硝基甲烷无水级

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  • 气相色谱测三卤甲烷和三氯硝基甲烷出峰时间一直重叠

    [color=#444444]我用安捷伦6890N气象色谱测三卤甲烷和三氯硝基甲烷,用的HP-5的色谱柱,检测器温度设为300℃,进样口温度设置成了150℃,升温程序为30℃保持两分钟,以5℃/min的速率升至70℃,结果三氯甲烷和三氯硝基甲烷都是在1.801分钟出峰。我把升温程序改成了25℃保持2min,1℃/min的速率升至30℃保持两分钟,5℃/min的速率升至70℃,其他条件不变,结果三氯甲烷和三氯硝基甲烷都是在1.91分钟处出峰了。请问这是怎么回事?怎么才能让这两个的峰分开呢?[/color]

  • CMC,硝基苯,二氯甲烷进液相

    本人用含CMC的零价铁溶液降解硝基苯,如果直接提取反应溶液经过0.22微米的有机滤头并进入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],会因为粘性较大的CMC堵住色谱柱。所以本人用了二氯甲烷进行了萃取,但依然导致了压力升高,有没有哥哥姐姐能帮忙解答一下的呀?

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硝基甲烷无水级相关的资讯

  • 北京拟发布城镇污水厂大气排放标准 新增非甲烷总烃等指标
    p   对于城镇污水处理厂大气污染物的排放标准,目前全国执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)和《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996),也可参考《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019),但还没有专门的城镇污水处理厂大气污染物国家排放标准。 /p p   近年来,北京市关于城镇污水处理厂恶臭扰民的投诉屡见不鲜,仅2013年到2018年间,北京市环境保护投诉举报热线即受理关于污水处理厂异味问题的市民投诉举报近800件,并呈波动式增加趋势,2018年受理污水处理厂异味投诉数量较2013年增加了三分之一。因此,北京市生态环境局提出《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》研究编制计划。 /p p   近日,北京市生态环境局发布了北京市地方标准《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(征求意见稿),公开征求意见。 /p p   与《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)相比, strong 北京市地方标准《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(征求意见稿)在厂界浓度增加了甲硫醇和非甲烷总烃两项指标,收严了氨和硫化氢两项指标,臭气浓度和甲烷(厂区最高体积浓度)没有变化。在排气筒限值方面,设置了氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇和非甲烷总烃五个指标。 /strong /p p   据统计,2018年北京市共登记城镇污水处理厂(站)133家,设计污水处理能力693万立方米/日,约占全市污水处理总能力的93% 全年实际污水处理量超过19亿立方米,约占全市污水处理总量的95%。可以看出,与数量多、规模小的农村污水处理设施相比,城镇污水处理厂是北京市污水处理的主力军。 /p p   从城镇污水处理厂的规模和实际处理量看,日处理能力10万吨/日以上的污水处理厂15家,实际处理污水量占污水处理总量的73.3% 处理能力为5~10万吨/日的污水处理厂16家,实际污水处理量占比13.6% 处理能力1~5万吨/日的污水处理厂39家,实际污水处理量占11.5% 1万吨/日以下的污水处理厂63家,实际污水处理量仅占1.6%。由此可知,处理能力1万吨/日以上的污水处理厂是城镇污水处理的主体。 /p p   据2018年核发的污水处理厂排污许可证情况,全市共许可城镇污水处理厂122家。其中,仅有10家采取了各生产环节全覆盖的废气收集治理措施,这些污水处理厂多为近年来新建或升级改造,工艺以A2O为主 有32家污水厂对预处理、污泥处理等重点环节配备了废气收集治理设施 其余80家污水厂则没有废气治理设施。 /p p   未来,北京市污水处理厂排污许可证发放的时候,会将这些指标纳入自行监测范围之内。 /p p 附件: a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/950958.shtml" target=" _blank" 《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(征求意见稿) /a /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/950960.shtml" target=" _blank" 《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(征求意见稿) 编制说明 /a /p
  • 上海发布新版《污水综合排放标准》新增多项有机污染物
    p   日前,上海市环境保护局和上海市质量技术监督局联合发布《DB31/199-2018 污水综合排放标准》。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/9af60654-9254-4d87-b33f-9ade95f712b8.jpg" title=" 上海标准.png" alt=" 上海标准.png" / /p p   与2009年上海地标相比,此次标准调整了污染物控制项目 增加了总锑、总铊、总铁、二氯甲烷、硝基酚、硫氰酸盐、多氯联苯、滴滴涕、六六六、壬基酚、六氯代-1,3-环戊二烯、苯胺和多环芳烃、苯系物总量共14项污染物控制项目 取消元素磷污染物控制项目 将现行标准的可溶性钡、五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计)、硝基苯类(以硝基苯计)、总大肠菌群(仅针对涉及生物安全性的废水)等4项指标分别调整为总钡、五氯酚及五氯酚盐(以五氯酚计)、硝基苯类、粪大肠菌群 将现行标准的二甲苯总量调整为1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、和1,4-二甲苯3个项目 /p p   与现行国家标准《GB 8978-1996 污水综合排放标准》相比,第一类污染物增加了总钒、总钴和总锡 第二类污染物增加了溶解性总固体、总磷、总氮、硫化物、总铁、总钡、总锑、总铊、总硼、甲醇、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、苯系物总量、异丙苯、苯乙烯、三氯苯、苯胺、硝基酚、壬基酚、多环芳烃、乙腈、肼、水合肼、一甲基肼、偏二甲基肼、吡啶、二硫化碳、丁基黄原酸、丙烯醛、氯化物、二氧化氯、氯乙烯、三乙胺、二乙烯三胺、硫氰酸盐、鱼类急性毒性、多氯联苯、滴滴涕、六六六、六氯代-1,3-环戊二烯。 /p p   其中,值得注意的是,壬基酚和六氯代-1,3-环戊二烯两个污染物还没有相应的监测标准,未来是工作重点。 /p p   壬基酚是一种重要的精细化工原料和中间体,主要用于生产非离子表面活性剂,润滑油添加剂等,但进入环境中后,是一种内分泌干扰物,有“精子杀手”之称。 /p p 标准全文: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " / a href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201812/attachment/ebefe05b-3d39-402d-8411-88d586c0d4c0.pdf" title=" 上海市地方排放标准.pdf" style=" font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) " DB31/199-2018 污水综合排放标准.pdf /a /p
  • 水质硝基酚类标准正式实施,LC-MS/MS方法助您从容应对
    硝基酚类化合物(Nitrophenols)硝基酚类化合物是一类重要且常用的化工原料,作为原材料或中间体被广泛应用于炸药、医药、杀虫剂、染料、木材防腐剂和橡胶等生产中。伴随工业生产过程,含有该类化合物的废水随之排放至环境中。硝基酚类化合物容易在水体及土壤中残留累积,难以降解,污染环境,危害人类及动植物健康。今年4月24日起,中国环境保护标准《HJ1049-2019水质 硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》正式实施,标志着对硝基酚类污染物更严格的监测与控制。下面,请看岛津为您带来水中硝基酚测定的解决方案。 岛津解决方案 参照标准进行前处理,地表水采用直接进样法,工业废水采用酸碱分配净化法。上机分析使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A与三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用系统,建立了水中硝基酚类化合物的分析方法,5 min内即可完成三种硝基酚类化合物的分析。 岛津三重四极杆质谱仪LCMS-8050 01 仪器条件表1. MRM参数*代表定量离子对。 02 标准溶液配制及样品前处理取三种硝基酚类化合物混合标准贮备液逐级稀释成系列标准溶液,并加入内标,混匀待测。对地表水样品,使用醋酸纤维滤膜(0.22 μm)过滤,取1.0 mL 滤液于棕色进样瓶中,加入10 μL内标使用液,涡旋混匀,上机分析。对工业废水,用氨水或甲酸调节样品pH值至7~9,取5 mL样品置于具塞离心管中,加入1 mL二氯甲烷-正己烷混合溶液,振荡5min,以4000 r/min的转速离心5 min。吸取3 mL上层水相溶液(有机相在下层),用醋酸纤维滤膜(0.22 μm)过滤,然后取1.0 mL滤液于棕色进样瓶中,加入10.0 μL内标使用液,混匀待测。 结果与讨论 线性与检出限 三种硝基酚在表2所示浓度范围内线性良好,方法检出限0.022-0.034 ng/mL,优于标准要求的0.4-0.6 ng/mL。 表2. 三种硝基酚线性范围、方法检出限和测定下限 精密度对低、中、高三个浓度的标准溶液连续进样6针,保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.10~0.20%和0.85~3.30%之间,仪器精密度良好。 表3. 精密度结果 (n=6)实际水样测试与加标回收率 使用本方法分析了地表水和工业废水样品,结果见图1和表4。地表水样品三个不同浓度加标回收率在86.7%~94.5%之间,工业废水样品三个不同浓度加标回收率在87.0%~96.7%之间,满足标准要求,方法可靠。地表水加标回收样品色谱图见图2。地表水和工业废水加标回收结果见图3。 表4. 实际水样分析结果图1. 地表水样品insight色谱图图2. 地表水样品加标insight色谱图 (1.0 ng/ml) 图3. 地表水和工业废水三浓度水平加标回收率柱状图 结 论 使用岛津LCMS-8050建立了5 min内分析水中3种硝基酚类物质的方法,灵敏度比标准要求高一个数量级以上。无论是地表水还是基质复杂的工业废水,皆能轻松应对。客户的需求就是我们的使命,岛津的工程师们永远致力于为客户开发最新、最好的应用方法。 撰稿人:邝江濛 唐雪

硝基甲烷无水级相关的仪器

  • 仪器原理 针对有机废气具有水汽含量高、浓度大、工况复杂等特点,设计开发有机废气在线分析仪,采用全程175℃高温伴热样品传输、高温FID检测,可有效避免样品的损失。115型采用双阀双柱单氢火焰离子化检测器(FID)技术进行甲烷/非甲烷总烃的检测,120型采用双阀三柱单氢火焰离子化检测器(FID)技术进行甲烷/非甲烷总烃和苯系物样品的检测。 样品经内置过滤器过滤后,被采集到定量环中,通过载气作用将定量环中的样品分别送入至色谱柱中进行分离,分离后的组分依次进入FID检测器进行检测,得到准确的定性定量分析结果。仪器特点 分析方法与标准方法一致,采用GC-FID方法检测; 全程高温伴热样品传输、高温FID检测,样品损失小,测量更准确; 连续运行免维护设计,开机自动循环运行,真正意义上的在线分析; 全热法流路设计,可减小样品损失,无水汽凝结,适用于高温高湿弱腐蚀性工况; 单次循环时间小于90s,保证监测实时性; 单次循环可实现非甲烷总烃和苯、甲苯、二甲苯类物质的准确定性定量分析检测; FID检测器火焰熄灭后自动关闭氢气,保证系统安全;应用领域 石化、化工、印刷、喷涂、涂布等有组织有机废气排放在线监测、有机废气回收、治理前/后的在线监测。典型谱图
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  • 系统组成挥发性有机物监测装置:测量CH4/NMHC烟气参数监测装置:测量流量、温度、压力、湿度、O2(根据需求)辅助气体装置:氢气、氮气供应,零气供应,标气系统控制及数据采集装置 直接抽取法(热-湿式)采样系统采样探头 由于可能需要应用于不同的装置,不同工况,比如,VOCs治理设备的入口/出口同时都需要监测,其工况特点不同 我们根据工况设置探头及管线的温度,我们希望尽量保持烟气的工况温度,既不会温度过低,导致凝结,也不会过度加热,导致组份变化,因为,VOCs的沸点在50~260℃,如果过度加热,有可能导致组份的化学反应或物理状态变化。 取样探头带有标准的防护罩。电加热取样探头可以被控制加热到最高200℃。温度控制系统除恒温控制整个取样探头外,在探头掉电或温度过低时可以输出报警信号给系统。探头最高可适应含尘量≤10g/m3。 不锈钢伴热管线 从取样探头抽出的样气通过电伴热取样管线进入样品预处理系统。取样管线是恒功率加热式的,并采用温控器对管线温度进行控制,加热温度可以设定为80-150℃。取样管线设定的温度将可以保证样气在传输过程中气态污染物不会发生冷凝,以保证测量结果的准确性。取样管线的材质为不锈钢,可以防止Teflon材质对VOCs组份的吸附作用。样气预处理系统 由于挥发性有机物的物质种类非常多,有些物质可能会溶解在水中,因此,我们的系统不设置制冷器,高温加热的样气可以直接进入分析仪,Model 55i可接受的样气最高温度为175℃. 预处理单元需对颗粒物、沸点超过250℃以上的焦油等进行滤除。过滤精度高达0.1um,过滤效率为99.995%; 分析仪内部还有一级高温精密过滤器。 分析仪原理 载气把样气从定量环带到色谱柱的前部位置。样气被带到色谱柱时,由于物理和化学的特性,气体成分不同,移动的速率也不同。与其他有机化合物相比,甲烷分子质量轻,移动速度快,所以它是第一个色谱柱底部流出。离开色谱柱后,甲烷通过回转阀倒流,然后到达火焰电离探头。由FID测量甲烷,通过与校准气产生的信号比较,再把甲烷的信号转换成浓度。 一旦探测到甲烷峰值,回转阀自动返回原始的BACKFLUSH(反吹)位置。此时,流经色谱柱的载气的方向已倒转,样气回路被转换到载气之外,返回采样系统。随着色谱柱的载气改向后,非甲烷碳氢化合物(NMHC)被反吹出去,被送到FID里测量。当NMHC到达FID时,产生一个与所有NMHC浓度成比例的信号,通过与已知的标准产生的信号相比较,该信号被转换成ppm读数。 优点 直测测量NMHC 和CH4 NMHC 和CH4同样的采样方式 测量精度高减少基线的漂移 无需冷阱、液氮、高温快速加热装置 不受氧含量变化的影响,O2有一个峰,靠近CH4,显然,O2含量大小导致O2峰变化,对于计算波峰面积的方式,会导致甲烷数据的准确性。我们的甲烷测量是计算峰的高度,非甲烷测量是计算峰的面积。可以完全解决这个问题。 技术参数测量量程0–5/50/500 ppm0–10/100/1000 ppm0–20/200/2000 ppm0–50/500/5000 ppm零点噪音0.025 ppm RMS(300秒平均时间)检测下限50ppb零点漂移每一循环自动校零跨度漂移( 24小时 ) 小于2%跨度(无自动标定时)分析时间约70秒精度2.0%读数或50ppb(以较大值为准)重现性测量值的±2%样气流率最小0.5升/分钟环境温度 15-35°C电源 100 VAC, 115 VAC, 220-240 VAC +/-10%, 50/60Hz, 420W尺寸及重量 16.75”(W) x 8.62”(H) x 23”(D), 50 lbs425 mm(W)× 219 mm(H) × 584 mm(D), 22.7 kg输出0-10VDC电压输出0-20 or 4-20 mA 隔离电流输出(可选)10路继电器输出RS232/RS485, TCP/IP输入16 路DI, 8 路0-10VDC 辅助气体助燃气275至350毫升/分钟 除烃空气,THC0.1ppm燃气25至50毫升/分钟 氢气或100至150毫升/分钟 H2/He混合气体 99.999%,THC0.1ppm,2bar载气25至50毫升/分钟 氮气,99.999%,THC0.1ppm,2bar量程校正气体 已知浓度甲烷丙烷混合气,进流压力为1 Kg/cm2 管路吹扫气体无油无水仪表气, 10 L/min, 0.2MPa, THC 1 ppm 防爆环境的应用正压防爆机柜P”X”,吹扫,适用于一级一区(0,1,2) IIC T4(最高等级危险气体防爆等级) FID自身燃料气体氢的检测 防爆分析小屋(站房)严格按照国家GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备》及相关标准的基础上,可根据用户具体要求在技术条件允许且符合相关标准的情况下增减相应配置。现场只要提供电、气,在线分析仪表即可在危险场所安全、稳定、可靠的运行,同时操作人员的安全也得到保障。 ? 小屋内配备有通风、换气、过滤装置,可定时通风换气,保持室内空气新鲜。小屋内配备有报警连锁盘(含气体传感器及控制器)及报警警笛,当有可燃/有毒气体泄漏时,报警警笛会发出报警,以保护人身安全。? 采用特殊加工技术,均达到密封性、防腐、防尘、控制温度等功能。结构负载能力为250Kg/m2,屋顶最小承受力为500Kg/m2。小屋设有良好的内外接地。? 全封闭系统,为现场分析创造安全环境。整体防爆功能。高质量的报警信号输出(DCS)防尘、防水防静电、防火花功能。恒温、恒湿功能。防振动功能。隔离环境污染功能。抗环境腐蚀功能、抗现场干扰。
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  • 应用领域石化行业电子半导体业线路板第三方检测医药橡胶/塑料制品 涂料与油墨汽车制造与维修印刷与包装印刷家具制造表面涂装黑色冶金 系统组成挥发性有机物监测装置:测量CH4/NMHC,苯,甲苯,二甲苯,苯系物,高反应性VOCs(根据需求)烟气参数监测装置:测量流量、温度、压力、湿度、O2(根据需求)辅助气体装置:氢气供应,零气供应,标气系统控制及数据采集装置 系统特点基于热态测量设计和组成,可接受的样气温度可达220℃能实现成份分析 THC/CH4/NMHC 苯、甲苯、二甲苯 苯系物:(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯) 美国光化测站56种VOC、高反应性VOC,可测量组份多达90种量程宽 :0-50/500/5000/50000/500000 ppm(可选择)分析时间迅速:每分钟一笔数据;既可满足合规的连续性要求,又可满足治理设备的工艺控制要求 校准: 系统全程校准,国标规定,可确保整个分析系统的准确性。 仪器校准,方便VOC监测系统的查修 直接抽取法(热-湿式)采样系统 采样探头 由于可能需要应用于不同的装置,不同工况,比如,VOCs治理设备的入口/出口同时都需要监测,其工况特点不同 我们根据工况设置探头及管线的温度,我们希望尽量保持烟气的工况温度,既不会温度过低,导致凝结,也不会过度加热,导致组份变化,因为,VOCs的沸点在50~260℃,如果过度加热,有可能导致组份的化学反应或物理状态变化。 取样探头带有标准的防护罩。电加热取样探头可以被控制加热到最高200℃。温度控制系统除恒温控制整个取样探头外,在探头掉电或温度过低时可以输出报警信号给系统。探头最高可适应含尘量≤10g/m3。 不锈钢伴热管线 从取样探头抽出的样气通过电伴热取样管线进入样品预处理系统。取样管线是恒功率加热式的,并采用温控器对管线温度进行控制,加热温度可以设定为80-150℃。取样管线设定的温度将可以保证样气在传输过程中气态污染物不会发生冷凝,以保证测量结果的准确性。 取样管线的材质为不锈钢,可以防止Teflon材质对VOCs组份的吸附作用。样气预处理系统 由于挥发性有机物的物质种类非常多,有些物质可能会溶解在水中,因此,我们的系统不设置制冷器,高温加热的样气可以直接进入分析仪,Model 5800可接受的样气最高温度为220℃. 预处理单元需对颗粒物、沸点超过250℃以上的焦油等进行滤除。过滤精度高达0.1um,过滤效率为99.995%; 分析仪内部还有一级高温精密过滤器。 分析仪原理A.样品由载气携带通过分离管柱分离:(可测定的成分及分离方式如下)THC透过无分离效果的熔硅毛细空管,将样品一同吹出CH4透过具强吸附性的分子筛,仅允许CH4通过VOCs针对不同用户的分析要求,透过不同分离效果的管柱组合,来实现定制化测量 B.使分离后的有机物进入FID,在氢火焰中被电离成碳阳离子和电子,其产生的微电流,经由信号放大器输出信号。 技术参数分析方法:GC-FID气相色谱火焰离子法 量程范围: 0-50ppm/500ppm/5000ppm/5%/50% 以甲烷计 准确度: ±1% F.S. 或 ±0.1 ppm(取其优者) 检测限:0.05 ppm 重现性: ±1% F.S. 或 ±0.1 ppm(取其优者) 零点漂移:±1% F.S. 或 ±0.1 ppm(取其优者) 量程漂移: ±1% F.S. 或 ±0.1 ppm(取其优者) 分析时间:1分钟 (平均) 样品流速:-分析用样品:600 ml/min-样品更新速率:3 - 10 L/min. max. 校准周期:每天-每周,使用者可自行设定 系统报警: 仪器故障 / 校正故障 / 侦测器(FID)故障 输出: Modbus /TCP/IP/ 4-20mA / RS232 / RS485 /USB样品稳定: 15-45℃, 85% RH (无冷凝) 环境条件: 操作温度:0-45℃, 0-85% RH (无冷凝) 存储温度:-20-60℃, 0-85% RH (无冷凝)进样温度:150℃ 电源: AC 220V, 50/60Hz, 1.5 Kw 尺寸: W x D x H = 482 x567 x 355 mm 重量: 45Kg 辅助气体燃料气体: H2, 30 ml/min, 0.2MPa, 纯度99.999%, THC 0.1 ppm 助燃气体: 无油无水仪表气, 300 ml/min, 0.2MPa, THC 0.1 ppm 载气: 无油无水仪表气, 60 ml/min, 0.2MPa, THC 0.1 ppm 零点校正气体: 无油无水仪表气, 0.2MPa, THC 0.1 ppm (载气为空气) 无油无水氮气, 0.2MPa, THC 0.1 ppm (载气为氮气) 量程校正气体: 未知浓度之碳氢化合物平衡于空气中(载气为空气),进流压力为1Kg/cm2 未知浓度之碳氢化合物平衡于氮气中(载气为氮气) ,进流压力为1Kg/cm2 管路吹扫气体: 无油无水仪表气, 10 L/min, 0.2MPa, THC 1 ppm 防爆环境的应用正压防爆机柜P”X”,吹扫,适用于一级一区(0,1,2) IIC T4(最高等级危险气体防爆等级) FID自身燃料气体氢的检测 防爆分析小屋(站房)严格按照国家GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备》及相关标准的基础上,可根据用户具体要求在技术条件允许且符合相关标准的情况下增减相应配置。现场只要提供电、气,在线分析仪表即可在危险场所安全、稳定、可靠的运行,同时操作人员的安全也得到保障。 ? 小屋内配备有通风、换气、过滤装置,可定时通风换气,保持室内空气新鲜。小屋内配备有报警连锁盘(含气体传感器及控制器)及报警警笛,当有可燃/有毒气体泄漏时,报警警笛会发出报警,以保护人身安全。? 采用特殊加工技术,均达到密封性、防腐、防尘、控制温度等功能。结构负载能力为250Kg/m2,屋顶最小承受力为500Kg/m2。? 小屋设有良好的内外接地。? 全封闭系统,为现场分析创造安全环境。整体防爆功能。高质量的报警信号输出(DCS)防尘、防水防静电、防火花功能。恒温、恒湿功能。防振动功能。隔离环境污染功能。抗环境腐蚀功能、抗现场干扰。
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硝基甲烷无水级相关的耗材

  • 日本北川172S三氯硝基甲烷 Cl3CNO2检测管
    测量气体化学分子式型号测量范围(ppm)颜色的变化有效期(年)试管数量/盒变化前变化后三氯硝基甲烷Cl3CNO2 172S0.1—16.00.05—8.0白色粉红色12χ5
  • 激光甲烷探测器
    激光甲烷探测器是德国进口的高精度甲烷浓度探测仪器,它采用全球领先的调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS),能够在60米远的距离高精度探测甲 烷浓度,瓦斯浓度和甲醇浓度,探测灵敏度高达1ppm,探测速度高达0.1秒。激光甲烷探测器特点可探测60米外的甲烷瓦斯甲醇浓度,超级安全,非常适合危险区域作业超级紧凑,超轻设计,装入口袋即可携带操作方便,手持式操作,如同使用大哥大超级易用,一键即可获得结果是最快最安全的高精度瓦斯浓度探测器激光甲烷探测器参数尺寸:70x179x42毫米重量:600克探测气体:甲烷,瓦斯,CH4技术原理:可调谐二极管激光吸收光谱技术TDLAS探测距离:高达60米测量范围:1-50000ppm.m测量精度:+/-10%@100ppm.m测量速度: 约0.1秒报警声响:72-76dB电池:可充电NIMH电池充电时间:4小时电池续航:充满后工作6小时工作环境温度:-17到50摄氏度工作环境湿度:30-90%RH
  • 进口高氯酸镁, 无水, 干燥剂, 片状,
    OEA颗粒大小: 0.7 to 1.2mm OEA货号:R42000.025G 高氯酸镁,无水, 干燥剂, 片状 25gmR42000.100G 高氯酸镁,无水, 干燥剂, 片状 100gmR42010.025G 高氯酸镁,无水, 自动指示, 干燥剂, 片状 25gmR42010.100G 高氯酸镁,无水, 自动指示, 干燥剂, 片状 100gm 瑞士Santis 货号:SA990712 高氯酸镁,无水, 干燥剂 颗粒 100gmSA990712B 高氯酸镁,无水, 自动指示 颗粒 100gm SAAR171 Anhydrone, 8-20 Mesh 干燥剂, 片状 454g 应用: 干燥管试剂填料&mdash 吸水 适用仪器及货号:CE, Finnigan, Thermo Electron (TE) 338 219 00 100g 瑞士santis: SA990712 SA990712B 100gElementarTM(EL): 03 679 901 454gPerkin ElmerTM(PE): 0240-1119 100gEurovector : E10507 100g SerCon: SC0022 SC0023 100gLECO: 501-171 454g北京华唯盛嘉科技有限公司经营范围英国OEA元素分析,瑞士Santis的元素分析,英国Labco顶空进样瓶,各种进样隔垫,英国Labhut色谱耗材,德国GTG的样品储存瓶,美国NIST标样,同位素标样,德国的玻璃碳,美国石英棉产品等等。 010-57232301 010-84671990 QQ:1728940117

硝基甲烷无水级相关的试剂

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