金探检测

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金探检测相关的仪器

  • 特种探头拉曼光谱检测系统拉曼光谱是物质的指纹谱,通过拉曼光谱可以获取物质的声子谱、电- 声相互作用、晶格振动非简谐信息,测量物质融化曲线及固/ 液相变、结构、组成、状态等。常规的显微拉曼只能用于实验室测试,无法满足在线测试需求。北京卓立汉光仪器有限公司结合多年的拉曼光谱仪研制经验开发出特种光纤探头拉曼解决方案,可以用于特殊场景的在线分析。性能优势可满足高温高压实验环境下测试需求可满足固、液、气等多种类型的样品侵入式测试需求光纤结构,系统稳定耐用系统方案与配置技术参数激光器532nm,100mw785nm,350mw 光谱仪VPH 透射光栅光谱仪拉曼频移:200-4000cm-1; 光谱分辨率:优于 10cm-1VPH 透射光栅光谱仪拉曼频移:350-2400cm-1 光谱分辨率:优于 10cm-1CCD 探测器具有高像元分辨率的 CCD 芯片,分辨率 2000*256可见近红外拉曼专用 CCD,深制冷温度至 -60℃,读出噪声5 电子 / 像元 特种探头工作距离:3 mm 和 7 mm 可选,其他可定制工作温度:0-325℃,可定制最大压力:6000psi配置信息光谱仪型号Omni-iSpecT532A1Omni-iSpecT785A1拉曼频移波长宽度0-4100cm-1 /532-680nm-200-2400cm-1/770-965nmF/#F/1.8F/2.3焦距(入射 / 出射)85/85mm100/100mm光栅1800l/mm VPH1200l/mm VPH CCD 相机背感光深耗尽 CCD 有效像素 2000×256 像素尺寸 15um探测面尺寸 30×3.8mm背感光深耗尽 CCD 有效像素 2000×256 像素尺寸 15um探测面尺寸 30×3.8mm可调入射狭缝10um-6mm10um-6mm分辨率(典型值)@50um 狭缝0.17nm5cm-1@585nm,7cm-1 保证值0.25nm3cm-1@912nm,5cm-1 保证值光纤适配器XY 可调光纤适配器光纤接口:SMA,10mm 圆柱XY 可调光纤适配器光纤接口:SMA/ MPO/10mm 圆柱快门选配选配 内置长波通滤光片选配直径 50mm,最低波数 186cm-1选配直径 50mm,最低波数 309cm-1重量5kg5.8kg特种探头探头激发波长405, 514, 532, 633, 670, 671, 785, 808 nm. 其 他 可 选光谱范围100-4000 cm-1 @ 标准 ( 不同激光器范围不同 )样品端光斑大小~100 um @ 100 um 芯径激发光纤工作距离9mm/3mm@ 标准;12,15,18mm 可选数值孔径0.22 @ 标准探头尺寸2.25” 长 x 0.96”宽 x 0.58”高1.3” 直径 x 4.5”长探头材质超硬氧化铝,316 不锈钢;可根据需求定制探头柄尺寸3/8” 直径 x 3” 长度3/8” 直 径 x 2” 长 度可根据需求定制探头密封阀丁腈橡胶密封环,其他可定制探头密封材质全氟醚橡胶密封环,可根据需求定制滤光片效率O.D 6操作温度0-325 ⁰ C最大操作压力6000 psi光纤配置100/100 um 标准配置,其他可选光纤长度5m@ 标准;可根据需求定制接口类型FC 或者 SMA其他可定制探测器有效像素2000 x 256像元尺寸15 x 15 μm最短光学门宽30 x 3.8 mm读出噪声4.5 e-响应范围200-1100nm应用分享气体在线分析Casella A [1] 采用特种探头拉曼技术对二氧化钚废气流动进行在线监测,用于评估制备铀、钚等高纯金属时的氟化反应进程。目前公认的氟化反应使用具有毒性和腐蚀性的HF,很大程度限制了探针和接口材料的选择。下图为实时监测氟化反应废气装置示意图,采用光纤探头拉曼,激光通过阻挡HF 气体的透明窗口聚焦监测。此外该系统可以用于监测其它反应产物和环境中的气体等。图 光纤拉曼在线监测结构图图 不同参数下的拉曼光谱图图 反应气体的拉曼光谱强度- 时间关系图和热刨面图化学蚀变过程监控Parruzot B[2] 等人采用光纤探头拉曼光谱技术原位监测玻璃蚀变过程,实验时不锈钢密封的光纤拉曼探头需浸泡在恒温硼酸/ 硼酸盐溶液中,拉曼光谱监测溶液的pH 值和硼酸浓度变化,构建预测模型。通过光纤拉曼原位在线检测,可以实现近实时定量分析,也避免了环境实验干扰,如蒸发、SA/V 变化、污染物、温度等因素。图 实验装置(中)和溶液pH 值、硼酸浓度的拉曼光谱图(左、右)图 拉曼光谱模型图,DI(超纯水溶剂,A-D)SB(加硼酸盐溶剂,E-H),A,B,E,F 是拉曼光谱与时间三维图;C,G 是硼酸浓度模型图;D,H 是PH 值模型图 化学蚀变过程监控Lu W [3] 等人应用光纤拉曼原位监测微芯片反应器中金属- 有机物Co-MOF-74 生长过程,实验时FIR 和WAVS 提供物质的原子坐标和晶格信息,拉曼和MIR 提供分子结构信息并获得成核生长曲线。图 MOF 拉曼光谱随时间变化曲线,采用平面波密度泛函理论计算引用文献[1] Casella A, Carter J, Lines A, et al. In stream monitoring of off-gasses from plutonium dioxide fluorination[J]. Actinide Research Quarterly,2019: 31-35.[2] Parruzot B, Ryan J V, Lines A M, et al. Method for the in situ measurement of pH and alteration extent for aluminoborosilicate glasses using Raman spectroscopy[J]. Analytical chemistry, 2018, 90(20): 11812-11819.[3] Lu W, Zhang E, Qian J, et al. Probing growth of metal–organic frameworks with X-ray scattering and vibrational spectroscopy[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2022.
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  • 探测者便携式总烃检测仪采用氢火焰离子化检测器(FID)和光离子化检测器(PID)双检测器,FID检测器对几乎所有VOCs都有响应和PID检测器对大部分VOCs有响应及对部分无机物有响应。探测者便携式总烃检测仪很好的满足GB 20950—2020《储油库大气污染 物排放标准》、GB 20951—2020《油品运输大气污染物排放标准》、GB 20952—2020《加油站大气污染物排放标准》、(HJ733-2014)《泄漏和敞开液面排放的挥 发性有机物检测技术导则》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 等标准的挥发性有机物(VOCs)泄漏检测要求。硬件配置和操作系统★1.CPU:八核Cortex-A53(64Bit)2.3GHZ2.存储器:64GB ROM + 4GB RAM 可外扩 128GB TF 卡 ★3.操作系统:Android9.04.传输:Type-C、WiFi 802.11 a/b/g/n、蓝牙BT4.0技术参数1. FID检测器(1)量程范围:0-50,000 ppm(2)准确度:读数的±5%或3ppm,取大值 (3)检出限:0.5ppm(4)响应时间:T90在3.5秒内(5)归零时间:4秒内回到基线值的10%(6)氢气瓶:容量100ml、最大工作压力20MPa(7)氢气使用时间:满气使用12小时以上(8)电池工作时间:10 h(9)点火器:双点火器(10)参数显示:火焰温度、电量、泵功率、氢气压力2. PID检测器(1)量程:0-4000ppm(2)检出限:0.1ppm(3)T90响应时间:3s(4)检测精度:±5%APP功能1.仪器操作:点火、熄火、校准、读数记录、仪器参数显示、故障诊断2.项目实施:拍照建档、任务分配、检测、维修工单、生成台账和报表3.项目管理:人员管理、仪器管理、耗材管理4.统计分析:成本分析、效率分析、合规评审5.角色层级:省级、市级、园区级、企业级6.云服务(收费):APP端信息和平台端信息实现无线同步应用行业 石化、化工、制药、树脂、化肥等行业 LDAR(泄漏检测与修复)检测 土壤VOCs检测 工厂车间环境VOCs检测 无组织现场应急检测 固定污染源排放快速检测 VOCs治理设施的效果评估 VOCs溯源排查 废水池VOCs逸散检测 加油站和油库油气回收泄漏检测
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  • 探测者便携式总烃检测仪采用氢火焰离子化检测器(FID)和光离子化检测器(PID)双检测器,FID检测器对几乎所有VOCs都有响应和PID检测器对大部分VOCs有响应及对部分无机物有响应。探测者便携式总烃检测仪很好的满足GB 20950—2020《储油库大气污染 物排放标准》、GB 20951—2020《油品运输大气污染物排放标准》、GB 20952—2020《加油站大气污染物排放标准》、(HJ733-2014)《泄漏和敞开液面排放的挥 发性有机物检测技术导则》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 等标准的挥发性有机物(VOCs)泄漏检测要求。硬件配置和操作系统★1.CPU:八核Cortex-A53(64Bit)2.3GHZ2.存储器:64GB ROM + 4GB RAM 可外扩 128GB TF 卡 ★3.操作系统:Android9.04.传输:Type-C、WiFi 802.11 a/b/g/n、蓝牙BT4.0技术参数1. FID检测器(1)量程范围:0-50,000 ppm(2)准确度:读数的±5%或3ppm,取大值 (3)检出限:0.5ppm(4)响应时间:T90在3.5秒内(5)归零时间:4秒内回到基线值的10%(6)氢气瓶:容量100ml、工作压力20MPa(7)氢气使用时间:满气使用12小时以上(8)电池工作时间:10 h(9)点火器:双点火器(10)参数显示:火焰温度、电量、泵功率、氢气压力2. PID检测器(1)量程:0-4000ppm(2)检出限:0.1ppm(3)T90响应时间:3s(4)检测精度:±5%APP功能1.仪器操作:点火、熄火、校准、读数记录、仪器参数显示、故障诊断2.项目实施:拍照建档、任务分配、检测、维修工单、生成台账和报表3.项目管理:人员管理、仪器管理、耗材管理4.统计分析:成本分析、效率分析、合规评审5.角色层级:省级、市级、园区级、企业级6.云服务(收费):APP端信息和平台端信息实现无线同步应用行业 石化、化工、制药、树脂、化肥等行业 LDAR(泄漏检测与修复)检测 土壤VOCs检测 工厂车间环境VOCs检测 无组织现场应急检测 固定污染源排放快速检测 VOCs治理设施的效果评估 VOCs溯源排查 废水池VOCs逸散检测 加油站和油库油气回收泄漏检测
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金探检测相关的方案

金探检测相关的论坛

  • 可燃气体检测仪探头安装高度

    可燃气体检测仪探头安装高度1、可燃气体检测仪探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内, 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。可燃气体检测仪探头安装高度2、检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。

  • 【讨论】探考银物项的检测

    检测Ag Ag2SO4 Ag2O AgCl 总银含量很低 0.0038%找到了一些资料 但觉得还有问题 所以上来探讨下AgCl 资料上是在硫酸汞的存在下用5%浓氨水来浸起. 我认为氨水会把其它几项也浸起出来,不知道有没道理?AgSO4 一直没找到这个的检测方法,想用它微溶于水的特性,直接用水浴浸起,再过滤,转为酸性后上机.多多指教

金探检测相关的耗材

  • 16Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管
    16Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管被检物质和化学式检测管型号和名称 抽气颜色变化保存备注 检测范围次数期限管理范围(ppm)(n)检测前检测后(年)(ppm)光气(碳酰氯)16光气5-201白色黄色1.5*T0.1(J,US)COCI2,0.1-5,Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管(COCI2) 16Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管的详细介绍 16Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管被检物质和化学式检测管型号和名称 抽气颜色变化保存备注 检测范围次数期限管理范围(ppm)(n)检测前检测后(年)(ppm)光气(碳酰氯)16光气5-201白色黄色1.5*T0.1(J,US)COCI2,0.1-5,Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管(COCI2) Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管(COCI2)的详细介绍: 被检物质和化学式 检测管型号和名称   抽气 颜色变化 保存 备注   检测范围 次数 期限 管理范围 (ppm) (n) 检测前 检测后 (年) (ppm) 光气(碳酰氯) 16 光气 5-20 1 白色 黄色 1.5* T 0.1(J,US) COCI2   0.1-5 ⑤               0.05-0.1 10           T:需要温度校正 H:需要湿度校正 +:双管 ++:9支管 *:冷藏储存 气体检测管,迅速、简单、准确地对所有气体进行检测和测定的直读式气体检测管。 直读式气体检测管 检测管式气体检测器是由检测管和气体采集器两部分构成。在一定直径的玻璃管内紧密地装填检测剂,将两端密封,然后在玻璃管表面印制表示浓度的刻度,就制成了一支检测管。在对检测目标气体进行检测时,先将检测管两端切断,通过采集器将一定量需要检测的气体抽入检测管内,检测管内就会立刻与检测试剂发生反应,并出现颜色的变化。通过变化层所在的相应位置,读取该气体的浓度。 检测试剂是通过在硅胶或氧化铝等物质表面附着显色试剂的方法制成的。显色试剂遇到被检测气体时会发生特定的反应,而且这种检测试剂具有相当的稳定性。 反应可分为两种,一种是被检测气体与检测试剂直接发生反应,产生变色。另一种是将被测气体转变为其他气体,转变后的气体再与检测试剂反应,产生变色。
  • AFM探针检测样品
    BudgetSensors AFM探针检测样品
  • 碳基底锡球检测标样
    碳基底锡球检测标样主要用于SEM和LM 2 5 0 -5,000x倍下的分辨率检测工作,也适合检测和校正成像质量(畸变、像散、对比度、亮度等)。同时,也可比较获得探针尺寸。锡球粒径范围:1-1-10μm

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金探检测相关的资讯

  • 好不好探头说了算--记锻件近表面缺陷的超声检测技术研究
    p style=" line-height: 1.75em " span style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 1 锻件的检测技术要求 /span span style=" line-height: 1.75em " & nbsp /span br/ /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 随着现代科学技术的发展,对产品质量的要求越来越高,特别是航空、航天、核电等重要场合的产品。超声检测作为工件内部缺陷检测的有效手段,以其可靠、灵敏度高等优点,在现代无损检测领域占有重要地位。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 锻件超声检测时,近表面缺陷容易漏检,原因主要是探头盲区,探头盲区与近表面检测有关。此次研究的目标就是寻求解决减小盲区提高近表面缺陷检测灵敏度的技术方法。 br/ /p p style=" line-height: 1.75em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/3a7dc7d4-132d-4167-832c-0c12ec4466e9.jpg" title=" PT160309000023OlRo.jpg" width=" 450" height=" 287" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 450px height: 287px " / /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 2 检测近表面缺陷的实验器材& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 由超声检测知识可知,检测近表面缺陷的常用方法有:双晶探头法、延迟块探头法和水浸法。根据检测方法准备了以下实验器材:& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp strong (1) 超声波探伤仪1台;& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp (2) 探头: /strong /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 双晶直探头,规格为10P10FG5; /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 延迟块探头,规格为10P10; /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 水浸聚焦探头,规格为10P10SJ5DJ。 /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 选用以上探头检测近表面小缺陷,是因为:& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 探头频率高,分辨力好,波长短及脉冲窄,有利于发现小缺陷;& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 探头尺寸小,入射能量低,阻尼较大,脉冲窄,有利于发现小缺陷。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp strong (3) 试块:& nbsp /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 在航空、航天、核电等领域中,重要锻件一般是高强钢,如A-100钢和300M钢,钢的组织都较为均匀。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 如果声速相同、组织相近,超声检测用对比试块可以使用其他的钢种进行代替。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 资料显示,A-100钢的声速约为5750mm/s,300M钢的声速约为5800mm/s。我们现有的超声波试块,实测声速约为5850mm/s,声阻抗与A-100钢和300M钢的声阻抗较为接近。因此,可使用现有的试块进行实验和研究。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 试块编号为:1#,2#,3#;各试块的俯视图均如图1所示,图中的孔均为平底孔,1#,2#,3#试块上的孔到上表面的距离分别为1,2,3mm。试块尺寸见图1。& nbsp br/ /p p style=" line-height: 1.75em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/470f585e-beef-4c52-8ac2-b3f3a68fadef.jpg" title=" 图1.jpg" / /p p style=" line-height: 1.75em text-align: center " 图1 试块的俯视图示意& nbsp /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 3 实验方法& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 3.1 实验1& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 使用10P10FG5双晶探头分别对1#、2#、3#试块进行测试。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 实验结果可见,使用双晶探头能成功检测出2#试块上Φ1.6mm,Φ2mm的平底孔与3#试块上所有的平底孔;但2#试块上Φ0.8mm的平底孔,以及1#试块上所有的平底孔都未能有效地检出。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 从图2分析可知,双晶探头聚焦区限制了2#试块上Φ0.8mm及1#试块上所有平底孔的检出。& nbsp br/ 可以发现:& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 1、只有当缺陷位于聚焦区内,才能得到较高的反射回波,容易被检出。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 2、当缺陷位于聚焦区外,无法被声束扫查到,所以得不到缺陷的回波,因此就很难发现此类缺陷。 br/ /p p style=" line-height: 1.75em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/aa5f1d2e-551e-4702-8026-323dbda22753.jpg" title=" 图2.jpg" / /p p style=" line-height: 1.75em text-align: center " 图2 双晶探头聚焦区示意图& nbsp /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 3.2 实验2& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 为解决实验1中,由于双晶探头聚焦区限制造成的,对2#试块上Φ0.8mm及1#试块上所有平底孔无法检出的问题,改用无聚焦的10P10延迟块探头,对2#试块上Φ0.8mm及1#试块上所有平底孔进行测试。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 实验结果显示,使用延迟块探头能成功检测出2#试块上Φ0.8mm及1#试块上所有的平底孔。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 3.3 实验3& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 实验1和实验2都是利用直接接触法进行检测,实验3使用10P10SJ5DJ水浸聚焦探头,利用水浸法分别对1#、2#、3#试块进行测试,结果未能检测出1#、2#、3#试块上所有的平底孔。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 究其原因是因为:水/钢之间介质的声阻抗不同,造成水/钢产生界面波;并且超声波从水中经过,水对超声的衰减,造成了超声能量的降低;这样,需要提高脉冲发射强度来解决。但脉冲发射强度提高的同时,脉冲自身又变宽了,造成近场干扰加大;因此,在声束由水进入钢时声束又会形成发散,无法分辨接近表面的小缺陷,也就未能检测出试块中的平底孔。& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 4 总结& nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 总结一下,我们发现:对于近表面小缺陷的检测,为了兼顾检测灵敏度和检测盲区,采用高频窄脉冲延迟块探头的检测效果最佳。高频窄脉冲延迟块探头才是近表面小缺陷检测的紧箍咒,使它无所遁形。 br/ /p p style=" line-height: 1.75em text-align: right " 节选自《无损检测》2015年第37卷第5期 br/ /p p br/ /p
  • 无锡市金义博检测技术有限公司参加第二届第三方检测实验室发展论坛
    由中国检验检疫科学研究院主办,检科测试(CAIQTEST)承办的第二届第三方检测实验室发展论坛于2010年8月26日至28日在北京国家会议中心隆重召开,本次论坛的主题是“提升检测质量,共创行业品牌”。无锡市金义博检测技术有限公司作为代表参加了此次论坛。      我公司董事长叶反修先生参加此次会议   无锡市金义博仪器科技有限公司致力于材料检测的发展和应用,专业制造红外碳硫分析仪、光电直读光谱仪、等离子体发射光谱仪、系列高速分析仪器等产品。公司根据当地产业布局,现投资成立无锡市金义博检测技术有限公司。无锡市金义博检测技术有限公司以“发展检测技术、提升检测水平”为依据,全面依托上海材料研究所及江苏省机械设计院,以检测技术服务为特色的、以材料检测为主体的科技服务型企业,下设检测中心、培训中心、贸易结算中心。中心拥有直读光谱仪、ICP光谱仪、红外碳硫分析仪、分光光度计、金相显微镜、硬度计、冲击试验机、**材料试验机等设备,能够覆盖钢铁材料中全项检测项目,同时能够对铜铝及其制品进行检测,并且我中心配备化学分析、力学性能、金相检验等多个专业检测室。
  • 天津港附近水域死鱼鱼种初步探明 呼吁样本检测
    8月20日,多位网友在网上爆料,天津塘沽渤海海河突然死了好多鱼,腐臭味很浓。死鱼地点天津塘沽渤海海河河口位于天津滨海新区,距离天津港爆炸中心约6公里。  下午5点左右,记者赶到事发区域时,旁边的桥上已经站满了人,空气中泛着一股股刺鼻的腥臭味。这里是海河的防潮闸,一侧是渤海海水,一侧是海河河水。死鱼在海河一侧,最密集的岸边通向道路的一道栅门已被当地警察锁上。  记者进去后,看到紧邻岸边的水面上密密麻麻一层死鱼,目测密度在每平方米至少几百只,随视线所及一直绵延到海滨高速公路海河大桥下。“8.12”爆炸点就在沿这条公路往北约6公里处。  现场多位天津市民向记者表示,“从来没见过这么多死鱼。”不过,也有人表示“很常见”“不稀奇”。市民普遍感觉应是当地一种叫“小刺鱼”的种类,有时烧烤摊上也能见到。  记者随后将死鱼照片发给了中科院海洋所研究员刘静。她看过后马上凭直觉和经验判断,这种鱼应该是斑鰶,“是一种广盐性咸水鱼类,刺多。”该结论正与市民判断和渔政人员将现场采样与鱼类图谱的比对结果相符。至此,此次的死亡鱼种基本可以确认。  据刘静介绍,斑鰶隶属鯡形目鯡科,在我国沿海均产,北方沿海及河口产量较高,是一种近海洄游性中小型鱼类,多栖息于浅海、内湾,有时进入河口区、半咸淡水以及河川下游,以桡足类、钩虾、多毛类幼体、蟹幼体等浮游动物为主食。“斑鰶是浮游生物食性的,也就是滤食性动物”,刘静分析,由于浮游植物和浮游动物对环境毒物的吸收能力很强,如经过斑鰶滤食后便会大量死亡。  在今天20日下午举行的新闻发布会上,天津市环境监测中心主任邓小文在回应海河“死鱼”问题时说,死鱼的原因有很多,环保部门已派人到现场,与渔业、水产等相关部门专家展开调查,一旦查明原因,立即向社会公布。  在采样现场,一位塘沽区水产局的工作人员告诉记者,他们将把样本上交至天津市负责水产品质量监督的部门进行检测,预计最快需要一周左右才能出结果。  对此,记者就问题采访了多位专家。厦门大学海洋与环境学院环境科学与工程系副教授吴水平向记者表示,目前情况还很难判定,大量鱼的死亡是否和爆炸产生的污染有关系。“海河的入海口一直都有鱼死亡的现象发生,只是多少的问题。”  对此,天津科技大学海洋科学系的一名老师也向记者表示,既有的情况尚不能判定与爆炸存在必然联系,不过,“鱼的死亡形态等特征都可以作为参考的依据。”  记者绕着事发水体区域走了半圈,目测暂时没有发现明显的排污口。不过,在防潮闸落下的闸门处,几乎每道闸门都有海水从闸缝中流入,而闸门下面也都浮有死鱼。  吴水平向记者分析,在海河交汇的地方,淡水太多、盐度偏低的情况下,会出现鱼类的死亡 此外水体的富营养化也会使水中鱼类因缺氧大批死亡。“如果是有机物或者重金属中毒,要等进一步的检测,看鱼体内有没有污染物残留以及残留的量。”  不过,对环境专家的上述观点,鱼类学出身的刘静表示了不一样的看法。她说,斑鰶属于中上层鱼类,由于表层海水的氧气含量高,其大面积死亡与富营养化关系不大。此外,斑鰶能适应淡水,“别的鱼有可能是淡水进入的问题,但斑鰶的适应能力很强”。她推测,水质出问题的可能性比较大,但究竟是否与爆炸有关,还需进一步确定。  湖南一位化工系教授在看过图片后向记者表达的则更多是担忧,根据多年实验室的经验,她说,“你看到的这也许只是开始,(爆炸)对水生动植物的危害可能严重得多。”  前述天津科技大学的老师则表示,要确定是否与爆炸有关系,相关部门必须要尽快对水体和鱼体进行检测和监测,以获取有效数据,并尽快向社会公布。
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