环境样品

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环境样品相关的资讯

  • 地球环境所环境样品锕系核素分析方法研究获进展
    20世纪40年代以来,人类核活动向环境中释放了大量的人工放射性核素,并在局部地区造成严重污染。其中,钚和镎的同位素(238,239,240,241Pu和237Np)因具有强的α放射性、高化学毒性和环境持久性等特性,是核环境安全的重点关注对象。同时,由于这些锕系核素的同位素比值(240Pu/239Pu、238Pu/239+240Pu、241Pu/239+240Pu和237Np/239Pu)所携带的源项信息,使其作为特征指纹信息广泛地应用于核环境安全、核取证、地球环境过程的示踪以及人类世界限划定等研究。而目前环境中这些核素的分析方法检出限高、分析流程复杂费时和抗干扰能力差,难以快速、准确分析环境样品中这些核素的含量和比值。中国科学院地球环境研究所教授侯小琳研究团队基于三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS/MS),开发了环境样品中238,239,240,241Pu和237Np的系列快速分离分析方法。方法一建立了高铀样品中超低水平238Pu、239Pu、240Pu、241Pu的快速同步分析方法,解决了长期困扰业界的因238U同质异位素强烈干扰,而无法使用质谱技术测量238Pu的难题以及钚同位素分析需要使用三个不同测量方法完成的困境。通过在化学分离步骤串联两个TK200树脂柱,以及仪器测量时使用质量转移模式和碰撞反应气体,使得238U产生的干扰得到了高效地去除,实现了高铀样品(铀含量达到mg/g)中超低水平(10-15 g/g)238Pu、239Pu、240Pu、241Pu的快速同步分析。仪器探测时间仅为5–10 min,较之前同步分析探测时间缩短了50–200倍,提高了分析测试效率,满足了核应急情况下快速分析的需求。方法二基于ICP-MS/MS和固液萃取树脂,开发了可用于同步分析环境样品中237Np、239Pu和240Pu的方法。该方法针对237Np没有合适的化学回收率示踪剂的问题,通过严格控制化学分离过程中Np和Pu有高度相似的化学行为,使得242Pu作为同步分析237Np和239,240Pu的化学回收率示踪剂稳定可靠。这一方法对237Np、239Pu和240Pu的检出限达到10-15g/g的水平,可用于各类环境固体中该几种核素的准确分析,并具有极强的抗干扰能力。相关研究成果分别发表在Analytical Chemistry和Talanta上。研究工作得到国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项、中国科学院重点部署项目和中国科学院国际合作项目的支持。图1. 高铀样品中238, 239, 240, 241Pu的ICP-MS/MS快速同步分析方法示意图图2. 环境固体中超低水平237Np、239Pu和240Pu的同步分析方法示意图
  • 第五届样品前处理网络研讨会圆满落幕 环境样品分论坛精彩纷呈
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2020年4月23日,由仪器信息网主办的“第五届样品前处理”主题网络研讨会圆满落幕,本次大会为期三天,吸引了近1800位相关领域内的听众报名参加。& nbsp /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/9fcaa063-b2ab-4d80-8d5f-c645e5b8f086.jpg" title=" 540_200.jpg" alt=" 540_200.jpg" / /p p   会议第三天(23日),“环境样品”分论坛正式拉开帷幕,九位来自高校、中科院、环境监测站等的资深业内专家分别为广大参会用户带来精彩报告。报告内容涉及大气、土壤、水等环境样品的采样及前处理方面的最新技术进展与热点应用,其中包括半挥发性有机物监测、固定污染源低浓度颗粒物监测、水质样品前处理、土壤元素分析前处理、水及土壤中有机污染物样品前处理以及快速溶剂萃取技术的应用等,为环境监测领域内的从业人员带来一场详尽而又实在的技术盛宴。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 239px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/3fdf9e96-8974-4734-9fc5-572831e6ccd6.jpg" title=" 马继平.jpeg" alt=" 马继平.jpeg" width=" 200" height=" 239" border=" 0" vspace=" 0" / & nbsp br/ /p p style=" text-align: center " 马继平(青岛理工大学) /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:水质样品前处理技术 /strong /p p   马继平老师在报告中主要介绍了水体中有机污染物的样品前处理技术,包括固相萃取、固相微萃取、液相微萃取、分散液液微萃取、磁固相萃取、膜萃取等在环境水样中多环芳烃、农药、致嗅有机物、饮用水中消毒副产物中的应用,并重点介绍了MOFs混合基质膜以分散固相萃取方式用于环境水体中多种有机污染物的富集分析。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/25179eb6-5086-450e-84d7-10546b9b5b86.jpg" title=" 姜程程.jpeg" alt=" 姜程程.jpeg" / & nbsp /p p style=" text-align: center " 姜程程(济南盛泰电子科技有限公司) /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:检测水中高锰酸盐指数的全自动仪器研发与应用 /strong /p p   本报告介绍了一款全自动智能仪器高锰酸盐指数分析仪的研发背景及具体应用,该仪器可进行自动进行加样、稀释、水浴消解、滴定及终点判断等一系列操作,减少了实验室人员的劳动强度及相关操作带来的误差,极大程度提高了实验室的工作效率及质量水平。 /p p style=" text-align: center " & nbsp img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 243px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/eb745690-9955-40bb-904c-aaf113c23149.jpg" title=" 田丙正.jpeg" alt=" 田丙正.jpeg" width=" 200" height=" 243" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 田丙正(安徽省生态环境监测中心) /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:快速溶剂萃取在土壤样品前处理中的应用 /strong /p p   田丙正老师在报告中介绍了土壤样品传统前处理方式及其问题,快速溶剂萃取的原理、影响因素、与其他前处理技术的比较、优点、使用注意事项,快速溶剂萃取技术在环境监测中的具体应用以及快速溶剂萃取涉及到的国家环境保护行业标准解读。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 173px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/a56ee267-36e1-417c-872a-4028932f193f.jpg" title=" 马放均.png" alt=" 马放均.png" width=" 300" height=" 173" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 马放均(北京兰友科技有限公司) /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:环境土壤样品制备要求及全流程自动化土壤样品制备解决方案 /strong /p p   本报告全面剖析了环境土壤样品检测中土壤样品制备流程的相关操作规范和质量控制监管要求,介绍了新一代全自动土壤样品制备解决方案——FASP系列全自动土壤样品制备系统,该系统具有高通量样品处理能力,可智能化溯源样品管理系统,大力提高土壤样品制备效率和质量水平,助力国家土壤环境检测工作的高效快速推进。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/2bb2836b-a4fd-4d8c-975a-8d1424747441.jpg" title=" 杨文龙.jpg" alt=" 杨文龙.jpg" / /p p style=" text-align: center " 杨文龙(国家环境分析测试中心) /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:水及土壤中半挥发性有机物的分析 /strong /p p   本报告以酚类、多环芳烃、石油烃等有机污染物为例,介绍了水和土壤中半挥发性有机污染物样品前处理的主要方法、技术难点及注意事项等,以及相关的仪器分析基本原理。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 253px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/e6e04c5e-01c0-44fc-bcad-fb460db5d22b.jpg" title=" 梁宵.png" alt=" 梁宵.png" width=" 200" height=" 253" border=" 0" vspace=" 0" / & nbsp /p p style=" text-align: center " 梁宵(中国环境监测总站 ) /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:固定污染源低浓度颗粒物监测方法标准解读 /strong /p p style=" text-align: left "   固定污染源废气颗粒物监测是我国污染源监测的重点和技术难点之一,随着我国环境管理要求的不断提升,原有的方法标准存在误差大、不适用的情况,针对此问题,生态环境部制定了《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)。本次报告主要介绍我国废气颗粒物环境管理需求、国内外颗粒物监测技术、HJ836标准主要内容及质量控制和保证等主要内容,旨在全面介绍我国低浓度颗粒物手工监测技术及质控手段。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 265px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/2ad1024f-2c06-414d-8aa2-f4fca64be60a.jpg" title=" 陈硕.jpeg" alt=" 陈硕.jpeg" width=" 200" height=" 265" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 陈硕(济南海能仪器股份有限公司 ) /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:微波消解(萃取)在土壤检测中的典型应用案例分析 /strong /p p   微波消解(萃取)方法,在土壤污染物检测方面有着广泛应用。本报告主要介绍了土壤消解相关的标准方法、几种不同土壤消解方法的比对、微波消解(萃取)土壤实验过程中的注意事项、微波(萃取)土壤有机污染物典型应用案例等内容。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 291px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/123ebe6e-82ab-4617-b750-7f7737f67da6.jpg" title=" 龚华.jpeg" alt=" 龚华.jpeg" width=" 200" height=" 291" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 龚华(中国科学院南京土壤研究所) /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:土壤元素分析前处理方法概述 /strong /p p   报告内容主要包含土壤元素定量分析实验室过程简介、相关标准方法、土壤元素全量分析及土壤有效态分析等内容,其中包括土壤全消解多元素分析、土壤中总汞总砷分析、土壤中重金属元素的可提取态和形态划分等应用实例。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 191px height: 268px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/2dc3f418-f04c-412f-8b9a-1c6dbf03a163.jpg" title=" 饶钦全.png" alt=" 饶钦全.png" width=" 191" height=" 268" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 饶钦全(台州市环境监测中心站) /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:废气中二噁英监测采样注意事项 /strong /p p   随着国家对生活垃圾焚烧企业监管日益严格,特别是废气中二噁英的监测,对第三方监测者提出更高的要求。当前众多企业采样平台的不规范性,以及第三方采样不能按照标准严格要求,往往导致采集的样品没有代表性。对当前国内污染源废气中二噁英监测相关标准和技术规范的解读和实践操作后,从废气二噁英采样前期准备,勘察,到采样现场操作及采样后给出一些废气二噁英监测采样的注意事项。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp span style=" color: rgb(0, 32, 96) " strong & nbsp span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 了解本次大会更多精彩内容,请点击下图观看专家报告视频回放 /span /strong /span br/ /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/Video/Video/Collection/10522" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/809ecdda-47a9-4436-b987-6d65b95f17bd.jpg" title=" 640_300.jpg" alt=" 640_300.jpg" / /a /p
  • 瑞士步琦环境样品库奖学金
    随着我国社会经济的高速发展,资源短缺与环境污染成为制约我国社会经济发展的重大瓶颈,长江三角洲地区尤为突出。瑞士步琦公司为支持我国的环境事业,与同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室共同成立了一个环境样品库建设技术合作中心,并且为样品库建设做出突出贡献的科研工作者设立奖学金,成立了&ldquo 瑞士步琦环境样品库奖学金&rdquo 。 2012年的大部分时间,该工作组辗转上海周边地区,收集了长江三角洲具代表性的大量土壤样品,并采样人发用于砷含量检测,为环境分析和污染研究提供了坚实的佐证。在经过专家答辩审核后,评选出6名突出贡献者荣获&ldquo 瑞士步琦环境样品库奖学金&rdquo 。2012年12月11日,瑞士步琦中国公司总经理邱世章先生,市场部经理何元女士参加了2012年奖励金颁奖典礼暨环境科学与工程学院校友会启动仪式,为奖学金获得者颁发奖状奖金。

环境样品相关的方案

环境样品相关的论坛

  • 环境样品预处理技术

    [color=blue][b]环境样品预处理技术[/b][/color]确定样品采集前要考虑以下6方面的问题和影响因素:①采样区域和采样点的确定:环境样品必须能够反映污染物对环境污染和生态影响的真实情况,即采集的样品要具有代表性。采样之前要根据样品测试的总体要求选定采样区域,综合考虑采样区域的历史演变、地理情况、气候特点、环境生态特征、工农发展状况、污染历史、特定污染物排放情况等因素。要特别重视和利用已有资料,在综合分析的前提下,确定采样点的分布。通常在采样区的上、中、下游、不同环境交汇处及重点排污处布置主采样点,在主采样点周围以扇形、放射形或同心圆形方式布置二级采样点,这样才能确定污染源,了解污染物排放和迁移的途径及其在环境中溶解、沉积、富集及形态转化状况。②样品种类样品的种类:主要包括气体、液体、固体和生物样品几大类。气体样品包括大气中的微量气体成分、气溶胶、大气颗粒物、挥发性金属化合物等。液体样品主要包括各种水体,如海水、河水、天然水、矿泉水、地下水、自来水、污水、雨雪水等以及饮料、酒类、奶类、酱油、醋、汽油、洗涤剂、食用油等。固体样品主要包括土壤和沉积物,矿物质,与人类活动有关的食物及废弃物,如食品、污泥、灰尘、废旧材料等。生物样品包括广泛的陆生及水生动植物,其中和人体有关的液体样品包括各种体液,如汗液、血液、尿液、胆汁、胃液等,固体样品包括肌肉、骨骼、头发、指甲及各种组织和器官等。采样之前要根据分析检测要求和目标分析物来确定样品的种类。例如,要测定空气中的污染物浓度需要采集气体样品,要研究水环境中污染物的迁移转化及富集规律,不仅要采集所研究的水体样品,还要采集相应水体中的藻类、贝类、鱼虾等动植物样品。③样品的大致浓度范围:有毒化学污染物在各种样品中的分布差别是很大的。采样前,,应大致了解所测样品的浓度范围,以便做到有的放矢,采集合适的样品体积与数量。例如,二嗯英、多氯联苯(PCBs)、多环芳烃(PAHs)等有机污染物和壬基酚、双酚A等环境内分泌干扰物在一般无污染河水和海水中的含量和自然界各种水源中的含量是很低的,需要通过大量水样(有时需要几十升)的富集来完成一次测定,如一般河水中壬基酚的测定每次需要水样300~500mL。再如,有机锡化合物在一般无污染海水中的含量和自然界水源中的含量在10ng/L以下,这样的样品含量,按照现有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]一火焰光度检测器的检测限(10pg)来计算,如果样品衍生以后的定容为1mL,取1~2μL进样,一次测定的样品量起码应在500mL以上;而在污染的海水中和港湾中可以高达微克/升水平以上,一次测定只需少量样品;但在化工厂等处有机锡的含量高达毫克/升水平,这样的样品需要经过稀释后再测定。

  • 环境样品前处理方法

    在现代环境检测和分析领域中,各种现代化分析仪器和测试手段的不断更新,使得环境样品的分析检测已经可以做到即时、在线、灵敏地分析痕量的多种环境样本,这充分得益于环境样品前处理技术的快速发展。样品采集及预处理一直是制约环境化学发展的瓶颈。传统的前处理方法存在耗时长、精密度及重现性差、难于自动化、智能化,并且大量使用有毒溶剂等不利因素。环境化学工作者经过不懈的探索和努力,改进并创新了一系列的环境样品预处理技术,这些方法有不同的适用范围,有各自不同的应用和发展前景。本文主要介绍具有代表性的吹扫捕集、加速溶剂萃取等现已应用较多的现代环境前处理方法。  [b]1 吹扫捕集(PT)[/b]  吹扫捕集技术的主要优点是不使用有机溶剂,不污染环境,操作简便,取样少,富集效率高,适合于大多数挥发性和半挥发性有机物的分离富集。 吹扫捕集技术可以与很多仪器联用,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]电子捕获检测器、氢焰离子化检测器、质谱检测器及电感耦合等离子体发射光谱检测器等。 吹扫捕集是无溶剂制备与处理技术的一种。  [b]2 加速溶剂萃取(ASE)[/b]  加速溶剂萃取是近几年发展起来的一种全新的样品前处理方法,是在较高的温度和较大的压力下,使用溶剂萃取固体或半固体样品的一种液固萃取方法。 在环境分析中已广泛应用于土壤、污泥、沉积物、大气颗粒物、粉尘、动植物组织、蔬菜水果样品中的多氯联苯、多环芳烃、有机膦、苯氧基除草剂、三嗪除草剂、柴油、总烃、二恶英、呋喃、炸药等有机物的萃取。 该技术的不足之处是不适用于高温下易降解的样品。  [b]3 膜萃取[/b]  它是利用非孔膜进行分离富集样品前处理的一种方法。膜萃取一般用 于挥发性、半挥发性有机物的检测。 膜萃取的优点是富集倍数高,溶剂用量少,成本低,易于在线操作等。  [b]4 微波辅助萃取(MASE)[/b]  与其它萃取方法对比,微波辅助溶剂萃取优势在于溶剂的用量小,萃取效率高,节省时间。微波辅助萃取的缺陷主要在于加热时升温速度过快,容易出现局部过热现象。

  • 做环境空气中金属样品的问题

    做环境空气中金属样品的问题现在想需要了解一下环境空气中的样品中,金属的含量那么我需要测定多少个样品比较好呢?同时测定6个以上吗?

环境样品相关的资料

环境样品相关的仪器

  • SK-1000A 环境空气样品采集箱产品简介排放到环境空气中的汞主要是总气态汞, Hg0 (TGM, 包括少量的活性汞和颗粒汞)。元素汞水溶性在进行光化学氧化沉积到生态系统之前,可在全球范围内循环。为了做出适当的政策决定和战略规划,需要提供环境空气中汞的相关数据。日本制定出了一种环境空气汞的测量方法,并将其作为有害空气污染物测量方法手册的一部分予以公布。该方法包括金汞齐捕集、热解吸和冷蒸气原子吸收光谱检测(CVAAS)。测量TGM的经济实惠的方法之一是使用NIC坚固而简单的环境空气样品采集工具采集样品,然后用CVAAS 检测器进行测量。该套采样箱中的金汞齐捕集器,也称为收集管(N-160 or N-65),用于进行环境空气采样。NIC 金汞齐收集管的优势高度可靠和耐用超过40年的品牌专有技术每次测量后的高选择性和可重复使用的特性金与汞具有很好的结合力,是消除其他干扰,选择性收集汞和预富集汞的完美材料。通过加热,齐化后的汞被释放用于测量,汞收集管可以重复使用,用于下一次采样,易于管理,并作为回收产品提供环境效益。方便&安全NIC 汞收集管采用带有塞子的独立玻璃容器包装,避免交叉污染,并为现场采样提供安全运输。气态总汞的测量(热解吸和冷蒸气原子光谱)金汞齐管与WA-5A 或 5F 气态汞分析仪配合使用效果很好。WA-5系列是一款台式汞分析仪, 设计用于测量来自环境空气或气态基质样品(如天然气, 页岩气, 液化石油气/液化天然气等) 的总气态汞(TGM)。WA-5采用热解吸技术从金汞齐收集管中释放捕集到的TGM, 通过第二个金汞齐再次进行汞纯化, 解吸后通过 CVAAS (WA-5A) 或 CVAFS (WA-5F) 检测器进行测量。
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  • 申贝环境样品采样箱配备,实行工作装备与保障装备相互匹配、携行装备与运行装备有机结合,可以整体提高队伍处置突发公共卫生事件的能力。我们根据应急队伍功能和任务的多样性,区分作业单元,实行各类装备的模块化组合,做到箱囊化。环境样品采样箱主要由空气采样单元、水样品采集单元,土壤样品采集单元、样品收集容器单元,主要用于空气样本、水样本、土壤样本等样本的采集、存储和运输。配置方案
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  • 产品简介: 生物环境样品大体积干燥箱是生物和环境样品的放化分析,首先是样品采集,对于实验室来说,收到的样品物理形态不适合分析,为达到减容减量的预处理或者前处理目的,生物样品的干燥是常用的手段;干燥能够减少物料重量、体积并允许长期储存。传统的干燥箱加热原理为电热逐次热传导的过程,温度传输和干燥过程极其缓慢,尤其是含水量大的物料,无法适应核领域快速高效的处理任务,所以将微波快速加热技术应用于样品干燥就是一个优选的方案,相对于传统电热烘箱,微波干燥箱节能30%~90%,而处理效率提高了5倍以上,原来以“天”为周期的干燥过程,均可以在“小时”周期内实现当天完成。生物环境样品大体积干燥箱满足国标(GB/T 14883.1—1994)《食品中放射性物质检验总则》(GB16145—1995)《生物样品中的放射性核素的γ能谱分析方法》。产品特点:1、本系统利用微波分子内部加热的优势,配备热风辅助干燥,微波热风二合一功能,克服了传统电热烘干箱设备干燥周期长、效率低的缺点,本系统能耗低,处理量大,比电热干燥箱节能30%~90%;2、设备组成:主要由微波源、气氛控制系统、载物托架、测温测湿系统、电器控制系统其他附件组成;3、生物环境样品大体积干燥箱采用内外全304不锈钢设计,安全防腐,便于清洁,干燥内腔为大体积设计,容量达225L;4、采用4层可拆卸多孔托盘系统,可以一次处理多个样品,也可以拆卸分割空间,适合不同体积和容量的物料干燥,方便实用5、生物环境样品大体积干燥箱采用温湿度传感器,通过PLC智能控制系统,智能临界判断控制及智能辅热系统,杜绝物料除湿不彻底或者过干燥;6、工业化微波系统设计,适合24H连续工作条件;7、安全措施兼顾电气、机械、过热保护、微波防护(微波泄漏量: 5mw/cm2国标)以及操作安全。技术规格概述产品类型HXG-T225生物环境样品干燥箱品牌核兴生化,商标 HEXING BIOCHEMICAL电气参数波波功率0~4800W无级可调,工作频率2450MHz电功率1000W微波腔体材质不锈钢一体焊接成型密封微正压蒸气全密封灰化腔体腔室225升容器1~4层多孔栅格式金属托架测温方式0~1200℃ 热电偶测温 /0~500℃ 红外测温仪测温气流控制贯流式气流,流量可控操作系统控制PLC智能控制操作彩色触摸屏数据支持预制多个方案,多段记忆,数据导出监控时间、温度曲线显示,即时监控安全措施电气安全门联锁开关保护机械安全不锈钢一体焊接结构微波辐射5mw/cm2 (符合国标)操作安全防爆、防腐、强排安装尺寸宽*深*高1500×750×1640mm
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环境样品相关的耗材

  • Selector™ 环境类样品室
    Selector™ 环境类样品室与Selector™ 附件联用的环境类样品室配件是化学研究的理想选择特点: 程序化控温最高达800°C 压力范围从真空 (10-3 Torr)到500 psi 可控的压力环境(进气/出气) 可靠的安全性能环境类样品室™ 此附件提供温度范围从室温到800°C,压力范围从真空(10-3 Torr)到500 psi环境下的漫反射研究。标准样品室窗片ZnSe提供IR光信号传递及机械强度的良好平衡。可选配其他材质窗片。机身采用316不锈钢,提供机械强度及耐化学腐蚀性。低压能量源及过热自关闭系统保障安全性能。水冷舱保证高温操作下样品室外壁低温,放压系统保证高压状态下的安全性。与Selector™ 附件联用的环境类样品室配件是动力学、催化反应、表面分析、高分子材料及协调化学反应研究的理想选择。 订购信息GS19930 环境类样品室包含以下附件:高稳定性控制器及RS232界面请指定光谱仪制造厂家和型号。请指定220V或110V电压和使用的国家。可选配件GS28000 RS232 连接包 GS28001 USB 连接包GS28002 RS485 连接包耗材GS03610 KBr粉末(50g,光谱纯)GS19915 Selector™ 4mm 直径微型样品杯GS19916 Selector™ 11mm 直径标准样品杯 GS19917 带倾斜角度样品杯 -适用于总反射光收集GS19918 Selector™ 磨料样品盘架GS19919 Selector™ 12mm直径磨料样品盘(100)GS19931 环境类样品室ESK
  • 玻璃样品瓶/棕色玻璃样品瓶/环境样品瓶/40ml棕色螺纹口顶空瓶/40ml试剂瓶
    40ml玻璃样品瓶--棕色螺纹口样品瓶/40ml棕色环境样品瓶的主要特点: 40ml棕色螺纹口样品瓶配黑色实心拧盖和本色PTFE/白色硅橡胶垫广泛应用于环境,食品医药化工等领域。 棕色玻璃可以有效防止样品见光分解  产品编号       产品名称描述规格 包装 V3412-1545    13-425 4ml透明螺纹口瓶 100只/包 V3413-1545A    13-425 4ml棕色螺纹口瓶 100只/包 V3413-13G 13-425 黑色实心拧盖 100只/包 V3413-13N 13mm 红色PTFE/透明硅胶垫 100只/包 V3224-2857 20ml 透明螺纹口样品瓶 100只/包 V3224-2857A 20ml 棕色螺纹口样品瓶 100只/包 V3224-2895 40ml 透明螺纹口样品瓶 100只/包 V3424-2895A 40ml 棕色螺纹口样品瓶 100只/包 V3224-22A 22mm 本色PTFE/透明硅胶垫,1.5mm厚 100只/包 V3224-22B 22mm 本色PTFE/透明硅胶垫,2mm厚 100只/包 V3224-22C 22mm 本色PTFE/透明硅胶垫,3mm厚 100只/包 V3224W-22 22mm白色开孔拧盖 100只/包 V3224B-22 22mm黑色实心拧盖 100只/包 13-425 4ml棕色样品瓶/4ml 透明螺纹口瓶/4ml棕色螺纹口瓶/4ml透明样品瓶/20ml 透明螺纹口瓶/40ml 棕色螺纹口瓶/40ml棕色样品瓶/20ml透明样品瓶/22mm黑色实心拧盖/22mm白色开孔拧盖/22mm本色PTFE/白色硅胶垫/ 40ml棕色样品瓶 我公司大量批发各类针式过滤器、样品瓶、塑料水桶、无针注射器、层析缸、发生器等试验室产品,质优价廉,欢迎前来订购 021-64934060
  • 20ml 玻璃自动进样瓶/玻璃样品瓶/螺纹口样品瓶/20ml棕色螺纹口样品瓶/20ml棕色环境样品瓶
    20ml棕色螺纹口样品瓶/20ml棕色环境样品瓶的主要特点: 20ml棕色螺纹口样品瓶配黑色实心拧盖、本色PTFE/白色硅橡胶垫广泛应用于环境,食品医药化工等领域。 棕色玻璃可以有效防止样品见光分解。  产品编号       产品名称描述规格 包装 V3412-1545    13-425 4ml透明螺纹口瓶 100只/包 V3413-1545A    13-425 4ml棕色螺纹口瓶 100只/包 V3413-13G 13-425 黑色实心拧盖 100只/包 V3413-13N 13mm 红色PTFE/透明硅胶垫 100只/包 V3224-2857 20ml 透明螺纹口样品瓶 100只/包 V3224-2857A 20ml 棕色螺纹口样品瓶 100只/包 V3224-2895 40ml 透明螺纹口样品瓶 100只/包 V3424-2895A 40ml 棕色螺纹口样品瓶 100只/包 V3224-22A 22mm 本色PTFE/透明硅胶垫 1.5mm厚 100只/包 V3224-22B 22mm 本色PTFE/透明硅胶垫,2mm厚 100只/包 V3224-22C 22mm 本色PTFE/透明硅胶垫,3mm厚 100只/包 V3224W-22 22mm白色开孔拧盖 100只/包 V3224B-22 22mm黑色实心拧盖 100只/包 13-425 4ml棕色样品瓶/4ml 透明螺纹口瓶/4ml棕色螺纹口瓶/4ml透明样品瓶/20ml 透明螺纹口瓶/40ml 棕色螺纹口瓶/40ml棕色样品瓶/20ml透明样品瓶/22mm黑色实心拧盖/22mm白色开孔拧盖/22mm本色PTFE/白色硅胶垫/ 我公司大量批发各类针式过滤器、样品瓶、塑料水桶、无针注射器、层析缸、发生器等试验室产品,质优价廉,欢迎前来订购。021-64934060

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