种卤代烃

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种卤代烃相关的耗材

  • 卤代烃Halogenated 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:卤代烃Halogenated Hydrocarbons 100/a (8) 检测管检测管名称测量范围订货号卤代烃Halogenated Hydrocarbons 100/a (8)100 to 2,600 ppm8101601
  • TO-14A 氯代烃混合气 (19种成分)
    TO-14A 氯代烃混合气 (19种成分)所提供的高品质空气检测标准气体均来自Spectra/Linde和Scott/Air Liquide。符合高端实验室要求,标准来自两个不同标准气体制造商的测量标准。混合气NIST重量溯源。所有产品都带有鉴定证书和唯一序列号。一次性气瓶,无需租金。生产商可应要求对气体重新鉴定。一般稳定性的保质期为12个月。四氯化碳 氯仿 1,1 - 二氯乙烷 1,2 - 二氯乙烷 1,1 - 二氯乙烯 顺式-1,2 - 二氯乙烯1,2 - 二氯丙烷 顺式-1,3 - 二氯丙烯 反式-1,3 - 二氯丙烯 氯化乙烷 六氯-1,3 - 丁二烯 氯甲烷 二氯甲烷 1,1,2,2 - 四氯乙烷 四氯乙烯 1,1,1 - 三氯乙烷 1,1,2 - 三氯乙烷三氯乙烯 氯乙烯1 ppm/氮中, 104 升 @ 1,800 psicat.# 34402 (ea.) 1 ppm/氮中 110 升 @ 1,800 psicat.# 26350 (ea.) 1 ppm /氮中, 110 升 @ 1,800 psi (Pi-瓶标注压力)cat.# 34402-PI (ea.) 100 ppb /氮中, 104 升 @ 1,800 psicat.# 34422 (ea.) 100 ppb/氮中, 110 升 @ 1,800 psicat.# 26351 (ea.) 100 ppb/氮中, 110 升 @ 1,800 psi (Pi-瓶标注压力)cat.# 34422-PI (ea.)No data pack available.
  • TO-14A 氯代烃混合气 (19种成分)
    TO-14A 氯代烃混合气 (19种成分)所提供的高品质空气检测标准气体均来自Spectra/Linde和Scott/Air Liquide。符合高端实验室要求,标准来自两个不同标准气体制造商的测量标准。混合气NIST重量溯源。所有产品都带有鉴定证书和唯一序列号。一次性气瓶,无需租金。生产商可应要求对气体重新鉴定。一般稳定性的保质期为12个月。 中文描述:四氯化碳氯仿1,1 - 二氯乙烷1,2 - 二氯乙烷1,1 - 二氯乙烯顺式-1,2 - 二氯乙烯1,2 - 二氯丙烷顺式-1,3 - 二氯丙烯反式-1,3 - 二氯丙烯氯化乙烷六氯-1,3 - 丁二烯氯甲烷二氯甲烷1,1,2,2 - 四氯乙烷四氯乙烯1,1,1 - 三氯乙烷1,1,2 - 三氯乙烷三氯乙烯氯乙烯 英文描述:Carbon tetrachlorideChloroform 1,1-Dichloroethane1,2-Dichloroethane1,1-Dichloroethene cis-1,2-Dichloroethylene1,2-Dichloropropane cis-1,3-Dichloropropenetrans-1,3-DichloropropeneEthyl chlorideHexachloro-1,3-butadieneMethyl chlorideMethylene chloride1,1,2,2-TetrachloroethaneTetrachloroethylene 1,1,1-Trichloroethane 1,1,2-TrichloroethaneTrichloroetheneVinyl chloride 订货信息: 货号描述容积参数34402 1 ppm in nitrogen, 104 liters @ 1,800 psi 104 liter Blend tolerance: ±10% Analytical accuracy:±5% 26350 1 ppm in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psi 110 liter Blend tolerance: ±10% Analytical accuracy:±5% 34402-PI 1 ppm in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psi (Pi-marked Cylinder) 110 liter (Pi-marked) Blend tolerance: ±10% Analytical accuracy:±5% 34422 100 ppb in nitrogen, 104 liters @ 1,800 psi 104 liter Blend tolerance: ±10% Analytical accuracy:±10% 26351 100 ppb in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psi 110 liter Blend tolerance: ±20% Analytical accuracy:±10% 34422-PI 100 ppb in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psi (Pi-marked Cylinder) 110 liter (Pi-marked) Blend tolerance: ±20% Analytical accuracy:±10% Spectra (Linde) 104 L Cylinders:Aluminum constructionSize: 8 x 24 cmVolume/Pressure: 104 liters of gas @ 1,800 psiOutlet Fitting: CGA-180Weight: 1.5 lb/0.7 kgScotty (Air Liquide) 110 L Cylinders (PI-marked Cylinders for EU Regulations):Aluminum constructionSize: 8.3 x 29.5 cmVolume/Pressure: 110 liters of gas @ 1,800 psiOutlet Fitting: CGA-180Weight: 2.2 lb/1 kgU.S. DOT Specs: 3AL2216No data pack available. Quantity discounts not available.

种卤代烃相关的仪器

  • Thermo Scientific 5900-A 总烃、甲烷和非甲烷总烃在线分析仪产品概况:Thermo Scientific™ 5900-A 总烃、甲烷和非甲烷总烃在线分析仪采用技术成熟、性能稳定的GC-FID 技术对环境空气中的总烃、甲烷和非甲烷总烃进行24 小时/7 天连续定性和定量分析,检测限可达ppb 级。分析仪内置采样泵抽取样气,经过除尘等预处理后,通过定量环进入分析仪,载气携带样气分别进入甲烷柱和总烃柱,甲烷和总烃分别由高灵敏度FID 检测器检测、定量,内置工作软件自动完成数据采集、分析、处理、存储和传输。分析仪带有反吹功能,可以缩短分析周期,避免交叉污染。分析仪内置带温控切换阀,避免高沸点物质残留;全流路的高精度电子压力控制系统提高气体流路控制精度,保证了数据的重复性和准确性以及仪器长期运行的稳定性。产品技术特点:• 符合国家标准方法• 高灵敏度检测器:检出限≤30ppb,线性范围宽;自动点火和保护功能• 全流路高精度电子压力/ 流量控制(EPC):支持灵活配置和远程诊断• 实时/ 历史谱图查询分析:提供实验室级别的色谱分析软件能力• 19”标准机柜安装形式:适用于标准机柜系统集成• 灵活的系统集成:可以配合各种前置采样系统以及环保数据格式要求快速完成现场部署系统集成:由 5900-A 总烃、甲烷和非甲烷总烃分析仪、动态校准仪、相关气体发生器组成的系统,可以完成自动采样、自动分析、自动数据处理以及自动单点/ 多点检查和校准。以下是赛默飞推荐的在线监测系统的集成方案。详情请咨询赛默飞应用专家。
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  • Thermo Scientific 5900型甲烷和非甲烷总烃在线监测系统系统描述Thermo Scientific 5900系列甲烷和非甲烷总烃在线监测系统采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,加上先进的在线VOCs富集系统设计,采用直测法对环境空气中的甲烷和非甲烷总烃进行24小时×7天连续定量分析,检测限可达ppb级。样品气经过在线除尘等预处理后进入分析仪,分析仪内置采样泵将样品导入定量环和预浓缩管进行精确定量,然后由预置程序控制切换阀,样气被载气带入专用色谱柱进行分离,分离后的组分依次进入检测器检测,内置工作软件自动完成数据采集、分析、处理、存储和传输。分析仪内置带温控切换阀,避免高沸点物质残留;全流路的高精度电子压力控制系统提高气体流路控制精度,保证了数据的重复性和准确性以及仪器长期运行的稳定性;内部集成的恒温色谱柱箱和带程序升温色谱柱箱可以满足甲烷和非甲烷总烃的准确定量。系统特点19” 标准机柜安装形式预浓缩+气相色谱结合氢火焰离子化检测器(GC-FID)全流路高精度电子压力/流量控制(EPC)多种校准/检查方式实时/历史谱图查询分析系统集成由5900系列甲烷和非甲烷总烃分析仪、动态校准仪、相关气体发生器组成的系统,可以完成自动采样、自动分析、自动数据处理以及自动单点/多点检查和校准。且甲烷和非甲烷总烃分析仪采用一体化设计,一台设备集成气体采样富集、色谱分析检测、分析仪控制和数据处理软件。详情请咨询赛默飞应用专家。
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  • GC7900非甲烷总烃测试专用色谱仪是上海天美科学仪器有限公司在GC7900平台上打造的专用配置。仪器采用阀进样方式实现一次进样同时检测总烃和甲烷含量,一次测定非甲烷总烃的结果,操作简便。 快速、稳定、高效的柱温箱 最大加热速率:40℃/min(≤200℃)。 室温上5℃ 控制,温控范围大,满足各种应用需求。 具有9阶程序升温功能。 同时安装3个进样口 采用背压阀控制方式的分流/不分流进样器,保证稳定的柱前压力,提高毛细管的系统的稳定性。 带隔膜清洗的分流/不分流进样口,有效防止鬼峰的出现。 填充柱进样口应用于填充柱和大口径毛细管柱的分析。 同时安装3个检测器,7种检测器可选 用户可根据分析要求,同时安装3个检测器,7种检测器可选。 FID、TCD、ECD、FPD、NPD、PID、微型TCD 7种检测器。 具有3路模拟信号输出,1路数字输出端口。 触摸式键盘操作,超大 LCD 显示 清晰显示仪器工作状态。 可同时显示两路检测器的实时色谱图。 键盘设置仪器运行参数。 主要特点1、反控工作站,大LCD显示,简便易学。2、电子流量显示功能,操作更方便。 3、单FID配置,消除双FID配置因灵敏度差异引起的误差。 4、阀进样一次实现非甲烷总烃的测试。 5、专用色谱柱保证氧与甲烷分离,消除氧干扰峰对总烃定量的干扰。 6、配套高效催化燃烧除烃设备,确保定量的准确性。最新《GC7900气相色谱仪》产品样本,其中的技术参数经过产品工程师仔细研究、核对,以求准确;涉及产品外观和颜色,以实物为准;该样本的信息说明和相关技术指标,如有变更,恕不另行通知。
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种卤代烃相关的试剂

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  • 【求助】胶黏剂中卤代烃的测定

    大家有做过胶黏剂中卤代烃的吗?其中的1,2-二氯乙烷和乙酸乙酯能分开吗?我们用的是温岭GC9790,DB-1的色谱柱,35度恒温25分钟,然后程序升温

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  • 岛津应用:顶空-GCMS 法测定土壤中15 种挥发性卤代烃
    随着化学工业和石油开采业的快速发展,废气和废水对周围土壤都会造成污染,在全国土壤污染状况普查中要求对污水灌溉区域和重点污染企业周边的挥发性有机物的污染状况必须进行监测。但多年来,国内外对大气和水体中的 VOCs 研究报道较多,而对土壤中的 VOCs 研究较少。因此建立高效灵敏分析土壤中的 VOCs 的检测方法尤为重要。 本文提出了一种简便快捷的检测方法,在土壤样品中加入基质修正液,经顶空处理后,用气相色谱质谱联用法对土壤样品中的挥发性卤代烃有机污染物进行定性定量分析。方法操作简便、准确灵敏、干扰少,从而有效地对土壤污染状况进行风险评估。 了解详情,敬请点击《顶空-GCMS 法测定土壤中15 种挥发性卤代烃》 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • “公约受控卤代烃减排成效评估和预测预警研究”课题绩效评价会顺利召开
    2023年2月28日,国家重点研发计划项目“公约受控卤代烃减排成效评估和预测预警研究”课题绩效评价会在北京大学环境大楼召开。会议由北京大学主办,相关领域的院士、领导、专家以及项目负责人、课题负责人及项目骨干近60人现场参会。会议开始,项目负责人北京大学胡建信教授介绍了各位参会领导、专家,以及项目组成员。出席会议的领导有北京大学科研部张琰副部长、生态环境部大气司董文福处长。课题绩效评价专家组组长由清华大学郝吉明院士担任,成员包括任其龙院士、张玉军主任、余刚教授、龚山陵研究员、黄业茹研究员、邵敏教授、李春喜教授。项目跟踪专家张远航院士和柴发合研究员也参加了验收会。参会领导参会专家胡建信教授从项目由来和新需求、项目目标、研究课题和技术路线、考核指标和预期成果、经费分配、项目管理六方面对“公约受控卤代烃减排成效评估和预测预警研究”项目进行了总体介绍,项目所面对的国家需求包括:(1)国家或地方是否遵守减排时间表的履约成效评估;(2)认识和预测ODS和HFCs排放对臭氧层和气候变化影响;(3)环境友好和经济有效的替代减排技术开发。项目下四个课题分别针对清单技术、监测技术、模型方法、减排技术开展研究,解决相应的科学和技术问题。华北电力大学吴婧副教授、复旦大学姚波研究员、中国环境监测总站袁懋正高级工程师、浙江省化工研究院张建君正高级工程师分别对四个课题的指标完成情况、主要研究成果和创新点及人才培养、组织管理和经费使用情况进行汇报。项目负责人及课题发言人(从左到右依次为:胡建信、吴婧、姚波、袁懋、张建君)专家组在听取课题汇报和审阅资料后,经过质询和论证,依次提出指导意见。专家组对项目及课题研究成果给予充分肯定,一致通过4个课题绩效验收。生态环境部大气司董文福处长指出项目为可持续履约提供了技术支持和部分技术解决方案,建议未来继续深化研究,支撑国家履约。项目组合影
  • [论文解读]Nature Climate Change:极短寿命卤代烃放大了热带平流层底部的臭氧层损
    胡孝依同学:浙江大学环境与资源学院2021级硕士研究生,主要研究方向为消耗臭氧层物质排放反演,目前已在Environmental Pollution,Environmental Science and Ecotechnology期刊发表第一作者论文2篇。第一作者:Julián Villamayor通讯作者:Alfonso Saiz-Lopez通讯单位:Institute of Physical Chemistry Rocasolano文章链接:https://doi.org/10.1038/s41558-023-01671-y论文发表时间:2023年5月研究亮点1.首次量化了极短寿命卤代烃(VSLSs)对热带平流层底部臭氧层损耗的贡献程度达四分之一2.通过未来预测发现VSLSs在21世纪将对热带平流层底部的臭氧层损耗产生持续性影响3.未来需要进行人为源VSLSs的减排,以保护平流层底部的臭氧层(注:以上为这位同学的论文解读,非论文原作者意思)研究不足(或未来研究)1. 即便包含所有VSLS,仍存在近三分之一的臭氧变化率无法被解释,未来需要进一步探明未知的驱动因素2. 准确定量各种ODS的历史排放和预测未来排放对气候-化学模型的模拟结果至关重要(注:以上为这位同学的论文解读,非论文原作者意思)全文概要蒙特利尔议定书的成功履约,使得长寿命消耗臭氧层物质的生产消费和排放大幅削减,平流层臭氧开始恢复。然而,近期有研究表明热带平流层底部臭氧浓度在过去的20年内呈现持续性下降趋势,这可能会造成热带地区的紫外线辐射增强。极端寿命卤代烃(VSLS)可以进入平流层底部,造成臭氧损耗,但其对平流层底部臭氧损耗的贡献程度和化学机制尚未研究清楚。本研究使用化学-气候模型,模拟了无VSLS排放,包含所有VSLS排放,包含自然源VSLS排放和包含人为源VSLS排放四种情景下,平流层臭氧的历史变化。最后,本研究在RCP6.0和8.5情景下设计了人为源VSLS排放和减排情景,量化了人为源VSLS对未来臭氧变化的贡献程度。研究结果表明,VSLS排放可以解释近四分之一的热带平流层底部臭氧损耗趋势。人为源VSLS排放将在未来(直至2100年)对臭氧层造成持续性损耗,未来需要考虑减排人为源VSLS。背景介绍虽然平流层臭氧层开始恢复,但热带平流层底部的臭氧却在1998-2018年呈现持续性下降趋势,引发了对臭氧层保护和气候变化的担忧。随着长寿命消耗臭氧层物质的大幅削减,短寿命卤代烃(VSLS)成为了臭氧层恢复道路上的一大不确定性因素。大多数VSLS的寿命使得它们足以进入平流层底部,造成臭氧损耗。然而目前关于VSLS对平流层底部臭氧损耗的贡献程度和化学机制尚未了解清楚。本研究基于气候-化学模型,设计了多种对照模拟情景,量化了VSLS对1998-2018年间平流层底部臭氧损耗的贡献程度。最后,通过未来预测揭示了人为源VSLS将在21世纪造成持续性的臭氧损耗,未来需要考虑减排人为源VSLS。结果讨论1998-2018年热带平流层底部臭氧变化情况:(a)相对于1998-2018年平均水平的去季节性月均臭氧水平。黑线为观测,蓝线为包含所有VSLSs的模拟结果,橙线为无VSLS的模拟结果;(b)热带平流层底部臭氧水平变化率在垂直高度上的分布。黑线为观测,蓝线为包含所有VSLSs的模拟结果,橙线为无VSLS的模拟结果;(c)热带平流层底部臭氧水平变化率柱状图。灰色柱子为观测,蓝色柱子为包含所有VSLS的模拟结果(青色柱子和浅黄色柱子分别为仅包含自然源VSLS和仅包含人为源VSLS的模拟结果),橙色柱子为无VSLS的模拟结果。相比于不包含VSLS的模拟结果,包含所有VSLS的模拟结果与实际观测到的臭氧下降率更为符合,若不包含VSLS,会导致近四分之一的热带平流层底部臭氧损耗无法被解释。臭氧损耗反应速率模拟结果:(a)各卤素中间体对臭氧损耗反应速率的贡献量柱状堆积图。柱子上的百分比代表相对于无VSLS情景下,各物质反应速率的增量百分比。柱子的顶部的百分比是相对于无VSLS情景下,所有物质反映速率增量百分比之和;(b)各物质对1998-2018年臭氧水平相对。自然源VSLS排放造成的净臭氧损耗速率比无VSLS情景下高出6.2%,而人为源VSLS排放仅比无VSLS情景高出0.5%。包含所有VSLS排放造成的净损耗速率比无VSLS情景高出6.7%。相比于无VSLS情景,包含所有VSLS排放后,臭氧损耗的增量主要来自卤素催化损耗这一化学过程。热带平流层底部臭氧的未来预测:(a)在RCP8.5和RCP6.0情景下,未来(一直到2100年)臭氧水平相对于2018年的变化率;(b)RCP6.0且实施人为源VSLS减排情景下,臭氧变化率在水平和垂直高度上的分布情况;(c)同b,但在RCP8.5且不试试人为源减排。如果不减排人为源VSLSs,到2100年造成的热带平流层底部臭氧层损耗可能会额外增加近四分之一。ReferenceVillamayor, J., Iglesias-Suarez, F., Cuevas, C. A., Fernandez, R. P., Li, Q., Abalos, M., Hossaini, R., Chipperfield, M. P., Kinnison, D. E., Tilmes, S., Lamarque, J.-F. & Saiz-Lopez, A. Very short-lived halogens amplify ozone depletion trends in the tropical lower stratosphere. Nature Climate Change 13, 554-560, doi:10.1038/s41558-023-01671-y (2023).【方雪坤大气环境和全球变化课题组】方雪坤,浙江大学环境与资源学院,博士生导师,国家重大青年人才计划入选者。2014-2019年在美国麻省理工学院担任博士后和研究员。研究领域为臭氧层保护、碳中和、全球环境变化等,特别是全球与区域的消耗臭氧层物质和温室气体的排放溯源及应对研究。以第一作者和通讯作者发表30多篇论文,包括2篇Nature共同一作,IF5=60.9)、2篇Nature Geoscience(一作并通讯,IF5=19.6)、1篇PNAS(通讯,IF5=12.78),篇均影响因子14.0。研究成果被联合国环境规划署(UNEP)和世界气象组织(WMO)《平流层臭氧科学评估》报告(每四年一次)正面引用。担任中国生态环境部《蒙特利尔议定书》履约专家组成员、中国环境科学学会环境规划专业委员会副主任委员、2022年WMO臭氧层评估报告共同作者等。获2021年中国环境科学学会青年科学家奖。
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