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土壤元素分析测定仪
仪器信息网土壤元素分析测定仪专题为您提供2024年最新土壤元素分析测定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括土壤元素分析测定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的土壤元素分析测定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土壤元素分析测定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有土壤元素分析测定仪相关的最新资讯、资料,以及土壤元素分析测定仪相关的解决方案。
土壤元素分析测定仪相关的方案
元素分析仪-植物和土壤样品中的碳、氮元素分析
以燃烧法测定土壤、植物、树叶、滤料、动物组织中氮元素和碳元素是十分常见的。碳元素和氮元素为农业和环境领域研究提供了非常重要的信息。近些年土壤和植物的测试开始变得重要。许多传统方法因样品制备时间长,需使用危险化学试剂等诸多因素已经不再适于日常分析。因此,一个有效的分析技术变得至关重要。由于样品处理量增加、减少测试费用、最小化人为误差等需求急剧增加,一种简单自、动化并且具有高重复性的快速碳氮分析技术十分重要。
元素分析仪测定土壤中的碳、氮、硫含量
土壤中碳、氮含量是评估土壤质量的重要指标,它们含量的高低影响其它元素的迁移和转化过程,而硫是植物生长不可或缺的养分之一,是农作物高产、稳产的重要因素,因此,对土壤的碳、氮、硫含量的测定具有非常重要的意义。目前氮采用的是凯式定氮法,碳和硫一般采用的红外碳硫仪进行测定。但都存在一些缺点,重要的是不能同时测定,检测周期长,人工成本高。
意大利VELP碳氮元素分析仪对土壤中总碳和氮的测定
意大利VELP公司的CN802碳氮元素分析仪是测定土壤样品中碳、氮和碳氮比的理想仪器。该仪器采用CNSoftTMCNSoftTM软件连接到VELPErmes云平台,可以通过PC、智能手机或平板电脑方便地实时监控分析结果、其自动化性能保证了每次分析仅需2-5分钟,结果可靠且与预期值具有可比性,说明CN802碳氮分析仪具有良好的重复性和准确性。
布鲁克荧光光谱仪分析土壤中无机元素的含量
分析土壤中无机元素的含量
土壤腐蚀测定仪如何进行土壤中腐蚀度的测定解决方案
土壤腐蚀测定仪如何进行土壤中腐蚀度的测定解决方案
谱育科技超级微波消解仪ICP-MS测定土壤中的金属元素
我国土壤环境调查、土壤环境监测的样品多、检测分析批量大、检测元素含量低,现有的土壤重金属分析环境国标方法(原子吸收法和原子荧光法)已不能有效满足检测需求。电感耦合等离子体质谱法具有检出限低、线性范围宽、多种元素同时测定等优点,是土壤中元素测试的最佳利器。
热电FlashSmart元素分析仪—使用氩气作为载气测定土壤和植物样品中氮元素含量
土壤中氮含量的测定对于有机质的评价和肥料用量的计算具有重要意义。氮含量的测定提供了有关植物生长所需营养元素缺乏或过剩的信息。氮含量是各种农作物在种植及生产过程中的重要指标,也是农业和环境研究中氮循环和氮固定监测的重要指标。采用传统方法可以进行氮含量的分析,但随着样品量越来越多,以及对运行费用较低的客观要求来看,有必要采用自动化程度高的仪器,用来提高分析速度以及得到良好的重复性。热电FlashSmart元素分析仪完全可以满足现代实验室的这些需要,采用动态+瞬时闪烧技术,其准确度、重现性以及大处理量使得样品分析工作得心应手。
土壤紧实度测定仪如何检测土壤抵抗外力的压实和破碎的能力的操作步骤
土壤紧实度测定仪如何检测土壤抵抗外力的压实和破碎的能力的操作步骤
土壤中稀土元素的检测
稀土元素谱线复杂,元素之间存在相互干扰,浓度跨度很大(0.5 ppm到90 ppm),ICP-OES检测土壤中稀土元素一直是应用难点,本文通过离子交换对土壤样品消解液进行分离,去除大量干扰元素,通过稀土元素波长优化,克服稀土元素元素之间干扰,同时进行一定倍数富集,更好检测低含量稀土元素。本文测定标准土壤(GSS-15)中15种稀土元素,加标回收率均在85%~115%,满足土壤样品中稀土元素的分析需求。
土壤污染物Cr元素分析解决方案
为加强土壤污染的监控,重金属的污染防治和监控是其中重要的一环;2016 年6 月环境保护部发布了《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取 - 电感耦合等离子体质谱法》等六项国家环境保护标准的公告,为检测土壤中铬等重金属提供了最新的检测标准。
土壤污染物Mn元素分析解决方案
为加强土壤污染的监控,重金属的污染防治和监控是其中重要的一环;2016 年6 月环境保护部发布了《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取 - 电感耦合等离子体质谱法》等六项国家环境保护标准的公告,为检测土壤中Mn等重金属提供了最新的检测标准。
土壤污染物Co元素分析解决方案
为加强土壤污染的监控,重金属的污染防治和监控是其中重要的一环;2016 年6 月环境保护部发布了《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取 - 电感耦合等离子体质谱法》等六项国家环境保护标准的公告,为检测土壤中钴等重金属提供了最新的检测标准。
土壤中有害元素的分析
岛津EDX-7000具有高的灵敏度(SDD检测器)和高的分辨率(小余139eV),可以实际测试解决土壤中的有害元素分析
使用安捷伦快速序列火焰原子吸收光谱仪对土壤中的铬、铜、镍和锌元素进行测定
本文介绍了采用安捷伦快速序列火焰原子吸收光谱仪同时测定土壤中铬 (Cr)、铜 (Cu)、镍(Ni) 和锌 (Zn) 元素的方法,对多种土壤成分分析标准物质 GSS-4、GSS-8、GSS-9、GSS-11、GSS-13、GSS-21、GSS-23、GSS-24 中 Cr、Cu、Ni 和 Zn 元素进行验证测试,测定值在标准物质标准值范围内。该方法操作简便,方法检测限完全满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 》的分析要求,适用于土壤中多元素的快速测定。
土壤污染物V元素分析解决方案
为加强土壤污染的监控,重金属的污染防治和监控是其中重要的一环;2016 年6 月环境保护部发布了《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取 - 电感耦合等离子体质谱法》等六项国家环境保护标准的公告,为检测土壤中钒等重金属提供了最新的检测标准。
谱育科技SUPEC 7000 测定土壤中14 种元素
SUPEC 7000 测定标准土壤(GSS-27)中14种金属元素含量,元素检出限在0.04μ g/kg~3.72μ g/kg之间,方法精密度1.5%~5.4%之间,测量结果与标准值较一致,准确度良好;结果表明该方法检出限低、重现性好、结果准确,适用于土壤样品痕量金属元素分析。
土壤中多元素分析的ICPMS法
在本应用方案中,为了获得几个土壤样品的完全溶解,使用了四酸消解。 随后,利用PerkinElmer NexION® 系列ICP-MS对土壤中21种典型微量元素进行分析。
土壤营养元素含量分析-HS XRF与Fast FP联用
土壤中营养元素对于植物的成长非常重要,目前通常采用的多种分析方法需要把土壤样品消解,操作繁琐、效率低下。单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF)能够完成土壤样品中钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、钾、钙、锰、铁、锌等主量元素和微量元素含量分析,具有样品处理简单、分析速度快、精度高,成本低等特点,是土壤中营养元素检测的利器。
使用高频红外碳硫分析仪分析土壤中的碳硫元素
1 绪言:检测土壤中的碳硫元素含量是农业、环境科学与可持续发展领域中的一项核心任务。这一检测过程至关重要,因为它不仅直接反映了土壤的健康状况和肥力水平,为土壤管理和改良提供科学依据,还关乎到植物的营养需求,确保植物能够获取足够的碳和硫元素以支持其正常的生长和发育,从而保障农作物的产量和品质。此外,土壤中的碳硫元素含量还是评估土壤污染状况的重要指标,通过监测这些元素的含量变化,我们可以及时发现并应对潜在的土壤污染问题,保护生态环境和人类健康。综上所述,检测土壤中的碳硫元素含量是维护土壤质量、合理利用土地资源、保障食品安全以及实现农业和环境可持续发展的关键步骤。当前,行业内普遍采用高频红外法检测土壤中的碳硫元素含量。该方法主要步骤为:经过净化后的纯净氧气进入燃烧室,燃烧室中预先放置在陶瓷坩埚中的土壤样品通过高频感应炉加热,使得样品中的碳(C)、硫(S)在富氧条件下转化成CO2和SO2,所生成的CO2和SO2以及载气组成的混合气体通过除尘除水净化装置后进入到相应的光学检测单元进行检测,检测信号通过数据处理后即可得到碳、硫元素的百分含量,含有CO2、SO2和O2的残余气体经过吸收装置后由专用管路排出。传统的滴定法检测土壤中的碳硫元素含量,由于存在操作繁琐、误差来源多、检测时间长以及实验条件要求高等诸多缺点,已经较少被采用。
固体直接进样石墨炉原子吸收测定土壤中镉元素
固体直接进样是近年来石墨炉原子吸收分析领域发展较快的技术,它取代了繁冗的对固体样品的前处理,避免了样品的污染和损失,也保护了操作人员的身体健康。采用固体直接进样石墨炉原子吸收光谱仪,结合使用持久化学改进剂对环境土壤样品中Cd元素进行测定,其结果表明,方法检出限:0.00266ng、(定量)测定下限:0.00887ng、准确度≤0.05、精密度≤10%,均满足环境土壤测试方法的要求。
土壤中金属元素的检测
土壤中各种金属元素的含量差别较大。它们含量高低直接影响植物的健康。电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-OES)是痕量元素分析的主要技术手段,目前已经广泛应用于土壤样品中多种金属元素的分析检测。本文采用硝酸+氢氟酸+高氯酸消解土壤样品,采用ICP-5000 全谱直读原子发射光谱仪测定标准土壤样品中的硼、钡、镉、钴、铬、铜、镍、锶等10 种金属元素,通过计算方法检出限、回收率和精密度来考察ICP-5000 测定实际样品的分析性能。结果表明ICP-5000 可用于土壤样品中多种金属元素的同时分析检测。
EXPEC 7000测定土壤中15种元素
近几年来,“舌尖上的安全”可以说是公众最为关注的话题。“镉大米”、重金属蔬菜等诸多食品安全事件让我们意识到,我们赖以生存的土壤已经受到污染,有害物质已经随着粮食、饮水被“端上”餐桌,危害人类的健康。本文参照《GB 15618-2015土壤环境质量标准》中规定的土壤中重金属的限值要求,采用EXPEC 7000测定标准土壤(GSS-27)中15种金属元素含量,使用铑、铟、铼内标元素克服土壤样品基体效应,降低信号漂移;通过干扰校正方程校准多原子离子干扰。该方法简单、快速、重现性好、结果准确,适用于土壤样品痕量金属元素分析。
土壤有机元素分析碳氮比
了解作物生长土壤的健康状况,是保证高产量的基础。对此,碳和氮两种元素非常重要,尤其是其比例。这种比例表示为碳—氮,或碳氮比。此外,碳和氮均可进一步细分为有机及无机两大部分。碳经常表示为总有机碳(TOC)及总无机碳(TIC)。总有机碳包括腐烂的植物或细菌生长等来源中的所有碳含量。总无机碳则包括如碳酸盐和碳酸氢盐等形式中的碳含量。元素百分含量可以通过两种方法来确定:凯氏定氮法和杜马斯燃烧定氮法。凯氏定氮法耗时较长,且包括湿化学技术,而杜马斯法则是简单的燃烧过程。杜马斯有机元素分析仪在氧气条件下将土壤物质燃烧成简单的分子或气体,如CO2、H2O 和N,然后运用色谱技术分离这些气体。珀金埃尔默® EA2400 CHNS/O 和EA2410 蛋白质分析仪是利用燃烧试剂和热导检测(TCD)进行高准确度和精密度检测的典型仪器。本文表明EA2400 CHNS/O 分析仪是对不同有机质含量的土壤样品进行分析的有力工具,除了碳氮比,对总有机碳和总无机碳的测量也能达到高精准度。同时,在氮含量测试方面,EEA2410氮分析仪也表现出高精准度。
谱育科技EXPEC 6000离子交换分离富集测定土壤中15种稀土元素
采用离子交换树脂分离富集稀土元素,建立离子交换分离富集-EXPEC 6000测定土壤中15种稀土元素分析方法,测定标准土壤(GSS-15)中15种稀土元素,加标回收率均在85%~115%,分析结果满足土壤中稀土元素的分析需求。
智能石墨消解仪土壤重金属元素测定
本文介绍了一种利用格丹纳智能石墨消解仪进行土壤样品前处理消解的方案,以测定Cd、Cr、Cu、Pb、Ni、Zn等重金属元素的含量。智能石墨消解仪通过简单易操作、均匀加热的特点,样品消解彻底,实验结果符合要求,为土壤领域的研究提供了可靠的数据经验。
聚光科技Expec 7000测定土壤中Co元素
近几年来,“舌尖上的安全”可以说是公众最为关注的话题。“镉大米”、重金属蔬菜等诸多食品安全事件让我们意识到,我们赖以生存的土壤已经受到污染,有害物质已经随着粮食、饮水被“端上”餐桌,危害人类的健康。本文参照《GB 15618-2015土壤环境质量标准》中规定的土壤中重金属的限值要求,采用Expec 7000测定标准土壤(GSS-27)中Co等14种金属元素含量,使用铑、铟、铼内标元素克服土壤样品基体效应,降低信号漂移;通过干扰校正方程校准多原子离子干扰;该方法简单、快速、重现性好、结果准确,适用于土壤样品痕量金属元素分析。
聚光科技Expec 7000测定土壤中V元素
近几年来,“舌尖上的安全”可以说是公众最为关注的话题。“镉大米”、重金属蔬菜等诸多食品安全事件让我们意识到,我们赖以生存的土壤已经受到污染,有害物质已经随着粮食、饮水被“端上”餐桌,危害人类的健康。本文参照《GB 15618-2015土壤环境质量标准》中规定的土壤中重金属的限值要求,采用Expec 7000测定标准土壤(GSS-27)中V等14种金属元素含量,使用铑、铟、铼内标元素克服土壤样品基体效应,降低信号漂移;通过干扰校正方程校准多原子离子干扰;该方法简单、快速、重现性好、结果准确,适用于土壤样品痕量金属元素分析。
聚光科技Expec 7000测定土壤中14种元素
近几年来,“舌尖上的安全”可以说是公众最为关注的话题。“镉大米”、重金属蔬菜等诸多食品安全事件让我们意识到,我们赖以生存的土壤已经受到污染,有害物质已经随着粮食、饮水被“端上”餐桌,危害人类的健康。本文参照《GB 15618-2015土壤环境质量标准》中规定的土壤中重金属的限值要求,采用Expec 7000测定标准土壤(GSS-27)中14种金属元素含量,使用铑、铟、铼内标元素克服土壤样品基体效应,降低信号漂移;通过干扰校正方程校准多原子离子干扰;该方法简单、快速、重现性好、结果准确,适用于土壤样品痕量金属元素分析。
PinAAcle 900H 对土壤中重金属元素的分析
本文探讨建立了一种快速可靠的土壤消解方法,通过原子吸收光谱仪快速准确地测定镉、铬、铜、镍、铅和锌元素的含量。
使用TIBCO软件土壤无机元素仪表盘调查分析英国土壤质量
TIBCO Spotfire 软件的土壤无机元素仪表盘可以通过将复杂数据可视化图像化,通过这种方式人们可以快速理解,规避不当的信息传递。本研究利用土壤无机元素仪表盘将从英国地质调查所下载的英国部分区域的土壤质量数据图形化可视化。通过比较这些测试结果建立基线数据,然后通过持续检查数据的正偏离和负偏离波动,来确定数据的变异是否是局部相互作用引起的。英国地质调查所从60 年代末开始致力于环境地球化学基线的调查,每年在全英国的各个地方采集样品。这些从指定的城镇采集回来的样品在90 年代末到2000 年初分别测试完成并及完成统计工作。
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