实验室爆炸

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  • 高校实验室:爆炸为何频发?
    10月23日下午,北京理工大学5号教学楼901微生物实验室,两名学生正在跟两名调试工程师学习刚买回来不久的实验仪器——厌氧培养箱的操作技巧,另外一名老师也在做自己的实验。突然,一声巨响,厌氧培养箱在调试过程中发生气体爆炸,约40平方米的实验室内,几乎所有的玻璃器皿均被震碎,西侧的玻璃门窗也被震坏,满地玻璃碎片。实验室内5人均被飞溅的玻璃碎片划伤,鲜血直流。万幸的是,5人均无生命危险。   此前的9月27日下午,清华大学焊接馆刚刚发生了另外一起爆炸事故。当天下午,三名博士生在实验室利用高温熔炼炉进行实验时,炉子发生爆炸,实验室的门窗被炸飞,在气浪冲击下,震飞的木门和窗户还砸中门口一辆黑色宝来轿车的右侧玻璃。由于三名博士躲避及时,才避免了这场飞来横祸。   与前两起事故的当事人相比,发生在云南大学的一起实验室爆炸事故中的受害人就没有这么幸运了。2008年7月11日上午,该校一名临近毕业的博士生在北院云南省微生物研究所5楼510实验室做实验,不料发生化学爆炸,该名博士生被严重炸伤,面部最大的伤口达到4cm×3cm,而且深到面部骨头,左手手掌出现损伤,只留下拇指,右手手指末节也已损伤,只有拇指和食指健全。另外,伤者的颈部、胸部还有多处伤口。   “实验室发生爆炸,很多人的第一反应就是管理出了问题。但是事实并非如此。”北京化工大学材料科学与工程学院副教授苑会林在接受《北京科技报》采访时说,目前在国内,绝大部分实验室的管理都比较严格,很多实验都有比较严格的操作程序,并有一定的预防措施。由于科学研究、做实验本身就很有风险,所以,实验室出现事故往往具有不可预知性,就算管理得再完善,有时依然还会发生爆炸。“这主要是由实验室的性质决定的。在实验室进行实验,很多事情都是首次。首次进行实验就必然具有一定的不确定性和风险性,一不小心就会出事故。这样的事情在国外的实验室中也多有发生。事实上,现在很多科学发明和发现,都是在经历一次次的失败和事故之后才能得以成功的,这也许就是科学研究所需要付出的代价。”苑会林说。   苑会林认为,发生爆炸和火灾等实验事故,化学类实验室的风险最高。为了管理好化学试剂,减少化学类实验室的意外事故,目前我们国家对实验室用化学品的管理都有相关规定。以北京市为例,如果供应商没有在北京市公安局备案,就不能经营相关实验室用品。另外,我们在购买这些化学品时,一般都要其出具供应商资质证明,不然单位就很难予以报销。   “现在,很多实验室都需要用一些易燃气体,比如说氢气进行实验,为了保证实验室的安全,这些气体都没有存放在实验室和实验室所在的楼房中,而是放在专门的储存库中。在进行实验时,只能根据临时的需要去领取。”苑会林对记者透露,前些年,他们实验用的一个可燃气体钢瓶也曾经发生过爆炸,正是他们把钢瓶提前放置到安全的储存库,才避免了一次严重的爆炸伤人事故。   中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室教授郑明辉对《北京科技报》表示,“因为实验室发生的爆炸具有不确定性,我们现在实验室的管理应遵循以下两个原则:一个千万别出事 另一个就是一旦出了事故,也要保证不能让其危害扩张。”郑明辉说,现在,对实验室爆炸威胁最大的主要是有机化学溶剂和装有易燃气体的钢瓶,这两类东西一定要进行科学有效的管理。   “有一些化学试剂具有很强的挥发性和易燃性,有的甚至还会引起爆炸。如果大量存放在实验室,就比较危险。”郑明辉说,现在国内一些实验室在做实验时出现意外并导致整个实验室或者整个楼层发生爆炸,一般都与没有科学存放化学试剂等实验用品有关。   为了避免易燃气体钢瓶对实验室和实验人员的威胁,郑明辉建议,实验室使用易燃气体时完全可以用现场分解的办法取得,比如现在很多实验中都会用到氢气,就可以在实验中用电解水的方法得到氢气。它们燃烧后,又变成了水,不会留下任何隐患。更为重要的是,通过这样的方法可以避免把氢气钢瓶放入实验室,从而大幅降低了实验室出现爆炸事故的风险。有时就是出了事故,危害程度也不会二次扩大。   郑明辉对记者表示,国内的一些实验室存在安全方面的问题也与实验楼的建筑结构有关。目前在国内,很多实验室并不是专门筹建的实验室,而是将原来的一些老房子改成了实验室,但是这些房子在很多方面并不符合实验室的安全要求,在防火防爆方面欠考虑。   “就拿防火隔离来说,很多的实验楼整整一层才安装了一个隔离门,有的甚至连隔离门都没有。”郑明辉说,在西方很多发达国家,他们实验室的建筑及安装设计就比较严谨,一般都设置有完善的防火防爆隔离系统,这样一个实验室就是出了问题,也不会波及其他地方。此外,很多实验室还安装有比较完善的监控及警报系统,实验室一旦出现安全问题,相关管理人员就可以迅速作出反应。   郑明辉表示,近些年来,在国内新建的一批实验室,由于需要经过消防安全等多方面严格的评价,情况就要好得多。但是与国外相比,其安全防范意识还是赶不上他们。“他们的一些实验室,在进行最初的建筑设计时,和国内相比往往就要更为科学和严谨一些。这值得国内一些实验室在筹建时好好学习和借鉴。”郑明辉说。
  • 大连化物所发生爆炸 剖析实验室发生爆炸事故的原因
    9日13时40分左右,位于大连星海广场附近的中科院大连化物所发生连环爆炸事件。据知情的中科院大连化物所工作人员说,爆炸地点为该所第七研究室,爆炸化学物品为双氧水。大连化物所发生爆炸时间,我们来看看一般实验室发生爆炸事故的原因是什么?   (1)随便混合化学药品。氧化剂和还原剂的混合物在受热。摩擦或撞击时会发生爆炸。   (2)密闭体系中进行蒸馏、回流等加热操作。   (3)在加压或减压实验中使用不耐压的玻璃仪器。   (4)反应过于激烈而失去控制。   (5)易燃易爆气体如氢气、乙炔等烃类气体、煤气和有机蒸气等大 量逸入空气, 引起爆燃。   (6)一些本身容易爆炸的化合物,如硝酸盐类、硝酸酯类、三碘化氮、芳香族多硝基化合物、乙炔及其重金属盐、重氮盐、叠氮化物、有机过氧化物(如过氧乙醚和过氧酸)等,受热或被敲击时会爆炸。强氧化剂与一些有机化合物接触,如乙醇和浓硝酸混合时会发生猛烈的爆炸反应。   (7)搬运钢瓶时不使用钢瓶车,而让气体钢瓶在地上滚动,或撞击钢瓶表头,随意调换表头,或气体钢瓶减压阀失灵等。   (8)在使用和制备易燃、易爆气体时,如氢气、乙炔等,不在通风橱内进行,或在其附近点火。   (9)煤气灯用完后或中途煤气供应中断时,未立即关闭煤气龙头。或煤气泄漏,未停止实验,即时检修。   (10)氧气钢瓶和氢气钢瓶放在一起。
  • 中科院大化所一实验室发生爆炸
    昨日,由于做实验时发生差错,中国科学院大连化学物理研究所一实验室发生爆炸,部分居民家玻璃被震碎。   9日下午1时30分许,位于大连市星海街的中国科学院大连化学物理研究所发生爆炸,研究所介绍,爆炸没有人员伤亡,原因是双氧水在实验操作时由于温度高而引起爆炸,没有造成环境污染。   附近居民陈昭先生告诉记者,当时听到连续的爆炸声,并伴有三四米高的白中夹带黄色的烟雾冒出,气味非常难闻。第三响后,居民纷纷从楼里跑出,向后山逃去,现场居民一共听到五声爆炸声。尽管没有人受伤,但是他担心这种气体可能会对身体造成伤害。“我先是听到‘轰轰’两声响,接着就听到几辆救火车奔驰而来的声音,从窗户往外望去,救火车都开到化物所里面了,在靠近山脚的一栋红色楼房里冒出烟雾。”附近居民林女士说,她当时被吓了一跳,心想可能是什么爆炸引起着火了。“不知道哪个实验室爆炸了,太可怕了。”住在实验楼附近的居民宋洋说,事发时他正好在家,窗户开着,听到爆炸声之后,爆炸产生的热浪随后冲了过来,把他家桌上的东西都掀了,他吓坏了,以为是煤气爆炸,急忙跑到楼下躲避。“爆炸时楼在晃动,就好像地震一样,我看到爆炸的房间里冒出白烟,还有火球。”住在实验楼30米外居民楼的丛先生告诉记者,他听见爆炸声后急忙带着妻儿开车逃离,一直开到附近的广场。   爆炸发生后,附近部分住宅楼的玻璃被震碎,一些居民找到化物所,向相关负责人讨要说法,并要求其说明情况,询问是否有有毒气体泄露。化物所的一位工作人员说,爆炸起因是化物所一实验室做实验时发生流程错误,导致爆炸。   大连化物所综合管理处处长李福岭在接受采访时说,是双氧水在实验操作时由于温度高而引起爆炸,爆炸分解后的气体是水蒸气和氧气,不会影响居民的正常生活。在此次爆炸中,没有人员伤亡,相关实验人员也没有伤亡。对于此次爆炸给居民带来的经济损失,李福岭处长表示,化物所会及时进行勘察,及时处理。

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  • 实验室发生爆炸

    这样的爆炸已经发生了3次了。实验室经常要用到液氮,我们每次取液氮都是把液氮倒入暖壶中,然后在倒入能谱仪的液氮罐或仪器的冷阱中,爆炸就发生在用暖瓶装液氮的时候,暖瓶的玻璃渣子四处都是,幸亏人没什么大碍,但不敢用暖壶了,谁知道还有什么好办法吗?

  • 【关注安全关注生命】高校实验室:爆炸为何频发?

    10月23日下午,北京理工大学5号教学楼901微生物实验室,两名学生正在跟两名调试工程师学习刚买回来不久的实验仪器——厌氧培养箱的操作技巧,另外一名老师也在做自己的实验。突然,一声巨响,厌氧培养箱在调试过程中发生气体爆炸,约40平方米的实验室内,几乎所有的玻璃器皿均被震碎,西侧的玻璃门窗也被震坏,满地玻璃碎片。实验室内5人均被飞溅的玻璃碎片划伤,鲜血直流。万幸的是,5人均无生命危险。  此前的9月27日下午,清华大学焊接馆刚刚发生了另外一起爆炸事故。当天下午,三名博士生在实验室利用高温熔炼炉进行实验时,炉子发生爆炸,实验室的门窗被炸飞,在气浪冲击下,震飞的木门和窗户还砸中门口一辆黑色宝来轿车的右侧玻璃。由于三名博士躲避及时,才避免了这场飞来横祸。  与前两起事故的当事人相比,发生在云南大学的一起实验室爆炸事故中的受害人就没有这么幸运了。2008年7月11日上午,该校一名临近毕业的博士生在北院云南省微生物研究所5楼510实验室做实验,不料发生化学爆炸,该名博士生被严重炸伤,面部最大的伤口达到4cm×3cm,而且深到面部骨头,左手手掌出现损伤,只留下拇指,右手手指末节也已损伤,只有拇指和食指健全。另外,伤者的颈部、胸部还有多处伤口。  “实验室发生爆炸,很多人的第一反应就是管理出了问题。但是事实并非如此。”北京化工大学材料科学与工程学院副教授苑会林在接受《北京科技报》采访时说,目前在国内,绝大部分实验室的管理都比较严格,很多实验都有比较严格的操作程序,并有一定的预防措施。由于科学研究、做实验本身就很有风险,所以,实验室出现事故往往具有不可预知性,就算管理得再完善,有时依然还会发生爆炸。“这主要是由实验室的性质决定的。在实验室进行实验,很多事情都是首次。首次进行实验就必然具有一定的不确定性和风险性,一不小心就会出事故。这样的事情在国外的实验室中也多有发生。事实上,现在很多科学发明和发现,都是在经历一次次的失败和事故之后才能得以成功的,这也许就是科学研究所需要付出的代价。”苑会林说。  苑会林认为,发生爆炸和火灾等实验事故,化学类实验室的风险最高。为了管理好化学试剂,减少化学类实验室的意外事故,目前我们国家对实验室用化学品的管理都有相关规定。以北京市为例,如果供应商没有在北京市公安局备案,就不能经营相关实验室用品。另外,我们在购买这些化学品时,一般都要其出具供应商资质证明,不然单位就很难予以报销。  “现在,很多实验室都需要用一些易燃气体,比如说氢气进行实验,为了保证实验室的安全,这些气体都没有存放在实验室和实验室所在的楼房中,而是放在专门的储存库中。在进行实验时,只能根据临时的需要去领取。”苑会林对记者透露,前些年,他们实验用的一个可燃气体钢瓶也曾经发生过爆炸,正是他们把钢瓶提前放置到安全的储存库,才避免了一次严重的爆炸伤人事故。  中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室教授郑明辉对《北京科技报》表示,“因为实验室发生的爆炸具有不确定性,我们现在实验室的管理应遵循以下两个原则:一个千万别出事 另一个就是一旦出了事故,也要保证不能让其危害扩张。”郑明辉说,现在,对实验室爆炸威胁最大的主要是有机化学溶剂和装有易燃气体的钢瓶,这两类东西一定要进行科学有效的管理。  “有一些化学试剂具有很强的挥发性和易燃性,有的甚至还会引起爆炸。如果大量存放在实验室,就比较危险。”郑明辉说,现在国内一些实验室在做实验时出现意外并导致整个实验室或者整个楼层发生爆炸,一般都与没有科学存放化学试剂等实验用品有关。  为了避免易燃气体钢瓶对实验室和实验人员的威胁,郑明辉建议,实验室使用易燃气体时完全可以用现场分解的办法取得,比如现在很多实验中都会用到氢气,就可以在实验中用电解水的方法得到氢气。它们燃烧后,又变成了水,不会留下任何隐患。更为重要的是,通过这样的方法可以避免把氢气钢瓶放入实验室,从而大幅降低了实验室出现爆炸事故的风险。有时就是出了事故,危害程度也不会二次扩大。  郑明辉对记者表示,国内的一些实验室存在安全方面的问题也与实验楼的建筑结构有关。目前在国内,很多实验室并不是专门筹建的实验室,而是将原来的一些老房子改成了实验室,但是这些房子在很多方面并不符合实验室的安全要求,在防火防爆方面欠考虑。  “就拿防火隔离来说,很多的实验楼整整一层才安装了一个隔离门,有的甚至连隔离门都没有。”郑明辉说,在西方很多发达国家,他们实验室的建筑及安装设计就比较严谨,一般都设置有完善的防火防爆隔离系统,这样一个实验室就是出了问题,也不会波及其他地方。此外,很多实验室还安装有比较完善的监控及警报系统,实验室一旦出现安全问题,相关管理人员就可以迅速作出反应。  郑明辉表示,近些年来,在国内新建的一批实验室,由于需要经过消防安全等多方面严格的评价,情况就要好得多。但是与国外相比,其安全防范意识还是赶不上他们。“他们的一些实验室,在进行最初的建筑设计时,和国内相比往往就要更为科学和严谨一些。这值得国内一些实验室在筹建时好好学习和借鉴。”郑明辉说。[I]将楼主的内容更新了下——疯子哥[/I]

  • 【原创】高氯酸使用不当引起的实验室爆炸

    【原创】高氯酸使用不当引起的实验室爆炸

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012221625_269093_1622447_3.jpg一个版友的实验室在试验时使用了高氯酸,因使用不当,发生了实验室里的爆炸~~~~在消解样品的时候,加入了高氯酸,由于在加热过程中,高氯酸可能遇有机物,随即发生爆炸。爆炸原因我个人分析主要是高氯酸和有机物在高温下发生爆炸导致。防范措施:1 改变酸的体系,不使用高氯酸2 在使用高氯酸的情况下,减少高氯酸在整个酸体系中的比例3 在加热过程中,小火尽量加热的时间长一些4 一定要隔夜慢消化欢迎大家添加爆炸并不可怕,可怕的是对爆炸的疏于防范和实验过程中的不规范欢迎大家讨论,提出建设性意见的将给予积分奖励

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实验室爆炸相关的仪器

  • |气体爆炸特性测试装置用途气体爆炸特性测试是一种用于评估气体在特定条件下发生爆炸的能力和行为的实验。这些测试通常用于确定气体的爆炸极限、爆炸性质和安全参数,以便在各种应用中采取适当的安全措施。以下是一些常见的气体爆炸特性测试方法:爆炸极限测试(Explosion Limits Testing):这种测试用于确定气体的爆炸极限,即气体与空气混合物中最低和最高浓度的范围,在该范围内气体能够发生爆炸。常见的方法包括可燃性极限(Lower Flammable Limit,LFL)和上限可燃性极限(Upper Flammable Limit,UFL)的测定。点火能力测试(Ignition Capability Testing):这种测试用于确定气体在受到点火源时的点火能力。测试中,气体与点火源(如火焰或电火花)接触,观察其是否能够发生燃烧或爆炸。爆炸压力测试(Explosion Pressure Testing):这种测试用于测量气体在爆炸过程中产生的压力。这可以帮助确定气体的爆炸能力和爆炸产生的威力。爆炸传播速度测试(Explosion Propagation Testing):这种测试用于评估气体爆炸时的传播速度和扩散能力。通过测量气体爆炸在封闭空间中的传播速度,可以评估其对周围环境的影响范围。这些测试通常由专业的实验室或研究机构进行,以确保测试的准确性和安全性。对于进行气体爆炸特性测试的具体要求和方法,建议咨询相关领域的专家或参考相关的安全标准和规范。产品标准BS EN 15967:2011:气体和蒸气的最大爆炸压力和最大压升的测定产品规格控制系统:PLC 操作界面:彩色15寸触摸屏+Windows工控机,中英文切换;爆炸容器 1800(L)x750(D)x1750(H)mm控制箱650(W)x675(D)x1750(H)mm电源AC220V,50/60Hz重量约330kg客备气源 氮气产品特点电气控制柜采用金属框架结构,表面采用静电喷涂、高温烘烤等工艺,耐脏、耐磨、耐油污,便于清洁,美观大方箱体内置19寸触摸屏,集成电气控制电路,便于移动放置。控制系统采用西门子PLC及模拟量模块,实现抽真空、吹扫、温度、著通压力据读取;可实现温度、压力、爆炸压力、爆炸斜率以及测试流程的实时监控、显示以及数据存储,可对测试过程数据进行报表与报告输出,以Excel、Word、PDF等文件格式形式进行存储,便于查看编辑。爆炸压力采集采用动态数据采集卡采集,24位分辨率,128KS/s采样频率。试验容器采用球体结构设计,球体内部容积约20L,内部半径168mm,壁厚约12mm,采用不锈钢材质制作,最大耐压3MPa。球体前端配置防爆玻璃观察窗,用于观察记录测试过程中内部试验现场;球体顶部配置螺纹安装结构点火装置,可定期更换清理;球体后端配置热电偶安装法兰,可根据测试需求适配热电偶。球体四周预留抽真空口、样气进口、吹扫口、手动取样口,压力监测口多种接口,并预留多个1/2口径接口,用于连接客户额外配置产品,满足测试使用需求。舱体最大耐压3Mpa,恒定承受压力不低于2MPa,配置工程压力2.5Mpa安全阀点火电极位于试验容器中心,直径约4mm,尖端角度60°,尖端之间距离约为5mm,整体固定在可拆卸螺纹法兰上,当电极两端产生积碳时,可方便拆卸清理采用K型铠装热电偶,量程1000℃,精度0.1℃。采用带螺纹卡套接口对热电偶进行固定安装,便于拆装与密封。安装手动球阀,用于测试结束手动取样对爆炸燃烧后气体进行分析。
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  • 便携式爆炸物有毒物质检测仪产品介绍: 便携式爆炸物有毒物质检测仪旨在检测微量低挥发性有机物质,其中包括受控对象周围、不同物体表面、手指和衣服上的或者空气中的爆炸物、有毒物质。该探测器单人即可操作,设计用于现场环境(直接在控制地点)以及固定和移动实验室的条件下工作。应用范围:(1) 海关检查车辆、货物和人员;(2) 环境控制部门对领土和物体进行检查;(3) 执法人员对xian疑人等进行检查。该探测器可用于在海关和边境管制,检查领土、场所、运输车辆和货物,在不同部门的专家fasn罪学实验室、工业企业和科研机构的分析实验室。产品特点:- 非放射性离子源- 不需要高价的膨胀材料- 检测的化学制剂范围广泛,包括自制过氧化物zha药- 开放的物质数据库,可更改扩展全自动校准物质测试:
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  • 进口ADE型爆炸极限测试仪的技术特点:1)该仪器符合中国GB/T12474-2008标准(空气中可燃气体爆炸极限测定方法);2)该仪器符合国际EN45014、ASTM E681标准要求;3)该测试方法最初压力是101kPa(1atm或者0barg)或者降低压力约为0atm或-1barg。最大的操作温度约为150℃,烘箱最高温度为300℃;4)测试结果可以用于作为火灾风险评估;5)提供给电弧的电压为15kV,电流为30 mA;6)电弧放电时间为0.5s;7)两个电极间的距离为3mm ~4mm;8)热气流对测试容器进行加热;9)测试容器底部装有磁力搅拌装置;10)具有门联锁装置。防护门关闭后,手持遥控才能激活电弧;11)远距离电子启动控制器,保证实验人员的操作安全;12)该爆炸极限测定仪主要由反应管、点火装置、真空泵、压力计、电磁阀等组成;13)反应管:有硬质玻璃制成,管长1400mm±50mm,管内径60mm±5mm,管壁厚度不小于2mm,管底部装有通径不小于25mm 的泄压阀。14)烘箱一般工作温度为50℃,最大的操作温度约为150℃,烘箱最高温度为300℃;15)烘箱前后各有双层门,一层为钢化玻璃,一层为有机玻璃,用于观察试验并起保护作用;16)可燃气体和空气混合气利用电火花引燃,电火花能量应大于混合气的最小点火能。放电电极距离反应管底部不小于100mm,并处于管横截面中心,电极间距为3-4mm; 爆炸极限测定仪的分析及评估方法:1. 用渐进法通过测试确定极限值。测定爆炸下(上)限时,如果在某浓度下为发生爆炸现象,则增大(减少)可燃气浓度,直至测得能发生爆炸的最小(大)浓度。如果在某浓度下发生爆炸现象,则减少(增大) 可燃气浓度,直至测得不能发生爆炸的最大(小)浓度。测量爆炸下限时样品改变量每次不大于上次进样量的10%,测量爆炸上限时样品改变量每次不大于上次进样量的2%。每次实验后要用湿度低于30%的清洁空气冲洗实验装置。反应管壁及点火电极如有污染,应立即进行清洗。新组装的测定装置应进行不少于10次预试验,在进行正式测定活动。2. 爆炸现象的判定:试验中出现以下现象,均认为发生了爆炸:a)火焰非常迅速的传播至管顶;b)火焰以一定的速度缓慢传播;c)在放电电极周围出现火焰,然后熄灭,这表明爆炸极限在这个浓度附近。在这种情况下,至少重复这个试验5此,有一次出现火焰传播;注:可能会出现无色火焰的情况(如氢气的火焰),可使用温度探头(热电偶)检测;3. 试验结果、试验报告、重复性(≤5%)、再现性(≤10%):请参考国标GB/T 12474-2008的详细描述;●测试方法及过程方法:将可燃气体与空气按一定的比例混合,然后用电火花进行引燃,改变可燃其他浓度直到能测得能发生爆炸的最低、最高浓度。1、此测试方法是根据E681 - 04来设定的,用来测试液体或者气体的最高和最低爆炸极限。2、保证所有的仪器都校准好。3、打开电源到220-240V,电流至少为6 Amps,设定测试温度,温度必须高于测试材料的蒸汽冷凝温度。4.记录真实的气压。
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实验室爆炸相关的耗材

  • 便携式爆炸物(毒品)检测仪
    技术参数: 采用技术:离子迁移谱技术 样品采集方式:固体颗粒物擦拭取样、液体擦拭取样、吸气取样 可检测爆炸物种类:梯恩梯、黑索今、太安、硝化甘油、硝铵类炸药、黑火药、特屈儿、奥克托今、C4炸药等、并能随时添加新样本 可检测毒品种类:可卡因、海洛因、吗啡、大麻、冰毒、摇头丸、氯胺酮(K粉)、五氯酚、杜冷丁、摇脚丸等、并能随时添加新样本 灵敏度:ng ~pg级 分析时间:2 ~8秒 预热时间:20分钟左右 供电方式:110/220VAC,50/60HZ 电池参数:22.4V锂离子充电电池,可持续工作四小时以上 报警形式:声音和可视报警,可显示发现物质种类 显示:3.5"彩色液晶触摸屏,中文(英文)界面 校准方式:内部自动校准 外形尺寸(长× 宽× 高)410× 140× 140 (mm) (16.2"× 5.2"× 5.2 ")
  • TNT标样 爆炸物测试标样
    爆炸物检测仪,炸药探测器等设备测试标样,适用于SEED-PM系列
  • 赛默飞 Acclaim Explosives 爆炸物柱
    爆炸物柱 Acclaim Explosives• 用于爆炸物分析(EPA 方法 8330)的解决方案• Acclaim E1 和 E2 色谱柱均对 EPA 方法 8330 的全部 14 种目标化合物实现基线分离• E1 和 E2 色谱柱具有互补选择性• 等度洗脱条件简易• 色谱柱坚固耐用,批次间可重现性良好Acclaim Explosives E1 和 E2 色谱柱专门设计用于通过 HPLC 解析“EPASW-846方法 8330:硝酸酯和硝胺”中列出的全部 14 种爆炸物。这些色谱柱采用的新式、独特化学键合相提供优异分离度,并具有互补选择性。Acclaim Explosives E1 推荐用于在初次分析中直接替代 ODS 色谱柱。AcclaimExplosives E2 可用作初次分析色谱柱或确认色谱柱。Acclaim Explosives E2 色谱柱独特的选择性和多功能性提供较广的应用范围,包括对美国 EPA 方法 8330(ISO22478) 中规定之外的爆炸物的分析。
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