检测方法。05.COD测定仪的库仑滴定法COD的库仑滴定法适用于饮用水、地表水、工业污水、生活废水等各种水质的测量,并具有较好的测量度,其测量结果与重铬酸钾标准法测量结果一致。COD的库仑滴定法操作过程较为简单、测定速度快,属于常用的一种COD测量法。同样,该方法也存在着一定的弊端,如消解时间相对较长,氯离子干扰较大等。相关仪器B1160-COD测定仪采用高精度高亮长寿命LED光源和光学结构,恒流光源技术,完全依据国家新法规《快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)》设计制造,主要检测水质COD指标,搭载智能检测系统,引导检测模式,配合滤波算法滤除干扰,提高数据准确性。7英寸IPS超大触摸屏,让测量结果直观明了,是科学研究、数据分析、水质检测的得力助手。适应标准:HJT399-2007应用领域:1.化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。2.工业业度水、城市污水、生活污水及江湖流域地表水废水的检测。
  • 瑞士万通强大阵容“给力”锅炉水质检测系统培训会
    锅炉水质检系统热载体培训会议分别于9月和11月在北京及江苏举办,总计350余人。瑞士万通公司以强大阵容助力此次培训,为培训会提供了905型电位滴定仪、831和852型卡尔费休水份仪等多种仪器进行现场实验培训,多名工程师积极参并详细讲解了各种仪器及实验操作。针对此次会议,瑞士万通公司还特别制作了仪器的简明操作规程,特检行业应用专辑,滴定、水份应用手册以及礼品,被与会用户誉为&ldquo 这是一个有准备的公司&rdquo 。 瑞士万通公司自动电位滴定仪主要应用于热载体酸值的测定,使用非水复合酸碱电极,避免了手工滴定颜色判断带来的误差。卡尔费休库伦法水分测定仪主要应用于热载体水分含量的测定。全自动多指标水质分析系统(pH值,电导率,硬度,氯离子,亚硫酸根)更是为锅炉水的检测带来了极大的方便,不仅简化了实验步骤,还解放劳动力,使您有更多的时间去处理实验室其他事物。 关于瑞士万通: 1950年,瑞士万通发明了第一支复合pH电极。 1954年,瑞士万通设计出第一台用于痕量分析的实用自动极谱仪。 1956年,瑞士万通开发出第一支活塞型滴定管。 1968年,在瑞士万通诞生世界首台数字化滴定仪,第一台数字化电子滴定管。 &hellip &hellip 2007年,瑞士万通研发出首台智能型离子色谱仪。 2010年,瑞士万通研制出世界首台紫外离子色谱。 Metrohm - 瑞士万通,是当今世界唯一全方位涵盖各类不同离子分析技术的国际化分析仪器公司。
  • 废水中余氯的检测方法
    余氯是指水中加氯后会与水中的细菌、微生物、有机物等作用,这个过程会消耗一些氯,一段时间后水中还剩下一些氯。这些氯通常被称为余氯,通常是游离氯。一般饮用水、自来水、泳池池水、医疗废水等都需要检测余氯,余氯含量过高,对人体健康有较大的危害,因为其可以刺激眼鼻喉等呼吸道系统,浓度过高还会麻痹中枢神经,长期饮用或接触含余氯的水也会慢性中毒,致癌。基于以上危害,对于水中余氯我们要如何实现快速检测呢?解决方案检测方法:DPD法依据标准:HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 N.N-二乙基对苯二胺(简称:DPD法) 分光光度法方法原理:在PH6.2-6.5条件下,游离氯直接与(DPD)发生反应,生成红色化合物,在相对应的波长下,采用分光光度法测定其吸光度。检测仪器:SH-3900A型多参数水质分析仪SH-3900A型多参数水质分析仪用于水样检测的智能仪器,可以快速、准确的检测水中主要污染物,如氨氮、总磷、总氮、化学需氧量(COD),各类阴离子如氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、挥发酚、余氯、总氯等,重金属元素等,广泛应用于环境、医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的水质检测。仪器特点:◆显示界面:8寸彩色触屏液晶显示,中文菜单人机交互,数据直读;◇仪器光源:进口光源,稳定可靠,自动开启与关闭,延长使用寿命;◆测试方式:支持比色管360°旋转比色及4联池比色皿自动比色两种测定方式;◇项目参数:支持所有水质常规项目及可定制化扩展项目;◆曲线调用:分类别标准曲线,简单直观,支持客户自定义及编辑曲线;◇曲线校准:具有标样一键校准功能;◆数据编辑:可对测量数据实时编辑及保存,方便客户整理检测结果;◇仪器校准:开机自动校准及预热;◆数据平台:支持物联网功能,数据实时上传至盛奥华云数据服务中心,方便客户日常管理及分析,为污水处理的平稳运行提供数据支持;◇光学结构:采用凹面闪耀全息光栅,性能卓越,3秒内切换至任意波长;◆领域扩展:支持光度计功能,可实现光度测量及全波长扫描功能;◇软件升级:可实现软件版本远程升级;◆散热方式:优化结构,配以大风量静音风扇高效降温,延长仪器使用寿命;◇流程优化:配套专用检测试剂及配件,减少客户操作步骤,简便安全;技术参数:性能参数物理参数波长范围190-1100nm屏幕参数8寸高清触摸彩屏光路稳定性≤±0.002Abs/h比色方式比色杯(皿),比色管光度重复性0.2%T用户曲线>240条杂散光≤0.005%T数据传输远程物联网光谱带宽2nm打印方式内置热敏型光度准确性±0.5%T操作界面中文AOS操作波长分辨率1nm仪器电源AC(220±10%)50Hz波长准确度±1nm使用环境温度0-50℃湿度10-90%波长重现性0.2nm仪器尺寸460*320*350mm吸光度重现性±0.003Abs仪器重量约20kg吸光度准确性230-900nm±0.005abs额定功率60W序号测定项目测量范围序号测定项目测量范围1COD5-6000mg/L(分段)21氰化物0-0.5mg/L2氨氮0.01-100mg/L(分段)22磷酸盐0-0.5mg/L3总磷0.001-8mg/L(分段)23铜0-2.5mg/L4总氮0.01-100mg/L(分段)24铁0-5mg/L5色度0-400度25锌0-1mg/L6浊度0-200NTU26镍0-5mg/L7悬浮物0-200mg/L27银0-1mg/L8硫化物0-1mg/L28锰0-5mg/L9总油0-16mg/L29总铬0-2mg/L10余氯0-3mg/L30六价铬0-2mg/L11苯胺0-2mg/L31氨氮(水杨酸)0-1mg/L12挥发酚0-2.5mg/L31硝酸盐氮(可见光)0-10mg/L13高锰酸盐指数0-10mg/L(分段)33总氮(可见光)0-10mg/L14硝酸盐氮(紫外)0-10mg/L34总硬度10-600mg/L15亚硝酸盐0-0.2mg/L35二氧化氯0-3mg/L16硫酸盐1-150mg/L36铝0-0.25mg/L17氟化物0-1.5mg/L37硅酸盐0.2-40mg/L18臭氧0-2mg/L38二氧化硅0.2-30mg/L19总氯0-3mg/L39氯离子10-400mg/L20甲醛0-4mg/L40阴离子表面活性剂0.1-2.5mg/L检测试剂:余氯试剂量程:0-3mg/L应用范围:适用于地表水、工业废水、医疗废水、生活污水、中水和污水再生的景观用水中的游离氯的测定。实验步骤:1、向试管1/2中加入水样2、分别加热专用试剂1和试剂2 0.5ml3、试管1/2中分别加入纯净水5ml4、摇匀调出曲线57号5、试管外壁擦干净后放入仪器中读数
  • 科学仪器赋能水泥产业,智能检测势在必行——访金测公司杨志威副经理
    “十四五”生态环境监测规划、碳监测评估、碳达峰、碳中和……围绕生态环境的众多名词近两年成为各行各业关注的重点。中国碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现“碳中和”,推进碳排放实测技术迫在眉睫!作为能源、资源密集型行业,水泥生产过程中的二氧化碳排放量一直吸引着业界的关注。在双碳大背景下,促进能效提升,实现绿色转型,是水泥行业首当其冲的任务。水泥检测行业测什么?如何测?用什么仪器测?京津冀地区重要的水泥质检公司、河北金测检测认证有限公司(以下简称“金测公司”)副经理杨志威近日接受了仪器信息网的专访。采访中,杨志威给大家细细梳理了水泥检测行业的发展变革、现行检测技术概况以及未来发展规划等。河北金测检测认证有限公司 杨志威副经理过去!水泥检测行业重重改革,层层迭代金测公司前身为河北省建材产品质量监督检验站,最早挂靠于河北省建筑材料工业设计研究院,2022年6月正式更名。“就我个人来说,已经经历了公司三次大变革。”采访伊始,杨志威首先向我们讲述了公司发展史,“第一阶段是上世纪80年代,在这一阶段,我们尚属于事业单位性质,承接省内水泥产品检测业务;在第二阶段,2000年开始,国家对科研机构进行改革,我们改制成为河北省国资委管理下的科研型企业;第三阶段,紧跟新发展模式要求,企业检测服务板块得到进一步的整合,也完全走向市场化运作,形成了今天的河北金测检测认证有限公司。”虽然经历了多次发展变革,但是公司一直保持向前的脚步,在每个阶段都执行着新目标与新规划。公司在检验检测设备配置方面也经历了数次迭代更新,杨志威介绍说,从最早人工检测为主,设备为辅,到现在拥有多种自动化检测仪器;此外,引进更先进的自动化、智能化新设备也被提上了日程……凡此种种,都是金测公司多年来切实可见的成长。从产业发展的角度上来说,水泥制造的全过程都需要检验数据的参与。杨志威谈到:“各个水泥企业都有自己的检测部门,但数据的准确性如何把控?这就体现了第三方检测服务机构的重要性。”就金测公司而言,目前水泥和原材料检测的业务占比接近70%。一方面,作为第三方检测机构,金测公司能够为企业提供准确的产品各项指标检测数据;另一方面,还能够帮助各企业进行生产过程中的数据检测及对比校准。杨志威介绍:“目前各水泥企业每两个月至少提供给我们一个样品,由我们进行对比检测。及时纠正生产过程中的偏差,帮助企业解决问题,这是长久以来公司凭借专业技术服务积累下来的宝贵财富,是生产企业对金测公司服务质量的最大认可。”特别是,近两年来,国家提出双碳政策,建材行业制订了水泥等重点企业要在2023年前率先实现“碳达峰”的目标。基于此,杨志威表示,金测公司围绕生态绿色等理念也正在逐步推进精细化生产等一系列工作。现在!仪器检测助力产业发展,高效节能不论如何变革,检验检测机构始终是企业生产质量的“把关者”,其存在的重要性不言而喻,可以说,实时的数据监控是促进水泥制造业向高效节能方向发展的最重要的手段之一。从原材料的检测,到生产过程的实时监控,乃至对各个水泥产业的质量评估,检测都贯穿每一个环节。作为安全生产的把关者,水泥检测主要关注哪些指标呢?据杨志威介绍,目前我国现行的《GB175-2007通用硅酸盐水泥》对水泥的物理及化学指标均进行了相关的描述,物理指标包括水泥的强度、凝结时间、安定性、细度、标准稠度需水泥量、胶砂流动度;化学指标包括三氧化硫含量、氧化镁含量、烧失量百分比、氯离子含量、水溶性铬含量、碱含量。谈到检测过程中所需的仪器,杨志威表示:“从原材料到水泥熟料,再到水泥最终产品,所有的物理性质及化学性质都需要严格控制。在这个过程中,我们会用到很多仪器,比如物检设备有净浆搅拌机、砂浆搅拌机、振实台、压力机、抗折试验机、养护箱,化学分析设备有分析天平、高温炉、原子吸收仪、电位滴定仪、X射线荧光分析仪、分光光度计、火焰光度计,这些都是我们常用到的。”采访中,杨志威特别强调了氯离子的检测。据介绍,对水泥而言,氯离子是一项关乎民生安全的指标,如果其含量超过安全值范围,混凝土中的钢筋就会被缓慢腐蚀,造成重大安全隐患,威胁人民生命财产安全。鉴于此,《GB175-2007通用硅酸盐水泥》特别对水泥中氯离子含量进行了规定,要求其质量分数不得大于0.06%,这也是上一版国标中没有的。GB/T 176-2017水泥化学分析方法明确规定了氯离子检测的相关方法,包括硫氰酸氨容量法、自动电位滴定法、离子色谱法。这三种方法相比,自动电位滴定法具有明显的优势。杨志威对几种方法进行了简单的比较:“早期,氯离子的检测会用到汞试剂,整个过程会对实验人员产生健康危害,也会对环境造成污染;而离子色谱法成本较高,用户范围有限;标准中提到的电位滴定法准确度高,速度快,对环境污染较小,是目前比较受欢迎的方法。多数涉及水泥产品检测的单位目前基本上都已经配备了电位滴定仪。”据悉,鉴于电位滴定法在氯离子检测方面的优势,其相关的市场在 2016-2017年陆续兴起,2018-2019年进入市场高峰期,虽然现在正逐渐进入稳定期,但是仪器的更新换代也会让该市场保持稳定发展。针对氯离子的检测,金测公司使用的是雷磁的产品--ZDJ-5B 型自动滴定仪、ZDCL-1型自动滴定仪。据杨志威介绍:“金测公司与雷磁的相识源于2016年,当时正值国标GB/T176-2017即将实施,其中规定了氯离子检测用电位滴定的方法。我们通过选型调研,发现国产仪器中雷磁的产品优势明显。从2016年开始,我们相继引进了两台雷磁产品,并向河北省内的水泥企业推荐了雷磁的电位滴定仪,事实证明我们所做的选择和推荐是正确的。”实验室雷磁的产品金测公司使用雷磁产品的场景对于与雷磁的多年合作,杨志威也是非常认可的:“更深层的技术合作是我们非常期待的!雷磁的产品服务方面做得很好,工程师会亲临现场为用户进行仪器的安装和讲解,遇到问题也会迅速应对。记得有一次河北某企业的产品出现问题,雷磁工程师接到反馈后立即搭乘火车,当天赶到现场解决问题,这让我们印象非常深刻!”未来!水泥产业细化完善,自动化检测趋势尽显水泥属于产能过剩的产业,在未来仍然会有被细化、被细分的可能。下一步的大浪淘沙中,优质的企业会脱颖而出,当然也会有一批企业遭到淘汰。而在这个过程中,水泥相关的检测必然起到至关重要的作用。“水泥制造业未来一定会向自动化、智能化、数字化的方向发展,这是大趋势。”基于此,杨志威对水泥检测所需的仪器同样提出了自己的预期,“近五年来,虽然在化学分析上仍然有一部分工作离不开人工,但智能化检测始终在飞速发展。比如,无人检测的推广势在必行,从放入样品到数据输出全由机器完成,这对仪器的自动化水平会提出更高的要求。”对于水泥产业的发展,杨志威谈到,目前我国水泥行业的80%仍然是通用水泥。虽然通用水泥产品的标准已经做到了与国际接轨,但是对于特种水泥,参数的特性会更加复杂,目前还在逐步细化的路上。此外,杨志威还提到,我国GB175通用硅酸盐水泥标准也正在完善过程中,新标准对水泥检测的相关调整和完善也是非常令人期待的。当话题回到金测公司下一步的发展,杨志威对于公司未来保持着非常积极的态度:“未来三年,我们的产值目标是2,000万。为达成这个目标,仅仅是水泥检测还是远远不够的,后续我们可能会‘多点开花’,向更多领域进军。”此外,杨志威也表示,近年公司计划不断增加技术人员,涉及领域不局限于建材和水泥行业,金测公司要在服务效率和数据准确性方面继续保持和提高自身的行业竞争力,始终保持向前的步伐。了解更多仪器,请点击如下图片
  • 【解决方案】锅炉行业 | 锅炉水质在线监测仪器
    锅炉水质在线监测仪器解决方案供应商近年来,在全球资源供应不足和倡导低碳节能的大背景下, 最大化降低各式蒸汽锅炉的运行成本,是改善企业经济效益和环境效益的重要举措。在蒸汽锅炉的任何设施中,锅炉给水或炉水在线监测是降低能源成本的一个重要步骤。最近的调查显示,在能源和故障上改进控制参数(如水质硬度、碱度), 每年可以节省不少费用,而且还可以显著增加热水设备或蒸汽锅炉的使用寿命。因此控制锅炉水质指标,具有十分重要的意义。杰普仪器作为锅炉水质在线监测仪器解决方案供应商,根据《GB/T 1576-2018 工业锅炉水质》等相关国家标准研发生产了在线锅炉水质监测系统Flumsys 30MT系列,此系列能够实时在线监测锅炉给水和锅炉炉水的总硬度、全碱度、酚酞碱度、pH、电导率、浊度、溶解氧、氯离子、总铁、磷酸根、水中油等参数,广泛用于采暖供热、石油化工、医药行业、食品加工等行业。主要测量参数:锅炉水流程图:
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