气态还原

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气态还原相关的耗材

  • Exeter 燃烧管 还原管(氧化还原管) 还原管
    燃烧管 还原管(氧化还原管) Various Reduction Tube产品名称货号参照货号CHN氧化管-氧化还原管CN086010240-1225 CHN还原管-氧化还原管CN086020240-1573二次还原管-氧化还原管CN086030240-1963S 燃烧管-氧化还原管CN086040240-1369S 还原管-氧化还原管CN086050240-1961
  • 还原铜/线状铜/还原铜粒 德国Elementar 05000699
    线状还原铜 Reduced Copper wires货号:CN04013  参照货号:05000699规格:Φ 0.5mm  包装:100g/瓶产品简介:  还原铜采用进口原料经氧化后再还原制备,生产线配置全自动控制装置,以保证生产过程的稳定性,各种包装的产品充惰性气体,确保可长期贮存。适用于各类仪器CHN和CHNS分析使用。德国元素Elementar 元素分析耗材 还原铜颗粒 CN04013/05000699信息山西洽诺斯科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于艾力蒙塔/赛默飞 元素分析耗材 还原铜颗粒 CN04013//05000699/99060304 报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。除供应艾力蒙塔/赛默飞 元素分析耗材 还原铜颗粒 CN04013/99060304 外,山西洽诺斯科技有限公司还可为您提供预装反管,E13040,EuroVector 3000仪器使用、石英燃烧管,46820070,艾力蒙塔/赛默飞元素/同位素分析等产品,公司有专业的客户服务团队,是您值得信赖的合作伙伴。
  • 还原铜,还原铜丝,线状铜,还原铜粒
    中文:还原铜,还原铜丝,线状铜,还原铜粒分子式:英文: Copper Reduction Reagent, wires, fine, reducedOEA颗粒大小: 0.71to 4mm OEA货号:R31050.100G 还原铜丝, 细线, 4 x 0.5mm 100gmR31050.250G 还原铜丝, 细线, 4 x 0.5mm 250gmR31050.500G 还原铜丝, 细线, 4 x 0.5mm 500gmR32050.040G 还原铜丝, 细线, 4 x 0.5mm, 高纯度用于S分析 40gmR36050.100G 还原铜颗粒, 0.1 to 0.5mm 100gmR36050.250G 还原铜颗粒, 0.1 to 0.5mm 250gmR36050.500G 还原铜颗粒, 0.1 to 0.5mm 500gmR36100.100G 还原铜颗粒, 0.3 to 0.85mm 100gmR36100.250G 还原铜颗粒, 0.3 to 0.85mm 250gmR36100.500G 还原铜颗粒, 0.3 to 0.85mm 500gm 瑞士Santis 货号: SA99060304还原铜颗粒100g SA99060204B还原铜丝 0.35mm (用于硫的分析)40gSA99060205还原铜丝 0. 5mm (用于硫的分析)40gSA9906030205 000 699还原铜丝 0. 5mm100gSA99060302B05 000 699还原铜丝 0. 5mm100gSA9906030303 679 924还原铜丝 0. 5mm250gSA502304E还原铜丝 0. 5mm 氩气密封100gSA50234500E还原铜丝 0. 5mm 氩气密封500gSA99060102338 353 00还原铜丝 0.7mm100gSA99060103338 353 00还原铜丝 0.7mm250gSA99060204338 353 10还原铜丝 0.7mm (用于硫的分析)40g 应用: 干燥管试剂填料—吸水适用仪器及货号:CE, Finnigan, Thermo Electron (TE): 33835300 33835310 33835312 ElementarTM(EL): 05 000 699 Perkin ElmerTM(PE): 0240-1362 0240-0117 1Eurovector : E10120 E10121 E10130 E10131 SerCon: SC0002 SC0071 LECO: 502-189 502-304 Costech:D11022 D11030 D11017 D11014 D11012 D11013 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 主要应用仪器Thermo:Perkin Elmer 2400Elementar Vario EL,Sercon ,Costech ECS4010Europa,Eurovector EA3000leco

气态还原相关的仪器

  • Tekran 1130 气态氧化汞模块产品参数:分析物:RGM (气态氧化汞)原理:KCL镀层富集采样循环: 15 – 60 min详细说明:1130 气态氧化汞模块为2537X 提供功能扩展。它包含了1130溶蚀器单元和1130P 泵单元。与2537X连接后可以监测气态元素汞(GEM)与气态氧化汞(GOM)1130 气态氧化汞模块是研究和监测GOM的宝贵工具,以其在极端环境中的可靠性和精确性而闻名。工作原理1130大气态活性汞采样器采用了Tekran公司开发并具有专利的技术。一种特殊涂层的环状剥蚀剂在允许单质汞通过的同时捕获活性汞。在采样(吸附)阶段,2537提供了对元素汞的实时测量。在分析(解吸)阶段,剥蚀器被注入零气并加热。捕获的活性汞被热解吸并还原为元素形式。2537检测这些解析出来的汞。脱附过程也可使剥蚀层再生。冷却后,剥蚀器准备进行下一个循环。1130单元的所有计时参数都是可编程的,允许在用户指定的时间间隔自动读取RGM读数。(30分钟至6小时)Tekran1130型大气活性汞采样器允许其与2537型汞蒸汽分析仪联用同时监测环境空气中的元素汞(GEM)和活性气态汞(GOM)。虽然大气中大多数汞以单质形式存在,但由于反应性(离子)形式对局部的影响较大,因此分化是很重要的。(与单质相比,活性汞的干湿沉积速率要高得多。)活性汞的形成与工业源(如垃圾焚烧炉)密切相关,这些焚烧炉可能以离子(Hg2+)形式排放大部分汞,特别是氯化汞。1130也可以单独作为采样器收集GOM。
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  • NIC WA-5A 气态汞分析仪 400-860-5168转4984
    WA-5A气态汞分析仪灵敏、经济且紧凑WA-5A 是一款台式冷原子吸收 CVAAS 汞分析仪,设计用于测量环境空气或天然气、页岩气、LPG/LNG 等气态基质中的总气态汞 (TGM)。它采用双金汞齐 – CVAAS技术,这是被大多数既定监管方法(如 ASTM、ISO 和 JIS)所广泛接受的。应用环境空气 | 工作环境空气 | 燃气 | 天然气 | 页岩气 | 液化石油气 | 其他气态基质样品中国方法HJ 910-2017 | GB 16781.2-2010-T | HJ 597-2011 | HJ543-2009方法ASTM D 5954-98 (2014)e1 | ISO 6978-2:2005 | ISO 20552 | JLPGA-S-07 | 测量有害空气污染物的手动方法 特点采用双金汞齐技术分析超痕量汞WA 系列采用双金汞齐技术,以确保出色的汞回收。金汞齐 (一)发生在用于采样的汞收集管1中。金汞齐 (二)发生在 WA-5A 系统中的汞收集管2中。在其它官方方法中也通常称为分析捕集管。所有汞分析物都要经过双金汞齐步骤,有效地消除了所有可能的干扰。 小巧轻便 – 仅 13 公斤且占用面积小WA-5A的尺寸为W230×D460×H390mm,重量仅为13kg。如此紧凑的设计,更便于实验室工作空间管理和现场操作。 更低的运营成本——无需载气及汞收集管可重复使用无需载气WA-5A 不需要任何载气。它具有集成的室内空气自净化过滤器,可产生清洁的载气。无论是在实验室还是在现场,它无疑都降低了操作成本并增加了气态基质中气态总汞(TGM)测量的便利性。汞收集管出色的耐用性NIC所有汞收集管在测量后都可以重复使用。汞收集管中使用的镀金砂是由NIC依据40 多年的专有技术自主合成生产。已被证明经久耐用对于金化合物和涂层的选择提供了对汞强烈的选择性和吸附能力,并具有耐酸性和耐热性,从而保证了它的可靠性和耐用性。 方便安全NIC 汞收集管配有一个带塞子的玻璃容器,便于方便、清洁和安全地运输。在现场采样时,可避免交叉污染。 卓越的检测限和灵敏度- 检测限低至 0.001 ngWA-5A 配备了更先进的双池 CVAAS 检测器,具有自动确定量程功能,可在一次测量中检测所有未知浓度的样品。它具有低至 0.001 ng 的检测限和高达 1,000 ng 的上限线性范围。通过使用该光学系统,WA-5A 可实现广泛的应用。超痕量级汞分析能够轻松完成。 符合日本手动测量有害空气污染物方法WA-5A 的工作原理符合日本环境省制定的有害空气污染物的手动测量方法。 高效率 - 自动进样器的多种配置WA-5A 具有先进的多种进样方式。因为WA-5A 具有多种配置。 汞收集管直接分析-WA-5A独立装置WA-5A 作为独立装置可以直接分析汞收集管收集的样品或通过气密注射器直接注射的样品。应用环境空气 | 液化石油气 | 液化天然气 | 天然气 | 任何气态基质样品它是如何工作的?在汞收集管(采样)中收集的汞可以转移到 WA-5A 中直接进行分析。■ NIC N160 汞收集管用于采样。■ 将汞收集管插入 WA-5,所有被捕集到的元素汞被解吸和释放。■ 分析物在 WA-5 内的第二个汞收集管(也称为分析捕集管)中进一步纯化和浓缩,采用双金汞齐以提高汞检测的回收率和灵敏度。 采用气密注射器直接注射汞含量高的气态样品,可以用微小的样品体积进行分析。毫升或微升体积的样品可以直接注射。 采用 Tedlar取样袋进样 - WA-5A + 气体流量计,用于Tedlar 取样袋直接进样通过将 WA-5A 与气体流量计结合使用,利用体积记录和反馈可以直接分析气态基质中的汞,例如使用 Tedlar 取样袋采集的烃类气体。Tedlar 取样袋直接分析的自动化减少了进样过程中的一个步骤。WA-5A 是自动进样的。自动进样很方便,有助于减少人工操作的失误。应用环境空气 | 页岩气 | 烃类气体 | 液化石油气 | 液化天然气 | 天然气 | 氢气它是如何工作的?■装有气态样品的 Tedlar 取样袋直接连接到 WA-5A 的入口。所需的采样时间和重复分析可以在软件中预先设置,与手动进样和样品管分析不同,可以进行无人值守操作。■金汞齐 (一)样品在受控流速下从 Tedlar 取样袋中排出,通过汞收集管(采样)。■金汞齐 (二)第1个汞收集管被加热,将汞释放并转移到第2个汞收集管进行进一步纯化,去除所有可能的干扰。■然后,将第2个汞收集管中的汞解吸,纯净的元素汞气体被转移到CVAAS进行检测。■如果在检测顺序中预设了重复分析,WA-5A 将再次从 Tedlar 取样袋恢复进样。 用于高通量样品进样 - WA-5A + 气体管解吸自动进样器,TC-WA对于环境空气检测,总气态汞 (TGM) 采样是一件非常耗时的事情,每个站点每个样品的采样时间为 12 - 24 小时,具体取决于气源和位置。在将所有采样管带回实验室进行分析之前,现场采样通常要进行数天或数周(取决于其偏远程度)。WA-5A+TC-WA 配置实现了汞收集管(采样)无人值守的自动化分析。应用环境空气 | 页岩气 | 烃类气体| 液化石油气 | 液化天然气 | 天然气 | 氢气 | 任何气体基质样品它是如何工作的?TC-WA 是一种汞收集管解吸装置,一次最多可装载 30 个收集管。运行 WA-5A,它可以自动完成收集管热解吸 - 金汞齐 - CVAAS 检测的整个过程,无需操作员介入。■回到实验室,只需将每个汞收集管(采样)与支架一起入 TC-WA 自动进样器托盘。■将所有收集管插入 TC-WA 的相应位置后,关闭滑动盖。TC-WA 具有集成的室内空气净化过滤器,可自行生成清洁空气并产生轻微的正向流,阻止外部环境空气对排队等待分析的收集管造成交叉污染。■开始分析前,在 WA-5A 软件中设置分析顺序。■TC-WA 对汞收集管(采样)进行解吸,将汞转移到WA-5A 中的第二个汞收集管中进行进一步纯化,去除所有可能的干扰。■第2个汞收集管被加热,释放纯净的元素汞气体并转到CVAAS检 测器进行检测。■TC-WA 转动,解吸下一个收集管。■如果在检测顺序中预设了重复分析,WA-5A 将从 TC-WA 恢复进样 加压样品的直接分析 - WA-5A + 液态气体气化装置LP-WA在石油工业中,为了安全起见,烃类气体通常在压缩气瓶中收集和运输。气态样品分别以压缩气体或液化气方式存在。WA-5A + LP-WA + 气体流量计(带有数字体积记录和反馈)可以从压缩气瓶中直接进样和分析。应用环境空气 | 页岩气 | 烃类气体 | 液化石油气 | 液化天然气 | 天然气 | 氢气它是如何工作的?LP-WA 是用于 LPG 钢瓶的加热气化装置,可用于直接测量高压气瓶中的汞。它是一个减压装置,可以让压缩的 LPG/LNG 在进入 WA-5A 之前逐渐减压并气化,形成一个恒定流速。LP-WA 用到的材料是二氧化硅涂层或惰性材料,更大限度地减少了汞的滞留。■可以在软件中预设所需的采样时间和重复分析,实现无人值守操作。■LP-WA 将 LPG/LNG减压和气化,逐渐形成一个恒定气流。■金汞齐 (一)来自 LP-WA 的样气通过WA-5A 中的第1个汞收集管,汞被选择性地捕集和浓缩,其他烃类气体被排放出去。■金汞齐 (二)第 1个汞收集管被加热,释放出汞并转移到第2个汞收集管,完成进一步的纯化,去除所有可能的干扰。■然后,第2个汞收集管被解吸,纯净的元素汞气体被转移到CVAAS检测器进行检测。■如果在检测顺序中预设了重复分析,WA-5A 将再次从 LP-WA恢复进样。水样分析 - WA-5 配 S-MA水在石油加工过程中有许多用途,包括但不局限于冷却高温操作过程、设备清洗、蒸汽生成、单位水压测试,以及但并非最不重要的消防灭火。S-MA 是一个冲击器装置选项,可使 WA-5满足还原汽化法应用,通过金汞齐将汞富集,然后用冷蒸汽原子吸收光谱法 (CVAAS) 或原子荧光光谱法 (CVAFS) 测量。加工工艺中的水样可能会受到汞污染,在作为废水被排放前或重新循环进入加工工艺前,必须对汞进行检测。AQUA 套件可供选择,AQUA套件的灵敏度高,可以用于检测更大体积(通常为 20mL)的痕量级汞样品。 应用锅炉水 & 工艺用水 | 废水 | 河水 | 饮用水 | 海水及更多.方法(AAS–具有富集功能)ISO 12846 | EN-12338AQUA 套件是采用冲击器装置的还原气化法的手动装置。提示:分析总汞含量,水样需要先进行酸消解,这样还原气化反应才能够在AQUA冲击器装置内发生■样品管中装入所需的水性样品。将还原剂SnCl2 和 H2SO4 添加到样品管中,将所有 Hg2+ 转化为 Hg0。 Sn2+ + Hg2+→Hg0 + Sn4+■Hg0从样品溶液中清除出来,并被吹扫到位于WA-5内的汞收集管,所有元素汞富集到金汞齐上。■加热汞收集管,Hg0被空气载气(WA-5A) 或 氩气载气(WA-5F) 送入相应的检测器 (AAS 或 AFS) 进行测量。■检测限可低至ppt级别注意:要从水样中测量总汞,在还原气化前必须先对样品进行化学消化,以分解有机汞。如果没有进行适当的样品消解,这种技术只能测量Hg2+ 和 Hg0。
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  • NIC WA-5F 气态汞分析仪 400-860-5168转4984
    WA-5F气态汞分析仪灵敏、经济且紧凑WA-5F 是一款台式冷原子荧光CVAFS 汞分析仪,设计用于测量环境空气或天然气、页岩气、LPG/LNG 等气态基质中的总气态汞 (TGM)。它采用双金汞齐 – CVAFS技术,这是被大多数既定监管方法(如 ASTM、ISO 和 JIS)所广泛接受的。应用环境空气 | 工作环境空气 | 燃气 | 天然气 | 页岩气 | 液化石油气 | 其他气态基质样品中国方法GB 16781.2-2010-T | UOP 1033-19国际方法UOP 1033-19 | ASTM D 6350-14 | ISO 6978-2:2005 | JLPGA-S-07 | ISO 20552 | USEPA IO-5特点采用双金汞齐技术分析超痕量汞WA 系列采用双金汞齐技术,以确保出色的汞回收。金汞齐 (一)发生在用于采样的汞收集管1中。金汞齐 (二)发生在 WA-5F 系统中的汞收集管2中。在其它官方方法中也通常称为分析捕集管。所有汞分析物都要经过双金汞齐步骤,有效地消除了所有可能的干扰。 小巧轻便 – 仅 13 公斤且占用面积小WA-5F的尺寸为W230×D460×H390mm,重量仅为13kg。如此紧凑的设计,更便于实验室工作空间管理和现场操作。 更低的运营成本——气体消耗少及可重复使用的汞收集(采样)管氩气消耗量低CVAFS 检测必须使用纯净的氩气。WA-5F 将其自净化的室内空气作为载气,在金汞齐管和净化过程中吹扫和转移汞。氩气仅在按顺序检测期间使用。与其他商业 AFS 系统相比,显著降低了消耗和使用成本。无论是在实验室还是在现场,使用 WA-5F 测量气态总汞(TGM)都具有额外的优势和便利。汞收集管出色的耐用性NIC所有汞收集管在测量后都可以重复使用。汞收集管中使用的镀金砂是由NIC依据40 多年的专有技术自主合成生产。已被证明经久耐用对于金化合物和涂层的选择提供了对汞强烈的选择性和吸附能力,并具有耐酸性和耐热性,从而保证了它的可靠性和耐用性。 方便安全NIC 汞收集管配有一个带塞子的玻璃容器,便于方便、清洁和安全地运输。在现场采样时,可避免交叉污染。 卓越的检测限和灵敏度- 检测限低至 0.001 ngWA-5F 配备异常灵敏的 CVAFS 检测器,可实现低至 0.1 pg 的检测限。这种更具选择性和灵敏度的检测器是ppt 级应用中超痕量检测的更佳选择。 高效率 - 自动进样器的多种配置WA-5F 具有先进的多种进样方式。因为WA-5F 具有多种配置。 汞收集管直接分析-WA-5F独立装置WA-5F 作为独立装置可以直接分析汞收集管收集的样品或通过气密注射器直接注射的样品。应用环境空气 | 液化石油气 | 液化天然气 | 天然气 | 任何气态基质样品它是如何工作的?在汞收集管(采样)中收集的汞可以转移到 WA-5F 中直接进行分析。■ NIC N160 汞收集管用于采样。■ 将汞收集管插入 WA-5F,所有被捕集到的元素汞被解吸和释放。■ 分析物在 WA-5F 内的第二个汞收集管(也称为分析捕集管)中进一步纯化和浓缩,采用双金汞齐以提高汞检测的回收率和灵敏度。 采用气密注射器直接注射汞含量高的气态样品,可以用微小的样品体积进行分析。毫升或微升体积的样品可以直接注射。 采用 Tedlar取样袋进样 - WA-5F + 气体流量计,用于Tedlar 取样袋直接进样通过将 WA-5F 与气体流量计结合使用,利用体积记录和反馈可以直接分析气态基质中的汞,例如使用 Tedlar 取样袋采集的烃类气体。Tedlar 取样袋直接分析的自动化减少了进样过程中的一个步骤。WA-5F 是自动进样的。自动进样很方便,有助于减少人工操作的失误。应用液化石油气 | 液化天然气| 页岩气 | 烃类气体 | 氢气 | 任何气态基质样品它是如何工作的?■装有气态样品的 Tedlar 取样袋直接连接到 WA-5F 的入口。■所需的采样时间和重复分析可以在软件中预先设置,与手动进样和样品管分析不同,可以进行无人值守操作。■金汞齐 (一)样品在受控流速下从 Tedlar 取样袋中排出,通过汞收集管(采样)。■金汞齐 (二)第1个汞收集管被加热,将汞释放并转移到第2个汞收集管进行进一步纯化,去除所有可能的干扰。■然后,将第2个汞收集管中的汞解吸,纯净的元素汞气体被转移到CVAAS进行检测。■如果在检测顺序中预设了重复分析,WA-5F 将再次从 Tedlar 取样袋恢复进样。 用于高通量样品进样 - WA-5F + 气体管解吸自动进样器,TC-WA对于环境空气检测,总气态汞 (TGM) 采样是一件非常耗时的事情,每个站点每个样品的采样时间为 12 - 24 小时,具体取决于气源和位置。在将所有采样管带回实验室进行分析之前,现场采样通常要进行数天或数周(取决于其偏远程度)。WA-5F+TC-WA 配置实现了汞收集管(采样)无人值守的自动化分析。应用环境空气 | 页岩气 | 烃类气体| 液化石油气 | 液化天然气 | 天然气 | 氢气 | 任何气体基质样品它是如何工作的?TC-WA 是一种汞收集管解吸装置,一次最多可装载 30 个收集管。运行 WA-5F,它可以自动完成收集管热解吸 - 金汞齐 - CVAFS 检测的整个过程,无需操作员介入。■回到实验室,只需将每个汞收集管(采样)与支架一起入 TC-WA 自动进样器托盘。■将所有收集管插入 TC-WA 的相应位置后,关闭滑动盖。TC-WA 具有集成的室内空气净化过滤器,可自行生成清洁空气并产生轻微的正向流,阻止外部环境空气对排队等待分析的收集管造成交叉污染。■开始分析前,在 WA-5F 软件中设置分析顺序。■TC-WA 对汞收集管(采样)进行解吸,将汞转移到WA-5F 中的第二个汞收集管中进行进一步纯化,去除所有可能的干扰。■第2个汞收集管被加热,释放纯净的元素汞气体并转到CVAFS检 测器进行检测。■TC-WA 转动,解吸下一个收集管。■如果在检测顺序中预设了重复分析,WA-5F 将从 TC-WA 恢复进样 加压样品的直接分析 - WA-5F + 液态气体气化装置LP-WA在石油工业中,为了安全起见,烃类气体通常在压缩气瓶中收集和运输。气态样品分别以压缩气体或液化气方式存在。WA-5F + LP-WA + 气体流量计(带有数字体积记录和反馈)可以从压缩气瓶中直接进样和分析。应用环境空气 | 页岩气 | 烃类气体 | 液化石油气 | 液化天然气 | 天然气 | 氢气它是如何工作的?LP-WA 是用于 LPG 钢瓶的加热气化装置,可用于直接测量高压气瓶中的汞。它是一个减压装置,可以让压缩的 LPG/LNG 在进入 WA-5F 之前逐渐减压并气化,形成一个恒定流速。LP-WA 用到的材料是二氧化硅涂层或惰性材料,更大限度地减少了汞的滞留。■可以在软件中预设所需的采样时间和重复分析,实现无人值守操作。■LP-WA 将 LPG/LNG减压和气化,逐渐形成一个恒定气流。■金汞齐 (一)来自 LP-WA 的样气通过WA-5F 中的第1个汞收集管,汞被选择性地捕集和浓缩,其他烃类气体被排放出去。■金汞齐 (二)第 1个汞收集管被加热,释放出汞并转移到第2个汞收集管,完成进一步的纯化,去除所有可能的干扰。■然后,第2个汞收集管被解吸,纯净的元素汞气体被转移到CVAFS检测器进行检测。■如果在检测顺序中预设了重复分析,WA-5F 将再次从 LP-WA恢复进样。水样分析 - WA-5F 配 S-MA水在石油加工过程中有许多用途,包括但不局限于冷却高温操作过程、设备清洗、蒸汽生成、单位水压测试,以及但并非最不重要的消防灭火。S-MA 是一个冲击器装置选项,可使 WA-5F满足还原汽化法应用,通过金汞齐将汞富集,然后原子荧光光谱法 (CVAFS) 测量。加工工艺中的水样可能会受到汞污染,在作为废水被排放前或重新循环进入加工工艺前,必须对汞进行检测。AQUA 套件可供选择,AQUA套件的灵敏度高,可以用于检测更大体积(通常为 20mL)的痕量级汞样品。 应用锅炉水 & 工艺用水 | 废水 | 河水 | 饮用水 | 海水及更多.方法(AFS–具有富集功能)USEPA 1631e | ISO 17852 AQUA 套件是采用冲击器装置的还原气化法的手动装置。提示:分析总汞含量,水样需要先进行酸消解,这样还原气化反应才能够在AQUA冲击器装置内发生■样品管中装入所需的水性样品。将还原剂SnCl2 和 H2SO4 添加到样品管中,将所有 Hg2+ 转化为 Hg0。 Sn2+ + Hg2+→Hg0 + Sn4+■Hg0从样品溶液中清除出来,并被吹扫到位于WA-5内的汞收集管,所有元素汞富集到金汞齐上。■加热汞收集管,Hg0被氩气载气(WA-5F) 送入相应的检测器 (CVAFS) 进行测量。■检测限可低至ppt级别注意:要从水样中测量总汞,在还原气化前必须先对样品进行化学消化,以分解有机汞。如果没有进行适当的样品消解,这种技术只能测量Hg2+ 和 Hg0。
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  • VOCs气态污染物监测:罐采样-GC/MS结合技术概述与进展
    p   气态挥发性有机物(VOCs)的污染严重威胁人们的健康,因而对它的监测技术的研究也越来越多。其中罐采样与气相色谱/质谱联用的检测技术在VOCs气态污染物测定中的应用逐步受到关注。对罐采样技术进行了综述,重点介绍了罐采样与气相色谱/质谱联用技术在环境空气、室内空气、废气中VOCs检测的应用。 /p p   “挥发性有机化合物是大气环境中的重点污染物之一,其主要成分为烃类、含氧烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类、低沸点的多环芳烃类等,种类繁多且成分复杂。 /p p   环境空气中挥发性有机化合物主要来源于工业废气、汽车尾气、光化学污染物等。此类化合物大多有毒性及一定的刺激性气味,易被皮肤、黏膜等吸收,具有致突变、致畸、致癌性,对人体的健康产生有不可估量的损害,已日益受到人们的关注,成为国内外研究的焦点。 /p p   一般的VOCs采样分析方法如吸附解析法、热脱附法等,由于灵敏度较差、采样时间长、通用性较差等缺陷使其使用有一定的局限性。而Summa罐采样法可以克服上述不足,是目前空气采样中比较好的方法。本文详细介绍了罐采样方法及其与气相色谱/质谱联用技术在VOCs检测中的应用。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 20px " strong 1 罐采样技术 /strong /span /p p   “罐采样主要是通过罐内负压自动采集现场空气,能够完全还原现场空气状态。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/noimg/a65a4f85-f954-4d4f-9ac8-bd2a7d2b8fdc.jpg" title=" 2.jpg" / /p p   气体样品采集后,在Summa罐中保存稳定,尤其是样品放在经过硅烷化处理过的Summa罐中可以保存几个月。李振国发现在某些情况下,气罐中的气体混合物组分将发生改变以至于不能代表被采集的样品。气罐表面面积有限,所有的气体都争可提供的活性点,因此不能确定绝对存储稳定期限,幸运的是在正常采集环境空气的使用条件下,即使储存30天罐中的大多数VOCs都接近它们原始的浓度。另外罐采样还可用泵加压技术增大采样体积使得样品压力达到10~20倍大气压,用于分析的样品量大大增加 。Bottenheim 等 使用加不锈钢泵的2.6L电抛光罐采集样品,使罐压最终达到 2.58 atm。 Grosjean 等使用电抛光罐采样GC-FID和GC-MS联用法对巴西某市空气进行分析,采样时利用泵将罐加压到30磅,研究检测出空气中所含的150种VOCs。因此,加压增大采样体积能减少采样过程中污染和吸附损失造成的影响。 /p p   “Summa罐的罐体主要有抛光处理和硅烷化两种。其中经典抛光处理的Summa不锈钢罐取样技术,是美国EPA采用的标准方法(TO-14、TO-15)。 /p p   采样时用泵将罐中空气采集成正压,多用于非极性物质的分析。其优点是可避免吸附剂采样时的穿透分解和解析,但采样设备价格昂贵、标样的制备和罐的清洗费时费力,且不能对样品进行预浓缩。不锈钢的采样罐技术在国内外的挥发性有机物的测定中应用较多。Batterman等使用抛光处理的Summa罐在分析储存挥发性有机物时发现,醛类和萜类在湿空气填充罐中的半衰期是18天,湿氮气中24天,干空气中最短为6天,研究表明Summa罐在储存有机物时需要一定的湿度。采样时可以根据样品的种类和需要连接流量阀控制气体的流速。Kwangsam等利用安装了流量控制阀的6L苏码罐采集空气2小时。王伯光等采用内壁经抛光电钝化的不锈钢采样罐采样分析了室内空气中挥发性有毒有机物,此外他还将限流阀、不锈钢过滤头和采样管连接到采样罐进口对交通道路的空气进行样品采集,采样流量为30ml/min,每次采样时间为3h。 /p p   内壁硅烷化的Summa罐在气体污染物的测定中使用较多。甲醛等极性组分和轻羰基化合物C2~C3组分一直被排斥在罐采样法之外,原因在于要么它们在采样罐中不稳定,要么在预浓缩或者色谱分离当中存在困难,而采用Summa罐的内壁硅烷化技术可以解决这一难题。尹彦欣利用硅烷化Summa罐对不同场所如居室、汽车、超市的室内空气进行采样,利用预浓缩器将气体样品冷聚焦,并去除水和二氧化碳,然后自动将样品导入气相色谱质谱,分析其中的主要有机污染物。结果表明该方法采样快速简单,分析操作中不需使用任何有机试剂,实验背景干扰少,定性分析准确。 /p p   “虽然罐采样法可以同时采集多种所需样品,使用快速方便。但是该方法成本高,对低浓度往往因缺少相应的稳定标准物质而无法准确定值,同时仪器的检测限也限制该方法的推广应用。 /p p   strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 20px " 2 罐采样-气相色谱/质谱联用技术 /span /span /strong /p p   由于罐采样只是一种空气样品的采样手段,在气态VOCs测定过程中样品采集后,通常会与气相色谱或气相色谱/质谱联用的检测技术对气态VOCs中的组分进行定性或定量的分析。 /p p   气相色谱法是近二十年来迅速发展起来的一种新的分离分析方法,它具有高效能、高选择性、高灵敏度、分析速度快、应用范围广和样品用量小等特点,尤其对异构体和多组分混合物的定性、定量分析更能发挥其作用,因而在VOCs检测方面得到了广泛应用。 /p p   “一般用于罐采样气相色谱分析的检测器有:火焰离子化检测器(FID)、电子捕获检测器(ECD)、质谱检测器(MS)、火焰电离检测器(FPD)等,其中FID与MS常用于气态VOCs的分析测定。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 2.1 罐采样-GC/MS /strong /span /p p   1957年Holmes等首先实现了气相色谱与质谱联用,主要是利用气相色谱法对混合物的高效分离能力和质谱法对纯化合物的准确鉴定能力而开发的分析方法。采用罐采样对真实的气态物质进行采集,再与气相色谱/质谱联用可对环境样品中所含的挥发性和半挥发性有机化合物进行准确地定性、定量分析和检测,且与其他技术相比有无可比拟的优越性。孙焱婧等将Summa罐采样气相色谱/质谱法与VOCs在线监测法进行定性对比,结果表明,实验的VOCs的Summa罐采样气相GC-MS法的偏差在可接受范围内,具有一定的环境适用性。Goldthorp等研究比较了罐采样-GC/MS和便携式IR两种方法对空气中轻碳氢组分排放的监测,结果表明,便携式IR不能满足研究的需要,而罐采样-GC/MS可以获得较为完整的排放模型。 /p p   鉴于罐采样-GC/MS联合技术较高的定性定量分析能力,因此在气态VOCs的检测中发挥了重要的作用。Chiang等使用不锈钢罐每天采集台湾南部臭氧不合格地区VOCs样品,并用GC-MS对C3~C11的碳氢化合物进行分析研究,取得了理想的结果。肖珊美等和李振国都采用苏码罐采样技术,预浓缩系统与GC-MS联用,建立了测定环境空气中41种挥发性物的检测方法,研究表明该方法采样方便,灵敏度高,准确度高,且样品保存时间长,而且绝大部分有机物该法检出限达0.2ppbv,回收率在86%~105%的范围。 /p p   机动车尾气等污染也是城市大气VOCs的主要来源,并成为影响城市环境空气质量的重要因素。Mei-Yin等使用罐采样GC-MS联用法分析检测了台北某隧道中的56种VOCs,检出限为0.1~0.7ppbv。鲁君和吴迓名等分别利用罐采样-气相色谱/质谱法测定上海市主要交通干道和某越江隧道空气中的挥发性有机物,结果共检测出78中VOCs,分析了上海市和隧道废气样品中挥发性有机物的污染水平并查明了隧道空气中挥发性有机物的种类和组成。 /p p   在室内污染的测定中,罐采样-GC/MS联用技术也是常用的检测技术之一。谭和平等采用罐采样GC/MS分析方法测定室内空气中的甲醛,考察了凝结水对样品分析浓度的影响、样品在罐中稳定储存的时间,结果表明在样品采集及储存过程中应避免出现冷凝水,正常情况下样品能在罐中稳定存储1个月以上 研究了该分析方法的特性如检出下限、回收率、线性响应范围、精密度、稳定性及方法扩展不确定度,证实该方法比现行国家标准方法稳定、准确、检出限低。李月娥采用预冷浓缩系统和气相色谱—质谱联用,建立了测定室内空气中39种挥发性有机物的分析方法,该方法采用苏码罐采样,经液氮预冷冻浓缩后,用GC-MSD检测。研究表明苏码罐采样预冷浓缩和气—质联用技术测定室内空气中痕量挥发性有机物的分析方法,重现性好,可以多次进样分析,有满意的准确度和灵敏度。 /p p   此外在生产燃烧的有组织排放中,罐采样与气相色谱/质谱系统分析联用在VOCs的测定中多组分的定性和定量也发挥了作用。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 2.2 罐采样-GC/FID /span /strong /p p   罐采样与气相色谱联用,以FID作为检测器也是测定VOCs的常用的技术。FID是一种利用氢气/空气火焰的热能和化学能作电离源,使有机物电离,产生微电流而响应的检测器。它是破坏性的质量型检测器,其响应值取决于单位时间进入检测器的组分量,峰高随着载气流速的增加而增大,峰面积基本不变。FID对气体流速、压力和温度变化不敏感。它对H2O、O2、N2、CO和CO2等无响应,但对几乎所有的有机化合物均有响应,特别是对烃类灵敏度高,且响应与碳原子数成正比,检测限达10~12g/s。Yoshiko等使用不锈钢罐采集草原植被中的空气,用GC/FID法测出约40种非甲烷挥发性有机物。 /p p   谭和平等采用Summa罐采集样品,自动进样器进样,三级冷阱预浓缩样品,气相色谱(GC)柱分离,氢火焰离子化检测器(FID)检测,并采用自主研制的混合标准气体定性定量分析,从而得到各室内挥发性有害有机物及总挥发性有机物(TVOC)浓度。研究表明全采样GC/FID检测室内挥发性有害有机物方法样品储存时间长,加标回收率、线性范围、准确度、精密度等方法特性较国家标准方法有明显改善。FID检测器替代MS检测器不仅满足方法学对方法特性的要求,更明显降低了分析成本。Olso等利用Summa罐瞬时采样法采集85个样品,并用GC/FID对样品中53种VOCs进行检测。 /p p   氢火焰离子化检测器(FID)对有机污染物进行定性和定量测定是比较成熟的方法之一,常用于非甲烷总烃的测定。Seila等对空气中的VOC进行检测,使用罐采样GC/FID对空气中C2~C10+的碳氢有机物进行研究。Mugica等研究食物烹制时候释放的非甲烷有机物时用6L的Summa在不同餐饮行业采集样品并由FID分析。 /p p   strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "  2.3 其他联用方法 /span /strong /p p   除了上述联用方法,罐采样还可以与GC/ECD、GC/FPD等联用。戴秋萍等研究讨论了空气罐采样、三级冷阱预浓缩对气体样品进行前处理,气相色谱-火焰光度检测器等对空气中七种恶臭污染物进行分析,结果表明该分析方法准确可靠,可用于空气中恶臭污染物的检测。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 3 小 结 /span /strong /p p   利用罐采样能采集并再现真实气体这一特点,加上与气相色谱或气相色谱/质谱联用的检测技术,罐采样法在气态VOCs污染监测中的应用越来越广泛。但由于容器特点致其获得的样品浓度低,这就要求分析和监测仪器的精密度相应增高,检出限降低,成本也相应提高。为此,减少罐中样品的残留量,增加可测样品的体积,提高预浓缩系统的有效性至关重要。 /p p   作者:李丹 戴玄吏等,单位常州大学和常州市环境监测中心 /p p   文章刊登于环境工程2013年第四期。 /p
  • 最新环境空气气态污染物连续自动监测系统合格名录
    近日,中国环境监测总站发布环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统认证检测合格产品名录(截至2016年6月7日)。序号单位名称仪器名称报告编号检测项目1宇星科技发展(深圳)有限公司YX-AQMS型环境空气质量自动监测系统质(认)字No.2012-030SO2、NO2、O3、CO、PM102河北先河环保科技股份有限公司EC9800型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字No.2013-008SO2、NO2、O3、CO3聚光科技(杭州)股份有限公司AQMS-1000型环境空气质量自动监测系统质(认)字No.2013-034SO2、NO2、O3、CO、PM104安徽蓝盾光电子股份有限公司LGH-01型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续监测系统质(认)字No.2013-038SO2、NO2、O35中科天融(北京)科技有限公司TR-Ⅳ空气自动监测系统质(认)字 No. 2013 - 072SO2、NO2、O3、CO、PM106武汉宇虹环保产业发展有限公司TH-2000型环境空气质量自动监测系统质(认)字No. 2013 – 103SO2、NO2、O3、CO、PM107河北先河环保科技股份有限公司XHAQMS2000型环境空气质量自动监测系统质(认)字No. 2014 – 005SO2、NO2、O3、CO、PM108ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司AQMS-2M型环境空气质量自动监测系统质(认)字No. 2014 – 007SO2、NO2、O3、CO、PM109赛默飞世尔科技(中国)有限公司MODEL 1500型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2014–076SO2、NO2、O3、CO10安徽蓝盾光电子股份有限公司LGH-02型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2014 –090SO2、NO2、O3、CO11江苏天瑞仪器股份有限公司EAQM-100型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2014–112SO2、NO2、O3、CO12北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司DASIBI-4000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2014–123SO2、NO2、O3、CO13广州嵘烨生环保产品有限公司System 300型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统质(认)字 No. 2015–026SO2、NO2、O314安徽蓝盾光电子股份有限公司LGH-03型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2015–028SO2、NO2、O3、CO15深圳市绿恩环保技术有限公司AQMS-GR-2000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2015–050SO2、NO2、O3、CO16武汉怡特环保科技有限公司YT-30型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2015 – 125SO2、NO2、O3、CO17宇星科技发展(深圳)有限公司YX-AQMS型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2015 – 128SO2、NO2、O3、CO18聚光科技(杭州)股份有限公司AQMS-1000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2016 – 044SO2、NO2、O3、CO19中兴仪器(深圳)有限公司AQMS-6000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2016 – 045SO2、NO2、O3、CO20河北先河环保科技股份有限公司EC9800型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2016 – 054SO2、NO2、O3、CO21安徽蓝盾光电子股份有限公司LGH-01型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统质(认)字 No. 2016 – 063SO2、NO2、O322北京雪迪龙科技股份有限公司AQMS-900型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统质(认)字 No. 2016 – 068SO2、NO2、O3、CO
  • 科学家发明气态汞的3D测量新方法
    佛罗伦萨大学地球科学系和国家研究委员会地球科学与地质资源研究所(Cnr-Igg)在《化学圈》杂志上发表了联合使用气态汞探测器和无人机的结果。  气态汞的排放有许多来源,例如采矿、使用煤作为燃料,甚至金属随着温度的升高从液态变为气态。现在有研究来帮助监测环境中的汞污染。该系统通过探测器和无人机数据的同步进行了优化。为了避免无人机运动产生的强气流和湍流的影响,探测器连接一根1.20米高的垂直采样管,无人机由电池供电,避免释放气体。该方法利用无人机在狭小空间着陆并在选定高度停止,由此产生的图形提供了气态汞分布的近乎实时的3D图像。  注:本文摘自国外相关研究报道,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。
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