有毒化学污染物

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有毒化学污染物相关的资讯

  • 戴安公司参加“第七届持久性有毒化学污染物国际研讨会”
    &ldquo 第七届持久性有毒化学污染物国际研讨会&rdquo (The 7th International Symposium on Persistent Toxic Substances)将于2010年10月10-13日在北京蟹岛绿色生态度假村召开,来自美国、加拿大、德国、新加坡、法国和中国台湾、香港等地区的100多位专家学者参加了本次会议并做了精彩的报告。与会专家就国内外PTS研究的最新进展进行了充分交流,探讨了学科发展的最新动向。本次会议进一步增强了与会科学家的相互了解,促进了相互合作,增强了解决区域环境污染问题的能力。会议达到了预期的效果,成为PTS研究领域一次高水平的学术盛会。 中科院生态研究中心江桂斌院士发言 &ldquo 持久性有毒化学污染物国际研讨会&rdquo 由中国科学院和国家自然科学基金委资助、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主办,主旨是研讨PTS研究领域的热点问题、最新进展及发展趋势,加强国内外学术界在PTS研究方面的交流与合作,提升我国环境化学与生态毒理学研究水平。自2004 年以来,&ldquo 持久性有毒化学污染物国际研讨会&rdquo 已成功举办了六届,受到了国内外同行的好评,成为本领域具有一定国际影响力的学术会议。 戴安公司晚宴 戴安公司参加了本次会议,并在会议上介绍了戴安公司最新推出的UHPLC+优谱佳液相色谱系统,精彩的报告受到与会来宾的肯定。
  • 首届持久性有毒化学污染物国际研讨会在京召开(图)
    来自安捷伦科技的消息:近日,安捷伦科技公司作为独家协办方支持了由中国科学院生态环境研究中心主办的,“首届持久性有毒化学污染物国际研讨会(The China International Symposium on Persistent Toxic Substances)”,于2004年11月7-11日在京成功召开。来自国内外各高校、科研院所以及企业的近200名专家及科研人员参加了研讨会,提交会议的论文近130 篇。与会代表进行了有关PTS环境化学与生态毒理学方面最新进展的交流与沟通,同时探讨PTS研究的最新动向。来自安捷伦生命科学与化学分析美国总部的应用化学家Chin-Kai Meng博士作了题为“Finding PTS in our Environment”的演讲,同时安捷伦科技还为参会代表提供了安捷伦技术在PTS上的应用文集。 持久性有毒污染物是一类具有很强的毒性,在环境中难降解,可远距离传输,并随食物链在动物和人体中累积、放大,且多具有内分泌干扰特性的污染物。由于PTS对人体健康和环境的长期不良影响,成为国际环境科学研究的热点领域。通过本次国际研讨会有效地加强了国内外学术界在持久性有毒化学污染物研究方面的交流与合作。本次研讨会的议题有如下几个方面: 1. PTS的分析鉴定方法、化学与生物检测技术 2. PTS的污染分布、迁移转化、降解机制、累积机理和演化规律 3. PTS的生态毒理效应 4. 生物标志物技术和风险评价方法 5. PTS的控制、消减与消除技术 环境问题是关系到发展中国家,尤其是中国长期可持续发展的关键问题。安捷伦公司一直非常重视生态环境保护,早在2000年8月,安捷伦公司与中科院生态环境中心共建了环境分析实验室。四年多来,双方在包括国家重大基础研究项目和国家自然科学基金项目的合作上进展顺利。此次研讨会也是安捷伦公司与中科院生态环境中心的进一步合作,是一次在国内召开的关于PTS专题的高水平的国际研讨会,对提升国内PTS研究水平有推动作用。本次会议受到与会代表的普遍好评。
  • 第八届持久性有毒化学污染物国际研讨会将于10月召开
    “持久性有毒化学污染物国际研讨会”由中国科学院和国家自然科学基金委资助、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主办,主旨是研讨持久性有毒化学污染物(PTS)研究领域的热点问题、最新进展及发展趋势,加强国内外学术界在PTS研究方面的交流与合作,提升我国环境化学与生态毒理学研究水平。自2004 年以来,“持久性有毒化学污染物国际研讨会”已成功举办了七届,受到了国内外同行的好评,成为本领域具有一定国际影响力的学术会议。   “第八届持久性有毒化学污染物国际研讨会”(The 8th International Symposium on Persistent Toxic Substances)将于2011年10月12-16日在北京召开,热忱欢迎国内外同行专家踊跃投稿并到会交流。   1. 会议主题:   1.Analytical and bioanalytical methods of PTS   2.Biological, toxicological and ecological effects of PTS   3.Emerging organic contaminants   2. 会议时间安排:   2011年10月12日-16日   10月12日:会议注册   10月13日-16日上午:会议报告   10月16日下午:环境考察活动   3. 会议地址:   北京   4. 会议语言:   英语   5. 会议论文摘要   会议论文摘要 (英文,A4一页,包括作者姓名,单位、地址等) 请在2011年9月1日前以word文挡形式,通过电子邮件发至pts@rcees.ac.cn或jingwoo@rcees.ac.cn,会议将编纂论文集。   会议分为大会报告,特邀报告,邀请报告,口头报告和墙报展五部分。没有论文摘要的相关人员亦欢迎参加会议。   会议展报:120cm(高)×90cm(宽)。   6. 会议费用:   会议将收取会务费800元,学生凭有效证件只需缴纳400元会务费。与会代表住宿自理(会议可协助安排)。   7. 国际学术委员会:   Dr. Heidelore Fiedler (Scientific Affairs Officer, UNEP Chemicals Branch)   Prof. Jerry Schnoor (University of Iowa, USA)   Prof. John Giesy (Michagan State University, USA)   Prof. Joseph Suflita (University of Oklahoma, USA)   Prof. Frank Wannia (University of Torranto, Canada)   Prof. Kelvin Jones (Lacanster University, UK)   Prof. John Crittenden (Arizona State University,USA)   Prof. Shinsuke Tanabe (Ehime University, Japan)   Prof. Paul K.S.Lam (City University, Hong Kong, China)   Prof. Ling Yongjian (Thsinghua University, Taibei, China)   Prof. Li An (University of Illinois at Chicago, USA)   Prof. Chris Le (University of Alberta, Canada)   Prof. Zhou Jizhong (University of Oklahoma, USA)   Prof. Jimmy Yu (Hong Kong Chinese University, Hong Kong, China)   Prof. Zuo Yuegang (University of Massachusetts at Dartmouth, USA)   Prof. Meng Xiaoguang (Stevens Institute of Technology, USA)   Prof. Cai Yong (Florida International University, USA)   8. 会议组织委员会:   Prof. Guo Liang-Hong (SKLECE, RCEES, CAS), co-chair   Prof. Wang Hailin (SKLECE, RCEES, CAS), co-chair   Prof. Jiang Guibin ((SKLECE, RCEES, CAS)   Prof. Zheng Minghui (SKLECE, RCEES, CAS)   Prof. Jing Chuanyong (SKLECE, RCEES, CAS)   Prof. Zhu Benzhan (SKLECE, RCEES, CAS)   Prof. Liu Sijin (SKLECE, RCEES, CAS)   Prof. Zhao Bin (SKLECE, RCEES, CAS)   Prof. Zhang Aiqian (SKLECE, RCEES, CAS)   9. 会议秘书组及联系方式:   中国科学院生态环境研究中心 杨克武   中国科学院生态环境研究中心 史建波   中国科学院生态环境研究中心 吴菁京   电话:010-62849339   E-mail: pts@rcees.ac.cn jingwoo@rcees.ac.cn   通信地址:北京市海淀区双清路18号,中国科学院生态环境研究中心   邮编:100085   2011年1月12日

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  • 【原创】全球再次禁止使用9种有毒化学物质

    联合国环境规划署9日发表声明说,来自全球160多个国家和地区的代表当天在日内瓦达成共识,同意减少并最终禁止使用9种严重危害人类健康与自然环境的有毒化学物质。  声明说,十氯酮等9种持久性有机污染物在杀虫剂和阻燃剂等物品中广泛使用,与会代表因此决定,将它们列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》,这也使该公约所禁止生产和使用的化学物质增至21种。  联合国环境规划署执行主任施泰纳说,修改公约的禁用名单表明了国际社会已认识到这9种持久性有机污染物的危害性,各国政府应该高度重视,减少并最终禁止使用这些有毒化学物质。  这9种有机污染物分别是:α-六氯环己烷;β-六氯环己烷;六溴联苯醚和七溴联苯醚;四溴联苯醚和五溴联苯醚;十氯酮;六溴联苯;林丹;五氯苯;全氟辛烷磺酸、全氟辛烷磺酸盐和全氟辛基磺酰氟。

  • 【原创】全球再次禁止使用9种有毒化学物质

    测试近日了解到: 联合国环境规划署9日发表声明说,来自全球160多个国家和地区的代表当天在日内瓦达成共识,同意减少并最终禁止使用9种严重危害人类健康与自然环境的有毒化学物质。  声明说,十氯酮等9种持久性有机污染物在杀虫剂和阻燃剂等物品中广泛使用,与会代表因此决定,将它们列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》,这也使该公约所禁止生产和使用的化学物质增至21种。  联合国环境规划署执行主任施泰纳说,修改公约的禁用名单表明了国际社会已认识到这9种持久性有机污染物的危害性,各国政府应该高度重视,减少并最终禁止使用这些有毒化学物质。  这9种有机污染物分别是:α-六氯环己烷;β-六氯环己烷;六溴联苯醚和七溴联苯醚;四溴联苯醚和五溴联苯醚;十氯酮;六溴联苯;林丹;五氯苯;全氟辛烷磺酸、全氟辛烷磺酸盐和全氟辛基磺酰氟。

  • 【原创】全球再禁十氯酮等9种有毒化学品

    来自全球160多个国家的政府部长及官员于2009年5月4日~8日齐聚瑞士日内瓦,参加《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(POPs公约)第四次缔约方大会,商讨如何推进全球消除这些世界上人类制造、最为有害的化学品的行动。  禁用物质新增9种  联合国环境规划署(UNEP)5月9日发表声明说,与会代表当天在日内瓦达成共识,同意减少并最终禁止使用9种严重危害人类健康与自然环境的有毒化学物质。  声明说,十氯酮等9种持久性有机污染物(POPs)在杀虫剂和阻燃剂等物品中广泛使用,与会代表因此决定,将它们列入POPs公约,这也使公约禁止生产和使用的化学物质增至21种。  联合国副秘书长、UNEP执行主任阿齐姆• 施泰纳指出,修改公约的禁用名单表明了国际社会已认识到这9种POPs的危害性,各国政府应该高度重视,减少并最终禁止使用这些有毒化学物质。  这是针对POPs公约的第一次修改,POPs公约从此打开新篇章。许多这类有毒化学物质仍然被作为杀虫剂、阻燃剂并在诸多其他商业用途广泛使用。  据悉,这9种有机污染物分别是:α-六氯环己烷 β-六氯环己烷 六溴联苯醚和七溴联苯醚 四溴联苯醚和五溴联苯醚 十氯酮 六溴联苯 林丹 五氯苯 全氟辛烷磺酸、全氟辛烷磺酸盐和全氟辛基磺酰氟。  三个公约开展协作  本次大会取得的另一个突破是,缔约方一致同意在POPs公约与其他两个有关危险化学品和危险废物的姊妹公约——鹿特丹公约和巴塞尔公约之间开展协作。这一活动将在2010年2月召开的UNEP理事会特别会议暨全球环境部长论坛期间进行,届时还将召开一次特别缔约方大会。而在以后的缔约方大会中,扩大的工作组将首次由来自这3个公约的人员组成。  本次大会还做出了一个具有里程碑意义的决定,即启动滴滴涕(DDT)全球伙伴关系。虽然POPs公约的目标是最终淘汰DDT,但公约也承认一些国家将继续使用这种杀虫剂来保护其公民免受疟疾和其他疾病的侵害。  多氯联苯(PCB)淘汰网络也获准建立。通过这个平台,各国将以环境友好的管理和处置方式来逐步淘汰PCB。这一网络将收集关键数据和评估PCB的使用是否真的减少,在淘汰PCB方面将发挥重要作用。  本次大会传递的信息是清晰的。如果没有“迎接一个没有POPs的未来的挑战”这一目标,这些有毒化学物质带来的“化学足迹”将留存,使其对人类健康和环境造成的影响最小化的全球努力也将失败。通过召开这次大会,世界各国政府将在POPs公约的旗帜下联合起来,把推动消除有毒化学品问题作为全球环保问题的首要问题来抓,以此消除有害物质对人类的危害。  人类面临四大挑战  直到本次缔约方大会开幕前,POPs公约仍然针对的是人们熟知的“肮脏一打”,即几种有毒物质。  这12种有毒有害杀虫剂和工业化学品对人类的神经和免疫系统都有伤害,同时可引发癌症及生殖系统紊乱,对于婴儿和儿童成长更是具有毁灭性的威胁。  专家认为,这些化学品所隐含的风险十分明显,这些有毒物质在全球留下了化学足迹。农民、怀孕的妇女、青年以及那些偏远社区,例如北极,都尤其脆弱。  如何面对尽量减少人类和全球受持久性污染物危害,最终应对无POPs的未来的挑战?这对于暴露在污染中的脆弱人群尤为重要。UNEP指出,人类面临四大挑战:  ——消除POPs在产品中的使用,转向更加安全的替代物,达到消除无意识生产POPs产品的目标   ——寻找新的对于人类健康和环境健康有危害的POPs   ——保证每个国家都有充足的技术和资金来支持他们在公约下应做出的行动   ——继续保证公约的保护人类和环境健康免受POPs危害的目标。  各国努力探寻DDT替代物  联合国环境规划署(UN-EP)、世界卫生组织(WHO)和全球环境基金(GEF)5月6日共同宣布将实施一系列充满活力的国际性措施,以期在不断减少综合性杀虫剂DDT使用的情况下消除疟疾。  作为全球性项目“展示与收集病媒管理中DDT可持续性替代物”的一部分,大约有40个国家将会参与这些新项目。据了解,这些新项目的目标是,到2014年实现削减全世界DDT使用量30%,最早到2020年逐步淘汰DDT,同时实现由世界卫生组织设置的疟疾控制目标。项目将获得GEF提供的近4000万美元资助。我国将从5月17日起禁止生产、流通、使用和进出口滴滴涕、氯丹、灭蚁灵及六氯苯四种物质。2004年11月11日,由世界各国共同签署的一项国际环境公约《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》在我国正式生效,这意味着我国将限制直至停止使用公约列出的12种对人类健康和自然环境最具危害的有机污染物,这12种物质中就包括滴滴涕、氯丹、灭蚁灵和六氯苯。

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  • 清洁排放污染物控制过程及监测方案 赛默飞世尔科技严格契合国家和地方日益严格的法规标准,推出了为中国客户量身定制的固定污染源清洁排放监测方案,精确测量低浓度烟气条件下的组份。SO2可监测到10mg/m3, NOx可监测到5mg/m3,颗粒物浓度可以准确测量到3mg/m3以下。另外我们还提供烟气汞连续监测系统,全方位为客户做出有力支持和保障。 对低浓度气态污染物监测,通常直接抽取法CEMS受方法限制,最低量程的误差难以满足精度要求。赛默飞采用稀释法,从根本上保障了系统测量的准确性。 l 稀释法可以彻底解决凝结水问题,可以适应高温、高尘或高湿低温等恶劣工况l 恒定的稀释比例;温度、压力的变化不会影响稀释比l 高精度的分析仪和系统保证测量的精度和准确性,可以测量烟尘、SO2,NOx,NH3,Hg和SO3采用:? 43i型二氧化硫分析仪? 42i型氮氧化物分析仪? 48i一氧化碳分析仪? 410i二氧化碳分析仪? 17i氨分析仪? 颗粒物连续排放监测系统(PM CEMS)? 汞连续排放监测系统 (Mercury FreedomTM)l 全系统校准,确保测量准确l 用于脱硫、脱硝、汞等清洁排放连续监测;低浓度条件下获得理想精度,准确测量
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  • 1 引言包气带是指位于地表面以下、潜水面以上的地质介质。在包气带中发生的各种物理、化学和生物过程尤为复杂,它既是大气水、植物水、土壤水和地下水相互联系与转化的枢纽, 又是各种化学物质(如在地表施加的农药、化肥, 来自于地表渗滤液和地下水的各种溶质)运移和反应的载体。目前, 包气带物质和能量迁移转化过程日益得到人们的重视,成为农田施肥管理、土壤学、水文学、环境学、生态学等学科的重要研究内容之一。在包气带水分和溶质的迁移转化过程中,各种来源的污染物,如过度施肥的产物硝态氮、垃圾渗滤液中的有机污染物和各种重金属是土壤污染、地下水污染等问题的主要原因。广泛开展包气带污染物溶质运移实验室土柱模拟试验研究, 能够充分了解污染物在包气带中的迁移速率和浓度的时空分布规律,为深入研究包气带水分溶质运移机理、完善基于多孔介质水和溶质运移的数值模型提供科学基础,对于合理施肥、盐渍化土壤治理、土壤污染控制、地下水污染控制、生态环境恢复和改善等应用有着重要的指导意义。 2 观测系统设计2.1 目标包气带中污染物运移由于地下水的耦合作用,是一个非常复杂的动态过程,在实验室土柱模拟研究中,如何把地下水的作用耦合到数值模型中,如何精确测定包气带土壤含水量、基质势等水分参数,以及如何精确测定污染物的浓度梯度等溶质运移参数是研究的难点和重点。AZ-ES100包气带污染物运移试验模拟研究系统采用某一特定高度的微型土柱,填装原状土样,沿土体剖面埋设高精度土壤水分、土壤水势传感器,数据采集器自动采集数据,从而精确测量土壤水分的变化梯度;在土柱体底部安装有陶土盘,用于渗漏水的取样和土体张力模拟,能够有效控制土柱体底部的水势,并测量排水量。沿土体剖面埋设土壤溶液自动取样器,利用全自动离子分析单元或便携重金属分析单元进行污染物溶质浓度分析。 2.2 样品采集及传感器布设 根据研究需要,采集直径300mm、高度为300mm或600mm或1200mm的原状土,或用进行了预处理的特定类型土壤,装填入模拟土柱。300mm高的土柱沿土体剖面按3个层次、600mm高的土柱沿土体剖面按4个层次、1200mm高的土柱沿土体剖面按5个层次分别安装土壤水分、土壤水势传感器和土壤溶液取样器。土壤水分和土壤水势的数据采集时间间隔可通过数采进行统一设置为1、5、10、30s,或1、5、10、30min,或1、2、4、12、24h,也可每个 通道单独设定合适的采集时间间隔。 2.3 观测指标 包气带土壤水参数:土壤水分、土壤水势梯度值。包气带污染物参数:氨、氯化物、六价铬、氰化物、可溶性铁、亚硝酸盐、硝酸盐、硝酸盐+亚硝酸盐、联氨、正磷酸盐、挥发酚、硅酸盐、总磷、总氮、硫酸盐等溶质浓度梯度;或Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb等重金属元素的浓度梯度。 2.4 观测系统组成 AZ-ES100包气带污染物运移试验模拟研究系统由微型实验室土柱、土壤水分水势测量传感器、土壤溶液取样器、全自动土壤离子分析单元或便携重金属分析单元共同组成。 3 数据处理 包气带中污染物浓度的变化是由于污染物在地下水和土壤水的协同作用下在包气带中经过土壤孔隙运移、土壤颗粒的吸附以及土壤微生物的降解等多种因素共同影响的结果。由于污染物质主要是沿垂向运移,所以其运移模型常按垂向一维问题处理。一般认为水在土层中运移符合推流模式,若仅考虑弥散、吸附、降解作用,则污染物质在土层中垂直向下迁移的基本方程为 式中:c — 水中污染物浓度值(mg/ L) x — 垂向运移距离(m) D — 弥散系数(m2/ d) v —x 方向渗透速度(m/ d) s — 包气带土壤中污染物吸附浓度(mg/ mg) ρ— 土层干容重(g/ cm3) η— 有效空隙度。 4 参考文献 [1] 周睿,赵勇胜,任何军,等。不同龄渗滤液及其在包气带中的迁移转化研究,环境工程学报,2008,2(9):1189-1193。.[2] 刘期凤,廖家莉,张东,等。包气带土壤对Eu( Ⅲ) 的吸附,核化学与放射化学,2005,27(4):210-215。[3] 杨建锋,万书勤,邓伟,等。地下水浅埋条件下包气带水和溶质运移数值模拟研究述评,农业工程学报,2005,21(6):158-165。.[4] 高太忠,黄群贤,刘野,等。有机污染物在包气带中迁移转化试验研究,环境污染治理技术与设备,2004,5(2):42-45。.[5] 张云, 张胜, 刘长礼,等。包气带土层对氮素污染地下水的防护能力综述与展望,农业环境科学学报,2006,25(增刊):339-346。[6] 宋国慧,史春安。铬在包气带的垂直污染机理研究,西安工程学报,2001,23(2):56-58。
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  • 盈峰科技YF-MAQMS-II 微型特征污染物监测系统 YF-MAQMS-II型微型特征污染物监测系统基于传感器技术,如光离子化检测、电化学、半导体等原理,借助大数据 模型,解决气体交叉干扰、环境参数补偿等问题,实现对化工园区有毒有害气体、恶臭气体等实时监测,如H2S、NH3、 Cl2、HCl、HF、TVOC等,并根据需求可配置气象参数(温、湿、压等)、太阳能供电系统等辅助设施。该系统针对罐 区、车间外、厂界等场景特征污染物进行快速秒级响应,实时预警,准确分辨有毒有害气体种类及污染扩散时空分布趋 势,是工业园区大气环境风险感知预警的一把“利器”。YF-MAQMS-II 微型特征污染物监测系统产品特点检测因子订制化,可根据环境需求进行配置 泵吸式采样,恒流控制 污染物分钟级响应,实现污染热力趋势分析 进口EC传感器,线性稳定,可有效延长使用寿命 太阳能供电模块,优质增选,阴雨条件连续续航一周 温度补偿和线性校准算法,测试数据更准确 可根据现场需求增(减)配或调换其他气体参数 内置大容量TF存储卡,存储时间≥2年 先进隔热装置,有效保护传感单元、长期高寒环 境运行 无人值守,远程质控和程序升级 盈峰科技YF-MAQMS-II 微型特征污染物监测系统产品参数:
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  • 持久性有机污染物 (POP) 筛选工具包
    持久性有机污染物 (POP)筛选和结构确证应用工具包持久性有机污染物 (POP) 筛选工具包Description(描述)目录 编号数量持久性有机污染物 (POP) 筛选工具包TS-MKITG5011包含以下组件:TRACE TR-Dioxin 5MS GC 色谱柱:30m x 0.25mm x 0.10μm26AF047P1支S/SL 进样器 – BTO 隔膜,直径 17mm3130321150个S/SL 进样器 – 分流/不分流衬管, 5mm ID x 8mm OD x 105mm 长453500335支S/SL 进样器 – 银密封垫2903362910个S/SL 进样器 – 石墨衬管密封垫2903340610个S/SL 进样器 – 石墨刃环,适用于 0.25mmID 色谱柱2905348810个MS 接口 – 石墨/Vespel 刃环,适用于 0.25mm ID 色谱柱2903349610个1.1mL 螺口锥形瓶,Clear Gold 级玻璃制品1.1-STVG500个带预装硅树脂/PTFE 密封垫的 8mm 螺旋盖8-SC-ST15500个10μL 固定式针头注射器,50mm 长,25 号,锥形针头365005251支持久性有机污染物 (POP) 结构确证工具包Description(描述)目录 编号数量持久性有机污染物 (POP) 结构确证工具包TS-MKITG5021包含以下组件:TRACE TR-Dioxin 5MS GC 色谱柱:60m x 0.25mm x 0.25μm26AF154P1支S/SL 进样器 – BTO 隔膜,直径 17mm3130321150个S/SL 进样器 – 分流/不分流衬管,5mm ID x 8mm OD x 105mm 长453500335支S/SL 进样器 – 银密封垫2903362910个S/SL 进样器 – 石墨衬管密封垫2903340610个S/SL 进样器 – 石墨刃环,适用于 0.25mm ID 色谱柱2905348810个MS 接口 – 石墨/Vespel 刃环,适用于 0.25mm ID 色谱柱2903349610个1.1mL 螺口锥形瓶,Clear Gold 级玻璃制品1.1-STVG500个带预装硅树脂/PTFE 密封垫的 8mm 螺旋盖8-SC-ST15500个10μL 固定式针头注射器,50mm 长,25 号,锥形针头365005251支
  • 北分天普TP-624 挥发性优先污染物
    ●专为分析挥发性优先污染物而设计●适用于美国EPA方法●键合交联温度使用范围:-20至260℃内径(mm)柱长(m)膜厚(μm)价格(元)货号0.25301.50269064302515601.504940646025150.32301.502970643032152.65332064303226601.505460646032152.655950646032260.53303.00532064305330
  • 持久性有机污染物 (POPs) 筛选工具包
    产品特点: 订货信息:持久性有机污染物 (POPs) 筛选工具包描述  部件号数量持久性有机污染物 (POPs) 筛选工具包 TS-MKITG5011 包含以下组件:    TRACE TR-Dioxin 5MS GC 色谱柱:30m x 0.25mm x 0.10μm26AF047P1 支S/SL 进样器 - BTO 隔垫,直径 17mm 3130321150 个S/SL 进样器 - 分流/不分流衬管,5mm ID x 8mm OD x 105mm 长 453500335 支S/SL 进样器 - 银隔垫  2903362910 个S/SL 进样器 - 石墨衬管隔垫 2903340610 个S/SL 进样器 - 石墨密封圈,适用于 0.25mm ID 色谱柱2905348810 个MS 接口 - 石墨/Vespel 密封圈,适用于 0.25mm ID 色谱柱2903349610 个1.1mL 螺口样品瓶,透明玻璃 1.1-STVG500 个带硅胶/PTFE 隔垫的 8mm 螺口盖 8-SC-ST15500 个10μL 固定式针头注射器,50mm 长,25 号,锥形针头365005251 支

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