全氟辛基磺酰氟

仪器信息网全氟辛基磺酰氟专题为您整合全氟辛基磺酰氟相关的最新文章,在全氟辛基磺酰氟专题,您不仅可以免费浏览全氟辛基磺酰氟的资讯, 同时您还可以浏览全氟辛基磺酰氟的相关资料、解决方案,参与社区全氟辛基磺酰氟话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

全氟辛基磺酰氟相关的资讯

  • 生态环境部关于公开征求《水质 全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸的测定 固相萃取/液相色谱-三重四极杆质谱法》等四项国家生态环境标准意见
    各有关单位:为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范生态环境监测工作,我部组织编制了《生态遥感地面观测与验证技术导则》等四项国家生态环境标准征求意见稿,现征求各有关单位意见。标准征求意见稿及其编制说明,可登录我部网站(http://www.mee.gov.cn)“意见征集”栏目检索查阅。其他各有关单位和个人也可提出意见和建议。请于2022年1月10日前将意见建议书面反馈我部,并注明联系人及联系方式,电子文档同时发送至联系人邮箱。联系人:生态环境部监测司 曹 宇电话:(010)65646228传真:(010)65646236邮箱:zhiguanchu@mee.gov.cn地址:北京市东城区东安门大街82号邮编:100006附件:1.征求意见单位名单2.生态遥感地面观测与验证技术导则(征求意见稿)3.《生态遥感地面观测与验证技术导则(征求意见稿)》编制说明4.固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法(征求意见稿)5.《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法(征求意见稿)》编制说明6.水质 全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸的测定 固相萃取/液相色谱-三重四极杆质谱法(征求意见稿)7.《水质 全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸的测定 固相萃取/液相色谱-三重四极杆质谱法(征求意见稿)》编制说明8.土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法(征求意见稿)9.《土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法(征求意见稿)》编制说明生态环境部办公厅2021年12月9日(此件社会公开)附件1征求意见单位名单生态环境部各流域海域生态环境监督管理局监测与科研中心各省、自治区、直辖市生态环境监测站(中心)新疆生产建设兵团生态环境第一监测站各环境保护重点城市生态环境监测站(中心)中国科学院生态环境研究中心中国环境科学研究院中国环境监测总站生态环境部环境发展中心生态环境部南京环境科学研究所生态环境部华南环境科学研究所国家环境分析测试中心河北环境工程学院
  • 全国新污染物治理版图已现!各地区行动方案全梳理
    随着2022年5月国务院印发《新污染物治理行动方案》(以下简称《行动方案》) ,持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素、微塑料等新污染物开始得到人们重视。该《行动方案》提出了明确的任务线:即2022年发布首批重点管控新污染物清单,建立健全有关地方政策标准等;2023年年底前,完成首轮化学物质基本信息调查和首批环境风险优先评估化学物质详细信息调查;2025年年底前,初步建立新污染物环境调查监测体系。那么,截至2023年初,全国各地区是否已跟上国家脚步?仪器信息网近日对全国已发布的各地区新污染物治理行动方案进行了汇总,并梳理了其中值得关注的共性及差异。据不完全统计,截至发稿时,全国共有28个地区发布了新污染物治理工作方案,包括天津、河北、山西、内蒙古、上海、山东、江苏、浙江、江西、安徽、福建、湖南、河南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海、黑龙江、吉林、辽宁。行动目标与国务院《行动方案》同步,各地区均已设下2025年长期目标,即2025年底前完成国家重点管控物质和本市重点行业化学物质基本信息调查,并完成高关注、高产(用)量的化学物质筛选和环境风险评估,逐步形成新污染物治理试点示范。其中,山西、山东、陕西、新疆、甘肃等地区已设下2023年短期目标,即2023年年底前,完成首轮化学物质基本信息调查和首批优先评估化学物质详细信息调查。可以预见的是,近期,各地区新污染物基本信息“摸底”工作将陆续开展,2025年前,各地区将逐步开始探索建立环境中新污染物痕量检测、同步检测分析方法,并建立相关监测网络。监测领域据统计,在监测领域这一维度上,水、土、气仍然是各大地区部署工作的重要脉络。比如在监测点布局方面,各地区均提到了要“在重点地区、重点行业、典型工业园区开展新污染物环境调查监测试点。”具体来说,在水环境监测方面,各地区皆有提到有关地下水、地表水、污染源废水中新污染物的调查监测。其中,山东、浙江、河南、湖南、海南等地区特别提出,要在各大江大河流域、各大河流入海口等重点区域设置新污染物的调查监测试点;在土壤环境监测方面,河南、福建、安徽、江西、辽宁等地区提到,要持续推进省内土壤新污染物监测,建立土壤污染隐患排查制度;在大气环境监测方面,黑龙江、云南、四川、甘肃、广西等地区提到要加强有毒有害大气污染物环境治理,对排放重点管控新污染物的企事业单位排放口及其周边环境定期开展环境监测,评估环境风险。目标污染物正如前文提到的,所谓新污染物,涵盖了持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素、微塑料等。在国家刚刚发布的《重点管控新污染物清单(2023年版)》中明确提到,持久性有机污染物类、有毒有害污染物类、环境内分泌干扰物类、抗生素类这四大类14种污染物应严格按照要求落实禁止、限制、限排。可以看到的是,在污染物种类方面,各地区行动方案中提及的重点监测污染物亦有诸多共性。天津、河北、山东、浙江、江西、湖南、河南、海南、重庆、云南、西藏、陕西、甘肃、青海这14个地区明确要求要在重点地区、重点行业、典型地表水型集中式饮用水水源地、典型市政污水处理厂、典型工业企业或园区开展内分泌干扰物环境调查监测试点。作为内分泌干扰物下的重要一项,农药污染在近年广受各地重视,几乎所有地区均提到了要强化农药使用管理。作为重要的共性之一,仪器信息网发现,除内分泌干扰物外,抗生素、微塑料是被所有地区共同关注的重点,其市场的发展值得期待。所有地区均提到要将抗生素、微塑料等其他重点新污染物纳入“一品一策”管控措施,其中,上海更是在刚刚印发的《重点管控新污染物清单(2023年版)》中明确将微塑料提上重点管控名单。各地区行动方案的共性中仍然略有差异,各地区行动方案中虽然均提到要开展持久性有机污染物监测,但大多数地区并未给出此大类下的具体监管名单。少数地区提到了该大类下的具体化合物:河北提出,要开展全氟辛基磺酸类化合物、六溴环十二烷、十溴二苯醚、氯化石蜡、全氟辛酸及其盐类和相关化合物等持久性有机污染物以及汞或汞化合物的生产和加工使用企业环境信息调查;同样是持久性有机物污染物,上海给出的清单略有不同,包括全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟(PFOS类)、全氟辛酸及其盐类和相关化合物(PFOA类)、全氟已基磺酸及其盐类和相关化合物(PFHxS类)、壬基酚、二氯甲烷、三氯甲烷、双酚A等;浙江要求严厉打击六溴环十二烷、氯氟烃、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、含滴滴涕的涂料、三氯杀螨、醇等已淘汰持久性有机污染物;河南提到要探索开展含全氟辛烷磺酰基化合物废弃泡沫灭火剂环境无害化处置,同时,要从饮用水水源到用水末端全程关注消毒副产物、藻毒素和全氟化合物等。从上述名单中可以看出,含氟、含氯化合物是持久性有机污染物大类下备受重视的。我们再就“全氟化合物”这一关键词在各地区行动方案中进行了筛选,发现除上述地区以外,海南提到要重点关注饮用水中直接影响人民健康的消毒副产物、农药和全氟化合物等新污染物;宁夏提到要选取重点化工企业实施全氟化合物治理试点;四川提到在川南经济区选择自贡等市开展重点化工企业全氟化合物治理试点。可见,含氟、含氯化合物仍然在各地区存在不同程度的监测需求,并且多集中于水质监测领域。能力建设另外,作为各地区行动方案重要的共性,各地区在能力建设方面提出的要求是基本相同的,涉及到两大重要方向:1.加强新污染物监测技术攻关,开展有毒有害化学物质环境风险评估与管控关键技术研究。鼓励龙头企业加大科技投入,建设重点实验室,开展新污染物生态环境危害领域基础研究、应用基础研究。2. 培育一批符合实验室规范的化学物质危害测试实验室。开展相关专业人才队伍建设和专项培训,全面提升人才支撑能力。值得注意的是,在能力建设方面,有些地区特别提到了对于监测设备的最新配备需求。比如,福建提出要提升监督、执法装备和环境监测仪器设备的标准化水平;陕西提出要依托现有的分析测试能力,购置新污染物相关监测仪器设备;辽宁提出要完善新污染物环境监测资质、设备建设,提升新污染物非靶向监测分析能力;河北提出要培育化学物质危害测试实验室,完善新污染物环境监测资质、设备建设等。能力建设方面,共性中同样存在差异,这体现在各地区对于监测网络部署的具体方案上。有地区提出,要依托本省现有生态环境监测网络,进行新污染物信息调查后,再行构建新的监测方案,比如内蒙古、湖南等;有地区提出,要探索新污染物的调查监测试点,并逐步将其纳入全省环境监测体系,进而鼓励新污染物社会化监测,比如青海、山东等;有地区提到要依托高等学校、研究院所和企业等科技资源,进一步推进新污染物治理科技成果转化,比如重庆等;此外,山东特别提出,要搭建新污染物快检快评平台;结语2022年11月,生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议,强调国家鼓励有条件的地方因地制宜制定本地区重点管控新污染物补充清单和管控方案,将新污染物治理融入水、大气、土壤污染防治工作中,进一步加强《清单》与现有污染防治制度机制的有机衔接。可以预见的是,在2023年,各地方新污染物的有关行动方案应会得到进一步完善,并于2025年建立各地独立完善的监测体系。
  • 生态环境部最新发布:新污染治理行动方案(征求意见稿)!环境监测行业迎来市场新机遇?
    10月9日,生态环境部发布《新污染物治理行动方案(征求意见稿)》(以下简称方案)。2021年初,全国生态环境保护工作会议上提出 “着手开展新污染物监测评估与治理”,短短数月,治理行动方案已出,可见国家对于新污染物治理的决心之大!《方案》指出未来工作目标:到2025 年,建立健全化学物质环境风险管理法规制度体系和有毒有害化学物质环境风险管理体制,动态发布《重点管控新污染物清单》。完成国内外高关注、高产(用)量的化学物质危害筛查,完成一批化学物质环境风险评估。落实“一品一策”,禁止全氟己基磺酸及其盐类和相关化合物(PFHxS 类)、六溴环十二烷、十溴二苯醚、短链氯化石蜡、五氯苯酚及其盐类和酯类、六氯丁二烯、得克隆的生产、加工使用和进出口;严格限制全氟辛基磺酸及盐类和全氟辛基磺酰氟(PFOS 类)、全氟辛酸、其盐类及其相关化合物(PFOA 类)、壬基酚的用途,规范抗生素药物的使用;基本实现重点行业二噁英类达标排放。具体而言,将以这六个方面为抓手,开展工作:一、完善法规制度,建立健全新污染物治理体系二、开展调查评估,掌握新污染物风险状况三、严格源头管控,防范新污染物产生四、强化过程控制,减少新污染物排放五、深化末端治理,持续降低环境风险六、加强实施保障,夯实综合治理基础《方案》涉及六大方面,二十六条工作内容。在环境监测方面,政策层面也是展露出新的机遇和挑战:一、完善法规制度,建立健全新污染物治理体系在法规建设方面,新污染物环境监测技术体系的构建成为重点,原文如下:“完善技术标准体系。系统构建化学物质环境风险评估与管控技术标准体系,制修订危害评估、暴露评估、风险表征、经济社会影响评估、数据质量评估、危害特性测试方法、计算毒理评估与应用等标准和技术规范。逐步完善新污染物环境监测技术体系。”二、开展调查评估,掌握新污染物风险状况在开展调查评估,掌握新污染物风险状况方面,环境调查、环境监测、环境风险评估、动态发布重点管控新污染物清单均被列入未来工作内容。原文如下:“开展环境调查监测。逐步建立新污染物环境调查监测制度。研究制定新污染物调查试点监测方案。依托现有生态环境监测网络,不断提高新污染物调查监测数据质量。”值得注意的是,《方案》中重点指出了要针对抗生素、微塑料等国内外关注且环境检出率高的新污染物,制定“一品一策”管控措施。六、加强实施保障,夯实综合治理基础在实施保障层面,法律、金融、科技、基础建设等方面措施被提出,可见实验室专业检测设备的研发在未来势必得到政策支持!原文如下:“整合现有资源,加快建设一批涵盖新污染物危害测试、暴露评估、监测检测、计算毒理、环境风险管控等专业领域的重点实验室和科研基地,培育一批符合良好实验室规范的化学物质危害测试实验室。”(点击图片,免费报名)从《方案》原文中不难看出,国家治理新型污染物的决心是坚决的,然而落实到实施层面依旧任重道远。众所周知,环境污染物的治理离不开检测与分析,而新型污染物种类复杂,在环境中多以痕量水平存在,加之不同类别的污染物采样、前处理、检测分析方法各异等问题,均为各类分析仪器在新污染物检测方面的应用增加了难度!基于此,仪器信息网网络讲堂将于2021年10月14日(本周四)召开第二届“环境新型污染物检测”主题网络研讨会,携手该领域的专家及厂商工程师带来精彩的分享,共同探讨环境中新型污染物的检测方法、技术、标准及研究进展。欢迎您报名参加!北京大学、中科院、北京理化测试中心、国家分析测试中心等9位专家,火爆开讲啦!点击此处,免费参会会议日程如下:

全氟辛基磺酰氟相关的方案

  • LC-MS/MS检测土壤及沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸
    本文参照生态环境标准HJ 1334—2023《 土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》,建立了一种使用岛津液相色谱质谱联用仪内标法测定土壤和沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸含量的方法。样品经甲醇水溶液提取,固相萃取柱净化,浓缩、定容后上机测定。采用内标法定量,全氟辛基羧酸与全氟辛基磺酸在其相关线性范围内,相关系数均大于0.998;分别进行空白基质低、高浓度加标测试,每个浓度重复6次,验证方法的精密度,全氟辛基羧酸与全氟辛基磺酸其测定样品量的相对标准偏差(RSD)分别在7.6~9.2%和11.0~13.0%之间;低、高加标量的样品的回收率在90.7%-110.0%之间。该方法快速准确,可为土壤和沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸的含量测定提供参考。
  • 首次发布!水、土壤中全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 前处理解决方案
    据报道,周健副教授于2023年9月汾渭平原地区对露天农田和温室大棚土壤进行研究对比,结果发现温室大棚因频繁浇灌、温度较高,是的全氟化合物(PFASs)具有较高活性。目前大多数农作物种植都采用温室大棚,加上全氟化合物(PFASs)具有稳定性强和生物累积性,故对于土壤中全氟化合物(PFASs)含量检测尤为重要,是全民乃至检测行业需要重点关注的问题。 HJ 1334-2023《土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》、HJ 1333-2023《水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》标准为首次发布,在今年7月份正式实施。标准填补了水、土壤和沉积物中相关分析方法标准的空白,支撑新污染物治理工作及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》履约监测。莱奥提供正压固相萃取仪、全自动氮吹浓缩仪、氮气发生器等全氟化合物解决方案,以满足客户在新污染物研究领域中各种应用场景需求。
  • 高麦电子级碳酰氟分析解决方案
    碳酰氟,分子式为CF2O,也称为氟光气、羰基氟、氟化羰,常温常压下外观为无色气体状,可加压液化,便于储存,有刺激性,有毒性,有强腐蚀性。碳酰氟可溶于乙醇,可溶于水,遇水可水解排放出剧毒氟化氢、二氧化碳气体,不可燃,遇高温可分解,分解产物为四氟化碳、二氧化碳,在密闭容器中有爆炸危险。碳酰氟应用领域包括有机合成原料、有机合成中间体、有机合成氟化剂以及有机合成的纯化与干燥等方面。高纯碳酰氟可应用于半导体产业中,用作晶圆蚀刻剂、半导体设备清洗剂。碳酰氟的ODP(消耗臭氧潜能值)为零,GWP(全球变暖潜能值)低,是一种环保性好的气体,在全球半导体产业规模不断扩大背景下,其需求持续增长,是主要电子气体产品之一。

全氟辛基磺酰氟相关的论坛

  • 全氟辛烷磺酰基化合物的国标方法测定(LC/MS)

    全氟辛烷磺酰基化合物的国标方法测定(LC/MS)

    2016年5月17日至19日,第十一届持久性有机污染物国际学术研讨会在西安召开。会上,全氟化合物(PFASs)受到了与会专家的诸多关注,成为报告者讨论最多的化合物。 全氟化合物是碳氢化合物(及其衍生物)中的氢原子全部被氟原子取代后所形成的一类化合物,具有持久稳定性、生物累积性等特点。2009年5月,斯德哥尔摩公约第四次缔约方大会决定将全氟辛烷磺酸及其盐类(PFOS)与全氟辛烷磺酰氟(PFOSF)列入公约附件B(限制类),并于2013年8月在我国得到全国人大常委会批准。2015年,斯德哥尔摩缔约方大会通过了全氟辛酸(PFOA)及其盐类和相关化合物的附件D审查(POPs特性筛选),认为PFOA符合附件D筛选标准,决定在其附件E审查时应纳入可降解为PFOA的盐类和相关化合物。 为适应新的履约需求,在我国近期更新的中国履行《斯德哥尔摩公约》国家实施计划中,也将PFOS纳入了计划中,并将动用2400万美金来实现其在重点行业的淘汰和替代。这也许就是全氟化合物受到大家广泛关注的原因。(新闻详情请移步:http://www.instrument.com.cn/news/20160520/191615.shtml) 那么接下来,小编将为大家带来一篇按照国标方法对全氟辛烷磺酰基化合物的液相分析报告,希望能对大家有所帮助。全氟辛烷磺酰基化合物的国标方法测定全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)由于其同时具备疏油、疏水等特性,被广泛应用于生产纺织品、皮革制品、家具和地毯等表面防污处理剂,以及与人们生活接触密切的纸制食品包装材料和不粘锅等近千种产品。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605251408_594746_2222981_3.jpg最近研究表明,全氟辛烷磺酰基化合物持久性极强,在自然环境中极难降解,并能够在生物体内高度积累,蓄积水平甚至高于已知的有机氯农药和二噁英等持久性有机污染物的数百倍至数千倍,成为继多氯联苯、有机氯农药和二噁英之后,一种新的持久性的环境污染物。且此物质具有毒性,大量的调查研究发现,PFOS具有遗传毒性、雄性生殖毒性、神经毒性、发育毒性和内分泌干扰作用等多种毒性,被认为是一类具有全身多器脏毒性的环境污染物。本实验按照《食品包装材料中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)的测定 高效液相色谱-串联质谱法》(GB/T 23243-2009)中的测定方法,使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MGIII S5:2.0mm i.d ×150mm色谱柱,对全氟辛烷磺酰基化合物标准品进行了LC-MS测定。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605241037_594521_2222981_3.jpg图1MGIII色谱柱GB方法对全氟辛烷磺酰基化合物标准品分析结果http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605241051_594527_2222981_3.jpg如图1所示,CAPCELL PAK C18 MGIII S5; 2.0mm i.d ×150mm色谱柱在此流动相条件下,对全氟辛烷磺酰基化合物得到了较好的保留,保留时间2.00min,较参考保留时间(1.67min)略长,峰形较好。同时在使用资生堂NASCA自动进样器+NANOSPACE液相系统时,进样0.1 µg /mL浓度(100ppb)标准品后,进样空白溶剂,色谱柱及系统均无残留,如图2所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605241037_594522_2222981_3.jpg图2 溶剂空白进样结果在此基础上,绘制标准曲线,全氟辛烷磺酰基化合物在0.002 μg/mL - 0.05μg/mL浓度范围内线性良好,如图3所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605241037_594523_2222981_3.jpg图3 MGIII色谱柱分析全氟辛烷磺酰基化合物标准品浓度-峰面积标准曲线图

全氟辛基磺酰氟相关的资料

全氟辛基磺酰氟相关的仪器

  • GASTEC硫酰氟检测系统 400-860-5168转4637
    GASTEC 公司在原来的热解管基础上,最新研制出了适用于硫酰氟的检测系统。通过把硫酰氟加热分解成容易检测的物质,达到检测硫酰氟的浓度的目的。产品参数被检测物质名称检测管型号及名称检测范围 (ppm)抽气次数颜色变化有效期 (年)备注英文名称中文名称初始颜色变色Sulphuryl fluorideSO2F2硫酰氟231硫酰氟1-203蓝紫色白色2+T※5T:温度修正 ※5热解器No.860结构图
    留言咨询
  • MIC-600在线式硫酰氟检测报警器特点:  ●本安电路设计,防爆认证,二级防雷、防静电,防雷和防静电能力超过国家标准,抗高强度脉冲浪涌电流冲击。高可靠性和稳定性。防反接设计,任意形式的反接都不会损坏仪器  ●符合EMI、EMC标准,通过国标测试及CMC计量器具许可认证。  执行标准:GB15322.1-2003  GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》  GB 3836.2—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》  GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》  ●标准总线RS485(RTU)和4~20mA标准信号同时输出,3组继电器开关量输出,现场声光报警。可选频率输出 200-1000Hz 、Hart协议信号、1~5V输出、无线传输(2~5公里或不限距离)。可以有线或无线远程实时监控,将数据上传到手机或通过局域网、互联网传输到环保局、其他监控中心、监控设备、监控电脑,通过免费上位机软件或气体报警控制器实时监控现场的浓度。  ●兼容各种二次表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可直接驱动电磁阀、风机、报警器等设备,也可以通过驱动中间继电器来驱动大功率设备。选配MIC2000控制器可以同时监控1000台检测仪。  ●大容量数据存储功能,可以记录实时浓度值、温湿度、或只记录报警值及时间。支持本机存储或SD卡存储,本机存储标配容量为10万条记录,需更大容量订货时要注明。SD卡存储的容量可订制。通过免费上位机软件进行数据导出和分析,支持在本机上查看数据或删除数据,可设置在容量不够的时候自动覆盖数据或不覆盖数据,自动停止记录功能。  ●标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂、进入菜单、查看记录、4mA输出、20mA输出(校准其他采集设备需用这个功能)。  ●中英文界面可选择,默认中文界面,支持气体浓度单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L  ●2.5寸高清彩屏(LCM)显示实时浓度、时间、温度、湿度、存储状态等信息,可同时检测1-~6种气体浓度和温湿度,菜单界面采用高清仿真图标来显示各个菜单的功能名称,简明中文或英文操作提示。  ●三种显示模式可切换:同时显示多种气体浓度、大字体循环显示单通道气体浓度、实时曲线,各通道之间自动或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。  ●自动跟踪零点防止漂移,温度补偿、多级校准,能同时符合国标和各个地区的地方、省级计量局标准  ●数据恢复功能、浓度校准误操作自动识别并阻止,可以避免由于操作不当引起的不良。  ●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能  MIC-600在线式硫酰氟检测报警器参数:  检测气体:硫酰氟(SO2F2),选配:最多可同时检测4~6种气体浓度和温湿度  检测原理:电化学、红外、热导、PID光离子、催化燃烧,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定  传感器寿命:电化学原理2~3年,氧气2年或6年可选,红外5~10年,催化燃烧3年,热导5年,PID2年  检测范围:0~100ppm、1000、5000ppm、100%Vol可选,其他量程可订制  分 辨 率:0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm) 0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~100%LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol)  温度检测:-40℃~+120℃(选配),湿度检测:0~100%RH (选配),分辨率:温度0.1℃,湿度:1%RH  检测精度:≤±2%F.S(全量程内2%),温度0.5℃,湿度:3%RH,更高精度可订制  检测方式:固定式安装,在线检测,扩散式测量,管道式(M45X1.5外螺纹)、流通式、泵吸式可选  安装方式:管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理  响应时间:T90≤20秒  恢复时间:≤30秒  输出信号:总线制RS485(RTU)、三(四)线制4~20mA、可选0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输  报警方式:现场声光报警(选配),默认1路,可选3路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置  工作环境:-40℃~+70℃  样气温度:-40℃~+70℃(常规),选配:-40℃~+400℃、-40℃~+800℃ (最高1300℃)  相对湿度:≤10-95%RH (常规)非凝露场合,选配:10-99%RH 用于高温高湿度场合,订货时需注明,需配预处理系统)  工作电压:12~36V(DC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流开关电源)  电源参考:24V,2.1A 的开关电源可以带动40台有毒气体检测仪,或15台可燃、红外气体检测仪  防爆形式:隔爆型 ExdⅡCT6  连接电缆:4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm 屏蔽层接大地  电气接口:3/4NPT,可选M20X1.5内螺纹、1/2NPT  防护等级:IP66 防水溅和短时间雨淋,长时间雨淋需选配防雨罩或选择不带显示的外壳或订货时注明  外形尺寸:  260×180×90mm(L×H×W)大气室  260×230×90mm(L×H×W)大气室带灯  240×180×90mm(L×H×W)常规气室  240×230×90mm(L×H×W)常规带灯  重 量:1.8Kg  选配附件:墙壁安装支架、固定在管道上的安装支架(四分、六分管)、DN50法兰管道安装或不锈钢螺纹焊座(需注明管道尺寸,如DN50、DN15...)、常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统、减压阀、流量计、温湿度测量、大容量SD存储卡、防雨罩、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、真空泵(采样距离大于40米)、24V开关电源。  连电脑监控需要的配件:免费上位机软件、RS485/RS232转换器、无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线,如果要网络传输还需 TCP/IP转换器  应用场合:石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合
    留言咨询
  • 有毒有害气体泄露报警系统 壁挂式硫酰氟气体变送器报警器CPT2312-ADE32-AA-SO2F2-R1000ppm 原理:固定式气体变送器通过对大气中氧气、可燃气体、有毒有害气体进行连续在线监测及声光报警,不仅对特殊场合气体浓度起到控制作用,对危险现场气体泄漏更有预警作用,及时保护各种现场的生命以及财产安全。检测仪采用进口传感器结合高速、高精度处理电路,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,并且采用防爆设计,适用于各种危险场合,仪器输出各种标准信号,可以兼容各种报警系统、PLC、DCS等控制系统。 应用:广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、电力、船舶、环保、电信、医疗等行业。 仪器特点:采用高速、高精度处理电路,实现仪器测量的快速和准确;完全实现了三线制气体变送器的数字化、智能化;4-20mA信号与标准RS485数字信号输出,可实现与计算机进行通讯;即插即用国际标准智能化传感器,现场维护非常方便;独特的LCD带背光设计技术,现场设备的观察、维护不再受光线变化的困扰;全量程范围的温度数字补偿;三隔爆按键实现变送器在现场自由组态,如查看、设定、校准;整个壳体依安装需要可360度旋转;可以短信报警; 技术参数:采样方式: 自然扩散式环境湿度: ≤95%RH相对湿度(无冷凝)防爆等级: 防爆等级EXdⅡCT6,防护等级IP66 测试量程:0-1000ppm测试精度:±3%F.S.电源电压: 24VDC(12-30VDC),禁止用变压器供电,支持用开关电源LCD显示内容:5位8段数码显示测量值,8位16段米字型信息提示LCD显示模式:ppm、%VOL、%LEL模拟输出: 三线制4~20mA线性输出数字信号输出:RS485信号输出,配合Moden及通讯软件可与计算机进行通讯 仪器重量: 1.8kg基本工作电流:11mA@24v(毒气和氧气),33mA@24v(催化燃烧、红外传感器)声光报警电流:120mA,音量120分贝短信报警
    留言咨询

全氟辛基磺酰氟相关的耗材

  • 硫酰氟SulfurylFluoride 1/a(5)检测管
    产品信息:德尔格检测管系统德尔格检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是全世界气体检测领域公认的、且应用最广泛的检测形式。**表示采样次数在20次以上的检测管,建议选配x-act 5000电动采样泵。订货信息:硫酰氟SulfurylFluoride 1/a(5)检测管检测管名称测量范围订货号硫酰氟Sulfuryl Fluoride 1/a(5)1-5ppm8103471
  • Agilent AccuBOND C8-辛基固相萃取小柱
    Aglent AccuBONDII C8 产品基于键合的反相(辛基硅烷)、不规则硅胶(硅胶基)颗粒。建议将这种非极性的未封端的吸附剂用作非极性分析物的通用SPE 固定相。其保留稍低于AccuBONDIIC18产品。对于碱性分析物,辛基吸附剂通常可以提高萃取效率及其纯度。 产品货号 产品名称 规格型号 188-0310 Agilent AccuBOND C8辛基固相萃取小柱 100mg/1ml ,100/盒 188-0320 Agilent AccuBOND C8辛基固相萃取小柱 200mg/3ml ,50/盒 188-0350 Agilent AccuBOND C8辛基固相萃取小柱 500mg/3ml ,50/盒 188-0356 Agilent AccuBOND C8辛基固相萃取小柱 500mg/6ml ,30/盒 188-0360 Agilent AccuBOND C8辛基固相萃取小柱 1000mg/6ml ,30/盒
  • Cleanert C8 辛基 固相萃取小柱 (货号:082003)
    产品详细: 在吸附性上与C18键合相类似,主要靠非极性碳键相互作用。但由于C8碳键较C18短,所以对非极性化合物保留弱于C18,有助于对非极性吸附过强的样品的洗脱。C8小柱可以从血浆中同时萃取脂溶性和水溶性维生素。也常用于生物水分子样品脱盐。 货号 产品名称 产地 型号规格 价格 081001 Cleanert C8 辛基 固相萃取小柱 中国 100mg/1ml 1180 082003 Cleanert C8 辛基 固相萃取小柱 中国 200mg/3ml 690 085003 Cleanert C8 辛基 固相萃取小柱 中国 500mg/3ml 850 085006 Cleanert C8 辛基 固相萃取小柱 中国 500mg/6mL 590 080006 Cleanert C8 辛基 固相萃取小柱 中国 1000mg/6mL 790 SI1001 Cleanert Silica 中国 100mg/1ml 1180 SI2003 Cleanert Silica 中国 200mg/3ml 590 SI5003 Cleanert Silica 中国 500mg/3ml 690 SI5006 Cleanert Silica 中国 500mg/6mL 590 SI0006 Cleanert Silica 中国 1g/6mL 690 PA1001 Cleanert PSA 中国 100mg/1ml 1180 PA2003 Cleanert PSA 中国 200mg/3ml 890 PA5003 Cleanert PSA 中国 500mg/3ml 1390 PA5006 Cleanert PSA 中国 500mg/6mL 890 PA0006 Cleanert PSA 中国 1g/6mL 1780 SC1001 Cleanert SCX 中国 100mg/1ml 1180 SC2003 Cleanert SCX 中国 200mg/3ml 890 SC5003 Cleanert SCX 中国
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制