水体检材

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水体检材相关的耗材

  • 水体(实验室)微生物样本采集盒
    样本类型:用于实验室水体微生物样本的采集、运输和储存等 产品特点:&bull 适用于实验室环境下保存水体微生物&bull 配备0.5μm滤膜过滤杂质,0.22μm滤膜富集样本,且采集耗材均为无菌产品&bull 样本在保存液中常温(25℃)存储可长达30天&bull 保存液有效防止样本中微生物发生改变 应用场景:该产品可用于科研机构、实验室水体微生物的采集及相关科学研究 产品构成:&bull 5μm滤膜×2&bull 0.22μm滤膜×2&bull 15ml样本保存管×1&bull 无菌镊子×1&bull 回寄袋×1&bull 采样指南×1&bull 一次性手套×1
  • 苯有害气体检测管/气体检测管/苯快速检测管
    苯有害气体检测管/气体检测管/苯快速检测管由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品型号齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。苯有害气体检测管/气体检测管产品介绍: 比长式气体检测管原理及使用方法 原理 CO、CO2、H2S、O2、SO2、NH3等检测管的基本测定原理为线性比色法,即被测气体通过检定管与指示胶发生有色反应,形成变色层(变色柱),变色层的长度与被测气体的浓度成正比。 苯有害气体检测管/气体检测管使用方法:一:各种检测管都可与CZY-50型气体检定管用圆筒型正压式采样器等配套使用。 二:用于测定现场用空气冲洗采样器后,取一定体积的现场空气,把检定管两端切开,用短胶管将检定管的下端(浓度标尺有“0”的一端)连接在采样器(检定器)的出气口上,按规定时间匀速通过检定管,然后按检定管变色柱(或变色环)上端指示的数字,直接读取被测气体的百分浓度。 注意事项:保存温度不超过40℃使用者必须是经过正规培训的专业检测人员。采样量与进气速度必须与检测管型号相匹配。产品严禁日光照射,需放在避光保存于阴凉干燥处专用检定器必须定期检验,以确保测量结果的准确性。气体检测管出现裂隙或断尖等现象时应视为报废,不可再用。苯有害气体检测管/气体检测管产品用途: 适用于煤炭、电力、化工、冶金、地质勘探和医药、科研等行业和部门气体分析,迅速测定空气中有害气体浓度的工具。
  • QT-SQ0101水平型水体取样器
    水平型水体取样器的设计主要用于静水或动水的近底取样,允许取样时携带海底沉积物和泥沙。水平型水体取样器可以系在任何直径为10mm的线缆上,取样深度不受限制。当沉入水中取样时,取样管处于完全敞开状态,使水样带着沉积物和泥沙毫无阻拦地穿过敞开的取样管。取样过程中,在平衡方向舵的作用下,柱面与水流方向保持一致。在报信器释放之前,取样器盖出于开启状态,不会阻碍穿过完全开启状态的取样管的自由流动的水流。一个被大家认可的盖附加密封装置保证样品绝对不会渗漏。取样管完全不含金属,因此样品不会污染。出口和空气进口旋塞使样品的转移操作非常简单。当到达预期取样深度时,一个由报信器操纵的释放装置将取样器关闭。随后,所采的水样可以在实验室中对其质量、沉积物粒度大小和光物质组分等进行检测。就像在浮游植物生产力研究中所规定的那样,不透明的取样管可阻止光线照射样品中的有机体。水平型水体取样器可以设计成完全透明的塑料管,用来对样品中的物质进行可视化研究。 技术规格:取样管:透明管、高强度PC管,2L主体结构:优质不锈钢绳索:标配20米

水体检材相关的仪器

  • 荧光叶绿素a水体检测仪 TE-1020型采用荧光检测技术,灵活方便的手持式设计,特别适用于野外现场的快速测定 . 采用双通道设计,同时测量叶绿素A和浊度含量,并根据浊度数值对叶绿素A数据予以自动修正,从而提高精度,为您提供更加快速和准确的测量 .广泛适用于海洋监测、自来水、污水处理厂、水文水利、养殖渔业、大学和科研研究所,环保研究机构 。厂家直销、支持定制、质保三年、上门指导。荧光叶绿素a水体检测仪 TE-1020型技术参数:1.型号: TE-1020便携式叶绿素A测定仪2.测量时间: 5秒 3.检测项目: 活体叶绿素 4.开机预热时间: 5秒 5.检测范围: 0-500ppb 6.显示: 5寸触摸显示屏 7.检出限: 0.5ppb 8.打印:具有打印功能9.样品管: 专用10mm方型测试管10.自动休眠 :无操作5分钟后休眠11.测量精度: 5% 12.检测器 :荧光检测器(测定范围:300~1000nm) 13.外形尺寸: 200x155x50mm 14.光源: 进口光源15.重量: 1000g 16.数据存储 : 可存储100万组数据,可自由调用查看 17.数据传输: 配备USB接口和串口传输功能 18.系统 :专用水质检测系统 19.工作环境:5-50℃20.电源:内置锂电池或DC12V适配器
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  • 产品概述: HD-DX型发光细菌毒性分析仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼类、水蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。 符合国标“GB/T15441-1995水质急性毒性的测定—发光细菌法”和国际标准(ISO11348-3)。 应用行业: 生物污染、有毒化学物质、有毒有害废弃物、市政排水、雨水检测、钻井液和泥浆检测、采矿业、废水、土壤和水体检测、工业废水排放检测、工艺水检测、海水检测、医疗/制药产品检测、食品包装检测、个护用品和家用化学品检测、沉积物检测、雨水径流检测、固体样品检测、食品加工水检测; 检测原理: HED-DX型发光细菌毒性分析仪执行双重功能:毒性测试和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌进行毒性测试,这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光,如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。HED-DX型的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。其检测结果可与标准毒性物HgCl2或七水硫酸锌对照得出相应的毒性等级。仪器特点: 1、符合国家标准(GB/T154411995)及国际标准(ISO11348-3); 2、对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统; 3、样品制备后15分钟内得到结果,快速、可靠、可再现; 4、检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关,可应用于应急水体污染检测,帮助用户实时监控排水是否符合当地法规和排放标准; 5、Android智能操作系统,更智能,更具人性化; 6、具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置,解决行业内开盖测试受强光影响的难题;同样的菌量,用我们仪器可以节省5倍的耗材成本; 7、便携性PVC工程箱设计,可外出携带现场检测; 8、7英寸超大显示触控屏幕,省去按键繁琐操作,更方便; 9、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度; 10、具有RJ45、WIFI、4G和蓝牙连接传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的场景需求; 11、仪器内置6000mAH锂电池组,在外部断电或无供电情况下,可支撑连续工作8个小时以上; 12、一条曲线可做20个曲线浓度点,可随意选择曲线点是否参与整条曲线计算,无需手动记录,保证曲线值更准确;(曲线浓度点可定制增加) 13、仪器内置ROM≥4GB,数据结果可储存8万条以上; 14、具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格; 15、内置拼音输入法,可编辑中英文信息; 16、高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告,检测报告附带二维码,方便扫描追溯; 17、仪器内置操作演示视频,点击主界面操作视频,即可自动播放,方便快捷,更易上手; 18、检测历史查询功能,可选择开始结束时间调取往期检测数据,准确方便; 19、可选配GPS定位功能,实时显示检测地点位置信息; 参数指标: 检测方法:发光细菌法 检测器:硅光电倍增管 光谱范围:300-1100nm 菌种:明亮发光杆菌、费氏弧菌、青海弧菌、奥居香发光杆菌等; 方法标准:GB/T15441-1995&ISO11348 重复性:样品3次重复测量,相对偏差小于1% 灵敏度:相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法 测试时间:样品制备后15分钟内得到结果 显示结果:检测值(mg/L)/毒性提示(低毒、中毒、重毒、高毒、剧毒)按照标准要求显示 打印设置:样品名称、检测人员、检测地点、参比毒物 操作环境:存储温度-10~50℃,工作温度+5~45℃ 相对湿度:30-95%(25°C) 数据存储:80000条以上 通讯:RJ45、WIFI、4G、USB、蓝牙 电池:6000mAh锂电池 连续工作时间:8个小时以上 供电电源:220V/12V交直流两用 尺寸、重量:420*330*175mm/5KG
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  • 水体富营养化(eutrophication)是指由于人类活动的影响,导致大量外源氮、磷等营养物质进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。当总磷浓度超过0.1mg/l(如果磷是限制因素)或总氮浓度超过0.3mg/l(如果氮是限制因素)时,藻类会过量繁殖。经济合作与发展组织(OECD)提出富营养湖的几项指标量为:平均总磷浓度大于0.035mg/l;平均叶绿素浓度大于0.008mg/l;平均透明度小于3m。目前一般采用的指标是:水体中氮含量超过0.2-0.3ppm,生化需氧量大于10ppm,磷含量大于0.01-0.02ppm,pH值7-9的淡水中细菌总数每毫升超过10万个,表征藻类数量的叶绿素-a含量大于10&mu mg/L。水体富营养化在线观测预报系统由藻类在线观测模块、氮磷在线观测模块、水体呼吸在线观测模块及污染源荧光示踪仪组成,可在线监测藻类浓度动态变化及生态生理状况、总氮总磷及营养盐动态变化、溶解氧动态变化及BOD等,并通过移动式荧光示踪测量仪观测分析藻类的空间分布状况、荧光示踪测量分析污染源分布和时空变化等,全面监测和解析富营养化的时空动态变化及来源,即时作出预测预报及相应防治对策。藻类在线观测模块采用叶绿素荧光技术(Technique of chlorophyll fluorescence)原理和叶绿素延迟荧光技术(Delayed fluorescence technique)原理。前者通过脉冲调制荧光方法(Pulse amplitude modulated (PAM)fluorescence methods),利用调制测量光、持续光化学光及饱和光闪激发叶绿素荧光,测量分析Ft、QY及OJIP等快速荧光参数,以研究藻类及高等植物的光合生理生态和胁迫生理,如不同除藻剂及不同剂量的QY和OJIP变化,以便找出除藻剂最低有效剂量及高效无污染除藻剂技术,其中Ft、OJIP固定面积(Fix-area,指OJIP曲线下面的面积)与藻类叶绿素浓度呈相关关系,经校准可以测量藻类密度(藻类叶绿素浓度);延迟荧光是比快速荧光弱但持续时间更长的叶绿素荧光,浮游植物延迟荧光与活体藻类浓度相关,不同颜色藻类可以激发出不同的延迟荧光,依次可以区分不同藻类的浓度,达到定性、定量监测藻类的目的。水体富营养化在线观测预报系统使用公认的实验室湿化学分光光度法进行样品分析,水体呼吸采用&ldquo 间歇式&rdquo 测量原理,集合了&ldquo 开放式&rdquo (实时测量)和&ldquo 封闭式&rdquo (测量简单但精度差)的优点,同时又克服了开放式测量时间解析度差、封闭式不能连续长时间测量等缺点,利用光纤荧光氧气测量技术,在线测量观测溶解氧及水体呼吸并可求出BOD等。水体富营养化在线观测预报系统主要功能特点如下:1. 可在线分类定量监测蓝藻和绿藻等其它藻类的动态变化2. 在线监测光谱性藻类的叶绿素荧光参数Ft、QY及OJIP-fix area,从而可全面分析藻类的光合生理状况、胁迫状况、生长状况及浓度状况3. 在线分析总氮、总磷,并进一步监测分析各组分包括磷酸盐、氨氮、亚硝态氮、硝态氮的动态变化4. 在线监测分析水体溶解氧变化、水体呼吸及BOD状况5. 各监测模块自由组合,又可独立运行6. 利用荧光示踪技术,可追踪污染源的空间分布状况,可用于地表水污染状况分布图绘制、污染状况监测研究、污染源追踪等性能指标1. 高灵敏度在线监测广谱藻类叶绿素荧光特性包括Ft、QY和OJIP-Fix area等,检测极限达30ng Chl/l,可检测出10 cells/ml的绿藻或100 cell/ml的蓝藻。蓝色(455nm)和红色(630nm)双色测量光,可选配其它波长测量光2. 延迟荧光技术分类定量监测蓝藻、绿藻(包括绿藻、裸藻等)、硅藻(包括硅藻、金藻、黄藻等)和隐藻类4种藻类,可通过USB接口下载数据或通过网络远程数据下载和数据诊断3. 在线测量监测总磷、磷酸盐、总氮、氨氮、硝态氮和亚硝态氮的动态变化,超量程自动稀释;标准检测范围:a) 总磷:0-3ppm-200ppm-Pb) 总氮:0-5 ppm - 1000 ppm &ndash Nc) 氨氮:0-0.2 ppm - 200 ppm - N-NH3d) 硝酸盐+亚硝酸盐:0-5 ppm - 1000 ppm - N-NO3e) 亚硝酸盐:0-0.05 ppm - 20 ppm - N-NO2f) 磷酸盐:0-0.2 ppm - 200 ppm - P-PO44. 营养盐测量方式为循环顺序测量,测量间隔程序可调5. 具备试剂冷藏配置,试剂更换3-6周(取决于测量参数及方法等因素)6. 内置时钟和显示屏,在线显示和存储数据包括日期、时间及测量值等7. Mini型荧光光纤氧传感器, Mini光纤氧探头外径2.8mm,内径2.0mm,被覆有光隔离材料以避免生物自发光造成的干扰,因而可以测量藻类等(有叶绿素荧光)具有内部自发光的生物耗氧;零氧耗、高稳定性,响应时间快于6秒(气相测量);可测量液相和气相氧浓度,测量范围0-50%空气氧、0 - 22.5 mg/L,测量极限0.15 %空气氧、15 ppb溶解氧;氧浓度在线温度补偿,不受电磁信号干扰8. 污染源荧光示踪仪为带参考光束的90度滤波式荧光仪,光源、检测器内置用户自定义设置的光学滤波器,多广谱测量,适于叶绿素荧光和其它示踪荧光如荧光素(光源465nm,检测器530nm)、若丹明(光源530nm,检测器580nm)等;测量单位:ppt,ppb,&mu g/l,&mu mol等,或者任意单位,灵敏度Chla 0.025&mu g/l 国内外应用状况藻类荧光技术应用于水体藻类监测包括水华监测预报及藻类生理生态和防治研究,近些年来在国际上得到越来越广泛的重视和应用,成为评估水体生态系统的重要技术手段和研究领域,对全球水生态评估和研究具有划时代意义。Dijkman等(1999)利用双调制荧光仪可以检测到100pM(皮摩尔浓度)叶绿素浓度的藻类。Vera Istvanovics 等(2005)利用延迟荧光技术对匈牙利Balaton湖浮游植物进行了持续在线监测,结果表明延迟荧光数据与传统显微镜计数法及实验室叶绿素浓度测量法具有极高的吻合性,可以精确监测不同藻类的浓度,检测极限约为1&mu g Chl/l。Gabriel等(2006)以Ft作为藻类叶绿素浓度指标、QY(Fv/Fm)作为藻类光合效率指标,研究了哥伦比亚安第斯高山带湖泊藻类动态,结果显示6月份深水层藻类叶绿素浓度高但光合效率低,而10月份水体循环期,藻类叶绿素浓度低但光合效率高,藻类光合效率并不依赖于生物量,而是与营养可获得性及光辐射情况有关。2007年,第一届&ldquo 叶绿素荧光技术与水科学&rdquo (Aquafluo 2007: chlorophyll fluorescence in aquatic sciences)国际会议在捷克召开;2010年,《Chlorophyll Fluorescence in Aquatic Sciences: Methods and Applications》(David J.Suggett等,2010)一书正式出版,该书全面介绍了荧光技术包括延迟荧光技术在水体藻类监测、研究、水体生产力评估等方面方法、技术和应用等。我国营养盐测量监测多采取采样实验室分析的方法(刘信安等,2005;李哲等,2009;),与实验室分析相比,原地(in-situ)在线监测具有即时(real-time)持续监测动态变化等无可比拟的优点,而且可以与藻类在线监测等数据耦合分析,因此成为国际研究的热点。欧盟于2007年启动了WARMER 项目(Water Risk Management in EuRope),其目标为在海滨地带及大江大湖区建立一个水质即时(real-time)监测系统,作为本项目的内容,Gunatilaka等(2009)利用原位监测技术,对威尼斯泻湖磷酸盐、铵态氮、硝态氮和亚硝态氮进行了监测,监测结果比起抽样实验室分析法(如每周或每月抽样)更精确系统地反映了营养盐的日变化、月变化等动态。参考文献:1. Kijkman,N., D. Kaftan and M. Trtilek. Measurements of phytoplankton of sub-nanomolar chlorophyll concentrations by a modified double-modulation fluorometer. Photosynthetica, 37(2): 249-254, 19992. Istvanovics, Vera, Mark Honti, Andras Osztoics, etc. Continuors monitoring of phytoplankton dynamics in Lake Balaton (Hungary) using on-line delayed fluorescence excitation spectroscopy. Freshwater Biology, 50: 1950-1970, 20053. Gabriel A., John C. and Carlos A. Photosynthetic efficiency of Phytoplankton in a Tropical Mountain Lake. Caldasia 28(1): 57-66, 20064. Prasil O, Suggett D J, Cullen JJ, etc. Aquafluo 2007: chlorophyll fluorescence in aquatic sciences, an international conference held in Nove ́ Hrady. Photosynth Res. 95(1): 111-115, 20085. David J., Borowitzka, Michael A, etc. Chlorophyll a Fluorescence in Aquatic Sciences: Methods and Applications. Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2010.6. Gunatilaka, A., P. Moscetta, L. Sanfilippo, etc. Observations on Continuous Nutrient Monitoring in Venice Lagoon. IEEE Oceans&rsquo 09 conference, Biloxi(USA), 26-29, 20097. Moscetta, P., L. Sanfilippo, E. Savino, etc. Instrumentation for continuous monitoring in marine environment. IEEE Oceans&rsquo 09 conference. Biloxi(USA), 20098. 李哲、方芳、郭劲松等,三峡小江回水段2007年春季水华与营养盐特征。湖泊科学,21(1):36-44,20099. 刘信安、湛敏、马艳娥,三峡库区流域藻类生长与营养盐吸收关系。环境科学,26(4):95-99,2005
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  • 抗体检测所需耗材汇总

    目前来说,最常用的[url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/antibodies.html]抗体检测[/url]方法应该是ELISA,既可以检测抗体的存在又可以对其定量。此方法用到的仪器主要有离心机,自动洗板机和酶标仪;用到的主要试剂有PBS溶液,吐温20,BSA,一抗,二抗和显色液。其他的抗体检测方法还有免疫扩散和免疫电泳,但是大多是定性或者半定量,而好处是操作简单,所需试剂少。

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    大家在做食包材或者药包材中氯乙烯单体检测时用的什么型号的柱子呢?效果如何?

  • 关于水体有机物污染 采样 检测方面的求教

    [em58] 现在的大学真是什么都学不到!随便找了个老师就说要带我去了解水XX江体有机物污染状况鉴于XX江现在正在解冻中 有那么一点点时间可以求助! 恳请各位大侠各显神通。!1.水体采样要怎么采..(我想过拿个矿泉水瓶去灌,师哥师姐们都是那么干的。)2.水体采样后怎么运到分析实验室俺们老师说叫我们直接拿蒸馏水瓶去灌......但是本着严谨的科学态度特来求教。。。。。。。。。。。。。。。。。

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    4月26日,仪器信息网举办了首届TOC 检测技术及应用主题网络研讨会,超过500位专业听众参与了本次直播,共同探讨了TOC仪在废污水、土壤有机物检测方面的应用。干货详情可点击文章:TOC检测标准及技术重难点!看这一篇就够了!应听众要求,TOC检测“姊妹篇”来了!6月28日,仪器信息网网络讲堂将举办TOC在水体检测中的应用进展专场网络研讨会,聚焦饮用水、海水、地表水、电厂水等多类水体。届时将围绕TOC仪、TOC指标在科学研究中的应用等方面,邀请行业内大咖进行干货分享!点链接,免费报名:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/toc20220628/会议日程:(报名失败,联系助教微信:13260310733)报告时间报告方向报告嘉宾09:30--10:00饮用水中总有机碳检测技术要点解析向华上海市供水调度监测中心水质监测站 原高级工程师、质量控制室主任10:00--10:30小身材,大作用:岛津TOC-1000e在水质检测中的应用胡猷浩岛津企业管理(中国)有限公司 分析计测事业部 市场部10:30--11:00TOC在水质检测中的应用进展陈耀君赛莱默 应用专家11:00--11:30海水总有机碳原位监测技术马然山东省科学院海洋仪器仪表研究所 副研究员11:30--12:00TOC仪在核电厂水检测中的应用于淼上海核工程研究设计院 高级工程师
  • 警惕!日本多地水体检出全氟化合物含量超标,这些仪器及标准或引起关注
    据新华社6月26日报,日本多地近期陆续出现水体和居民血液中有机氟化合物含量超标的情况。现阶段,日本对全氟和多氟烷基物质含量的暂定国家标准为每升水50纳克,而多处水质检查报告显示,这类物质含量甚至达到日本暂定国家标准的420倍。那么,什么是全氟化合物?又有哪些危害呢?全氟化合物,一般指全氟和多氟烷基类物质 (per- and polyfluoroalkyl substances, PFASs),是碳骨架上氢原子部分或全部被氟原子取代的一类人工合成化合物。PFAS具有较强的的表面活性(加入水中可以降低水的表面张力)、化学和热稳定性(不易发生化学反应)、疏水性和疏油性。PFAS 半衰期(自行转变为无害元素,浓度降到一半的时间)长达10年之久,其稳定性强且极难降解,易在环境和生物体内累积,呈现出明显的生物富集性。其中,全氟辛烷磺酸(perfluorooctanesulfonic acid, PFOS)及其盐类以及全氟辛酸(perfluorooctanoic acid, PFOA)已被联合国环境规划署认定为持久性有机污染物(persistent organic pollutants, POPs),并被列入《斯德哥尔摩公约》进行国际管控。已有的毒理研究表明,全氟化合物会对实验动物造成肝脏毒性、发育与生殖毒性、遗传和免疫毒性以及致癌性等。美国环境保护署(EPA)也指出,暴露于一定水平的PFAS下可能会导致人体健康风险,包括影响胎儿和婴儿发育、癌症、肝损害、免疫疾病、甲状腺失调和心血管疾病等。全氟化合物检测标准有哪些?所属行业标准号标准名称所用仪器及设备环境ISO 21675:2019水质全氟及多氟化合物的测定固相萃取-液相色谱/质谱法固相萃取仪、液质联用仪、液相色谱仪更多实验室常用设备,请查看:旋转蒸发仪、浓缩仪、超纯水机、涡旋混匀器点击查找更多…EPA 533-2019饮用水中的全氟和多氟烷基物质的测定同位素稀释阴离子交换固相萃取-液相色谱/串联质谱法ASTM D7979-2019采用液相色谱串联质谱法(LC/MS/MS)测定水、污泥、流入物、 流出物和废水中全氟烷基和多氟烷基物质的标准试验方法EPA 537.1-2020固相萃取-液相色谱/串联质谱法测定饮用水中的多氟烷基物质DB 32/T 4004-2021水质 17种全氟化合物的测定高效液相色谱串联质谱法ASTM D7968用液相色谱串联质谱法(LC/ MS/MS)测定土壤中多氟化合物的标准试验方法DIN 38414-14:2011德国检验水,废水和污泥的标准方法.污泥和沉淀物(第5组)-第14部分:污泥,堆肥和土壤中选定全氟化合物(PFC)的测定.使用高性能液相色谱法的方法食品GB 5009.253-2016食品安全国家标准 动物源性食品中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定GB 31604.35-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法:第8部分:有机物指标工业制造GB/T 31126-2014纺织品 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的定GB/T 37760-2019电子电气产品中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸的测定 超高效液相色谱串联质谱法SN/T 5352-2021纸制耐热材料中全氟和多氟化合物的测定
  • 土壤也要“体检” 土壤监测仪器仪表迎机遇
    土壤污染形势严峻 土壤是人类赖以生存,不可或缺的重要自然资源,事关家家户户的米袋子、菜篮子、水缸子,事关国家生态安全,事关美丽中国建设。然而,相比大气污染和水污染,土壤污染以其隐蔽性、潜伏性、长期性、不均匀性和不可逆转性,成为了污染防治攻坚战中最难缠的“看不见的敌人”。近些年,无论是农用耕地还是建设用地,人们对“脚下的环境”越发关注。 另外,小编了解到,土壤污染的特点主要有四个,首先是具有隐蔽性和滞后性。土壤污染往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测,甚至通过研究对人畜健康状况的影响才能确定。因此,土壤污染从产生污染到出现问题,通常会滞后很长时间。 其次,具有累积性和地域性。污染物质在大气和水体中,一般都比在土壤中更容易迁移。这使得污染物质在土壤中并不像在大气和水体中那样容易扩散和稀释,因此容易在土壤中不断积累而超标,同时也使土壤污染具有很强的地域性。 再者,具有不可逆性。如被某些重金属污染的土壤需要200~1000年才能够恢复。最后,土壤污染治理的艰难性。如果大气和水体受到污染,切断污染源之后通过稀释作用和自净化作用也有可能使污染问题不断逆转,但是积累在污染土壤中的难降解污染物则很难靠稀释作用和自净化作用来消除。 因此,土壤污染一旦发生,则很难恢复,治理成本较高、治理周期较长。文章开头,小编提到,对于土壤污染防治处于“后知后觉”的状态,很大程度上是因为我国缺乏对土壤环境质量评估的重视,没有及时对土壤环境质量现状展开调查评估。而在两会上,全国人大代表、致公党江苏省委副主委沈仁芳表示,实施第三次全国土壤普查,对我国土壤质量进行“全面体检”已成为当务之急和农业现代化发展的重大战略需求。土壤质量亟待“体检” 土壤环境质量是土壤质量的一部分,是土壤容纳、吸收、净化污染物的状况。土壤环境质量评估是按一定的标准和方法,通过对土壤中污染物浓度进行监测,判定土壤环境是否受到污染,是单要素环境质量评估的一种。 据数据显示,将全国20.23亿亩耕地质量等级由高到低依次划分为一至十等,评价为一至三等的耕地面积为6.32亿亩,占耕地总面积的31.24%;评价为四至六等的耕地面积为9.47亿亩,占耕地总面积的46.81%;评价为七至十等的耕地面积为4.44亿亩,占耕地总面积的21.95%。(数据为2019年全国耕地质量公告)。 此外,耕地土壤质量的监测,主要是了解土壤质量变化情况。其重点监测pH、铅、镉、汞、砷、铬、镍、铜、锌等内容,根据国家土壤环境质量对农田土壤进行质量分等定级,并提出农业生产合理布局、环境质量与土壤修复的意见。 对土壤环境质量评估是加强土壤污染防治工作的前提,对耕地土壤进行一次全面“体检”,帮助农民因土、因作物施肥,提高肥效利用率,保护土壤和环境,在此发展背景下,其监测仪器仪表设备发展强劲。“体检”土壤 相关仪器仪表设备发展强劲 土壤环境监测网络由各类监测仪器仪表组成,通过对各项指标的监测分析,探讨各参数间的相互关系,为土壤质量的监测和科研或决策部门提供了科学的土壤参数。根据全国土壤详查实验室要求,承担土壤详查的实验室要具备一定数量仪器设备,如分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光谱仪、微波消解仪、索氏提取器、气相色谱-质谱联用仪等。 此外,土壤中除了矿物质、有机质、土壤微生物,杂质,剩下的就只有土了。但其实土壤空隙中还存在着部分液体、固体。土壤分析是对土壤的组成分和物理、化学性质进行的定性、定量测定。作为农业发展的基础,土壤分析对农业也有具有举足轻重的作用,如不同的土壤适合种何种作物、作物生长过程中缺少哪种元素等都可以通过土壤分析检测而得出结果。 作为做好土壤污染防治、质量评估的基础,土壤监测必然提速。可以说,土壤监测是贯穿至土壤污染防治始终的。在初期基础性工作中,土壤污染状况以及污染地块分布调查需要监测先行,从而摸清“家底”;因此,耕地土壤质量亟待全面“体检”,给土壤监测仪器仪表带来的机遇不可小觑。最后,我们要知道,土壤是人类赖以生存,不可或缺的重要自然资源,土壤相关监测仪器仪表等将成为推动土壤污染监测的关键,其设备发展强劲。
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