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安全废弃箱
仪器信息网安全废弃箱专题为您提供2024年最新安全废弃箱价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括安全废弃箱参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的安全废弃箱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安全废弃箱相关的耗材配件、试剂标物,还有安全废弃箱相关的最新资讯、资料,以及安全废弃箱相关的解决方案。
安全废弃箱相关的方案
赛默飞固体废弃物检测解决方案
我国固体废弃物产生量大、成份复杂,非法进口、跨区转移和倾倒偷排危险废物频发,已成为我国突发环境事件的重要诱因,严重危害环境安全与人体健康。加强危险废弃物鉴别能力建设,提高鉴别技术水平,越来越引起环境监测部门的重视。
生物浸出回收废弃镍-镉电池研究
在中国,只有不到1%的废弃干电池被回收,因此有必要寻找一种既经济、快速,又利于环保的处理废弃干电池方法. 生物浸出是回收废弃干电池有毒金属效果最好的方法之一.
岛津GCMS法检测固体废弃物中16种多环芳烃
目前,固体废弃物中PAHs检测多采用液相色谱法、气相色谱法、气相色谱质谱联用法等检测手段,其中,气相色谱质谱联用法在同时分析多组分多环芳烃具有明显优势。本文参考《HJ 950-2018 固体废物多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》,建立了一套快速、准确分析固体废弃物中16种PAHs的检测方法。方法检出限低,重现性好,回收率高,从而为PAHs污染控制和环境治理提供依据。
拉曼光谱仪用于快速筛查植物油中废弃物回收油脂
地沟油,学名为废弃物回收油脂,包括餐厨废弃油脂、煎炸废弃油脂、动物废弃油脂、精炼地沟油、掺杂植物油。研究表明地沟油含有大量的深度劣变产物,是产生危害的极大因素。赛默飞世尔科技联合深圳市疾病预防控制中心开发了快速筛查地沟油创新方法。基于正常油脂和废弃油脂之间拉曼谱图特有的差异性,利用赛默飞分子光谱优异的DXR显微拉曼光谱仪结合专利技术,实现了废弃油脂的精确筛查。该方法准确、快速,整个测试过程不超过5分钟。
ARL QUANT’X分析城市固体废弃物中的有害元素应用报告
城市固体废弃物(MSW)主要是生活废弃物。很长时间以来,该废弃物一直被存放于城市的填埋场中。近年来,MSW被认为可以回收转化为能源和堆肥等。MSW通常包括塑料、纺织品、纸板/纸和有机物质。所以有害元素的废弃物分析是确定处理途径的关键。此外,在考虑焚烧时,所有腐蚀性元素(硫和氯)以及成灰元素也是值得注意的。能量色散X射线荧光(EDXRF)光谱仪是测定浓度从几ppm到%w/w的所有相关元素的高性价比仪器。
德国元素 | 固体废弃物碳、氢、氮、硫、氧、氯测定解决方案
固体废弃物的焚烧处理,作为一种重要的固体废弃物处理方法,已成为国内外一个重要的处理手段。其中对一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢等均做了限值管控,因此,相关废弃物处理单位均需对废弃物在燃烧前做相关检测评估,避免超出环保要求。除了对废弃物进行评估外,通过对废弃物中的碳、氢、硫、氧的分析测定,可评估其可产生的热值,便于二次利用(可用于发电或供热),也是对资源的全面利用,使其充分发挥作用。众所周知,固废的种类与来源特别繁杂、分布不均匀,这也为样品的取样、样品制备及后续分析测定提出了挑战,同时这也是一直困扰广大固废分析者的“头痛”事宜。德国元素作为元素分析仪的发明者,在碳、氢、氮、硫、氧等分析测定具有一百多年的经验积累。德国元素vario MACRO cube元素分析仪专为固体废弃物中碳、氢、氮、硫、氧、氯等的测定而设计,是一款CHNS同时检测的大进样量元素分析仪,具有进样量大、处理能力强、操作简单、维护便捷等优势,可帮助您获得准确的固废样品信息,同时降低样品制备流程、节省时间与成本。
赛默飞世尔分子光谱:拉曼光谱仪用于快速筛查植物油中废弃物回收油脂
地沟油,学名为废弃物回收油脂,包括餐厨废弃油脂、煎炸废弃油脂、动物废弃油脂、精炼地沟油、掺杂植物油。研究表明地沟油含有大量的深度劣变产物,是产生危害的极大因素。赛默飞世尔科技联合深圳市疾病预防控制中心开发了快速筛查地沟油创新方法。基于正常油脂和废弃油脂之间拉曼谱图特有的差异性,利用赛默飞分子光谱优异的DXR显微拉曼光谱仪结合专利技术,实现了废弃油脂的精确筛查。该方法准确、快速,整个测试过程不超过5分钟。
GXH-9023废气VOCs连续监测系统
优势1:采用国际公认的VOCs检测标准方法气相色谱/火焰离子检测法(GC+FID),具体高精确度,高灵敏度和高稳定性的特点,运行稳定可靠、维护简便,适合复杂苛刻环境条件的工业废气中挥发性有机物的在线分析和监测;优势2:预处理方法符合固定污染源废气VOCs在线监测系统技术要求及检测方法(HJ/T80),方法可靠性高。系统采用全程热法,从探头采样到分析仪全程高温,无需除水,有效避免样品损失,保证监测数据准确可靠;优势3:系统可监测总烃、非甲烷总烃、苯系物、酮类、烯烃、醇类等多种有机废气,可满足不同客户的监测需求;优势4:管路使用经Silcosteel® 处理技术,大大降低了气体样品在管壁内的吸附残留;优势5:FID检测器具有自动点火功能,火焰熄灭后自动点火,安全可靠,超温自动保护功能,免于器件损坏,可靠稳定的色谱部件和气路设计;
离子色谱法测定固体废弃物中水溶性阴离子的含量
本研究采用岛津HIC-ESP离子色谱仪配置新款阴离子膜抑制器ICDS-40A,结合Shim-pack IC-SA2色谱柱对环境废弃中水溶性阴离子进行测定。该系统稳定性好,重复性高,测定结果满足固体废弃物中7种水溶性阴离子的相关要求,供相关检测人员参考。
海能仪器:固体废弃物中氮含量检测的产品配置单(凯氏定氮仪)
固体废弃物是指人类在生产、消费、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物质,其中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸馏,使氨析出,用硼酸吸收后,再以盐酸或硫酸标准滴定液进行滴定。
原子吸收光谱法测定废气中的锡(二)
样品用硝酸和硫酸进行消解,用火焰原子吸收光度法测定废气固定源中的锡;用石墨炉原子吸收光度法测定废气散源中的锡。
第三方应用方案五:土壤、沉积物、固体废弃物
固体废弃物通常会直接影响到水、气、土壤,而土壤作为环境的重要组成部分,同时会间接的严重影响公众健康,国家正在积极制定《土壤污染防治法》,因此对土壤的环境立法和保护工作被提到一个新的高度。
低温等离子体技术在固体废弃物处理中的应用
低温等离子体技术是集物理学 、化学 、生物学和环境化学于一体的全新技术 。本文叙述了低温等离子体的研究进展及其作用机理 , 探讨了该技术在固体废弃物处理中的应用现状 。同时 , 对低温等离子体反应器的结构特征 、 技术参数 、 工作机理以及处理工艺进行了综述 。作者在文中初步描述了研究低温等离子体技术的思路和想法 , 并展望了低温等离子体技术的发展前景 。
采用翻转振荡器和零顶空提取器浸出固体废弃物中的挥发性有机物方案
本方案采用翻转式振荡器和零顶空提取器搭配浸出固体废弃物中的挥发性有机物,本方案以硝酸/硫酸混合溶液为浸提剂,模拟废物在不规范填埋处置、堆存、或经无害化处理后废物的土地利用时,其中的有害组分在酸性降水的影响下,从废物中浸出而进入环境的过程。
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定高效液相色谱法》解决方案
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定 高效液相色谱法》(HJ 1316-2023)规定了固定污染源有组织废气和无组织排放监控点空气中丙烯酸和甲基丙烯酸的高效液相色谱法。
原子吸收光谱法测定废气中的锡(一)
样品用硝酸和硫酸进行消解,用火焰原子吸收光度法测定废气固定源中的锡;用石墨炉原子吸收光度法测定废气散源中的锡。
固体废弃物中Al元素的ICP-TOF-MS分析
固体废弃物中元素监测主要以AAS、ICP及ICP-MS为主,但AAS元素分析有限,ICP法方法检出限相对较高,部分元素的检出限达不到标准的要求,而ICP-MS法灵敏度高,检出限低,适用于多元素同时分析。
固体废弃物中Ca元素的ICP-TOF-MS分析
固体废弃物中元素监测主要以AAS、ICP及ICP-MS为主,但AAS元素分析有限,ICP法方法检出限相对较高,部分元素的检出限达不到标准的要求,而ICP-MS法灵敏度高,检出限低,适用于多元素同时分析。
环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法
环境空气和废气中酰胺类化合物,长期接触将危害人体健康,在环境污染防治中需其进行准确检测。本方案采用福立LC5090测定环境空气和废气中的酰胺类化合物,方法稳定可靠,目标物线性范围良好,灵敏度较高,有很好的重现性,能够对样品进行准确定性定量。
固体废弃物中元素的ICP-TOF-MS分析
固体废弃物中元素监测主要以AAS、ICP及ICP-MS为主,但AAS元素分析有限,ICP法方法检出限相对较高,部分元素的检出限达不到标准的要求,而ICP-MS法灵敏度高,检出限低,适用于多元素同时分析。
固体废弃物中K元素的ICP-TOF-MS分析
固体废弃物中元素监测主要以AAS、ICP及ICP-MS为主,但AAS元素分析有限,ICP法方法检出限相对较高,部分元素的检出限达不到标准的要求,而ICP-MS法灵敏度高,检出限低,适用于多元素同时分析。
固体废弃物中P元素的ICP-TOF-MS分析
固体废弃物中元素监测主要以AAS、ICP及ICP-MS为主,但AAS元素分析有限,ICP法方法检出限相对较高,部分元素的检出限达不到标准的要求,而ICP-MS法灵敏度高,检出限低,适用于多元素同时分析。
固体废弃物中Sr元素的ICP-TOF-MS分析
固体废弃物中元素监测主要以AAS、ICP及ICP-MS为主,但AAS元素分析有限,ICP法方法检出限相对较高,部分元素的检出限达不到标准的要求,而ICP-MS法灵敏度高,检出限低,适用于多元素同时分析。
固体废弃物中Fe元素的ICP-TOF-MS分析
固体废弃物中元素监测主要以AAS、ICP及ICP-MS为主,但AAS元素分析有限,ICP法方法检出限相对较高,部分元素的检出限达不到标准的要求,而ICP-MS法灵敏度高,检出限低,适用于多元素同时分析。
固体废弃物中Ti元素的ICP-TOF-MS分析
固体废弃物中元素监测主要以AAS、ICP及ICP-MS为主,但AAS元素分析有限,ICP法方法检出限相对较高,部分元素的检出限达不到标准的要求,而ICP-MS法灵敏度高,检出限低,适用于多元素同时分析。
固体废弃物中Mg元素的ICP-TOF-MS分析
固体废弃物中元素监测主要以AAS、ICP及ICP-MS为主,但AAS元素分析有限,ICP法方法检出限相对较高,部分元素的检出限达不到标准的要求,而ICP-MS法灵敏度高,检出限低,适用于多元素同时分析。
固体废弃物中Mg元素的ICP-TOF-MS分析
固体废弃物中元素监测主要以AAS、ICP及ICP-MS为主,但AAS元素分析有限,ICP法方法检出限相对较高,部分元素的检出限达不到标准的要求,而ICP-MS法灵敏度高,检出限低,适用于多元素同时分析。
液相色谱法测定固定污染源废气中醛、酮类化合物
本文使用高效液相色谱仪,建立了固定污染源废气中12种醛、酮类化合物的检测方法。在0.10~4.00 μ g/mL浓度范围内建立标准曲线,各化合物线性相关系数均在0.999以上,线性良好。方法检出限在 0.001~ 0.013 mg/m3。0.1 μ g/mL标准溶液重复分析6次,峰面积相对标准偏差均小于3.32 %,重复性良好。加标回收率为81.48 %~ 99.93 %,6次加标实验相对标准偏差小于3 %。该方法简单、准确,重复性好,能够有效检测固定污染源废气中醛、酮类化合物的含量。
普析:原子吸收光谱法测定废气中的锡
样品用硝酸和硫酸进行消解,用火焰原子吸收光度法测定废气固定源中的锡;用石墨炉原子吸收光度法测定废气散源中的锡。
原子吸收光谱法测定废气中铅的探讨
火焰原子吸收法是最常见的金属元素分析法之一,它具有快速、灵敏、准确和干扰少等特点,文章通过实验,分别使用微波消 解法、酸煮法和索氏提取法消解吸附了废气的滤筒,采用火焰原子吸收光谱法测定废气中铅的含量。
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