颗粒浓度检测

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颗粒浓度检测相关的仪器

  • 总颗粒物浓度检测 400-860-5168转4032
    如需对粉尘颗粒浓度进行实时测量,可以选用实时粉尘监测仪颗粒物浓度检测仪可以对悬浮物浓度的评估进行实时监测,具有多功能,能够监测粉尘的范围从1μg /m3到2500mg/m3。该设备能用图表来描述所监测粉尘的实时浓度。具有强大的储存功能,在32个单独的空间里能储存15700个数据。测量时间间隔设置可以从2秒到10分钟(2秒采样的频度下,可以连续读数8.75小时;5分钟采样频度时,可以连续50天的记录)记录值包括下面几点:平均浓度(mg/m3)最大浓度(mg/m3)采样时间和日期运用专业软件MS Windows可以把储存结果下载下来(Logged results are downloaded to the included MS Windows software package)主要特点:测量范围广:1μg/m3-2500mg/m3可分开的记录15700个以上数据传感器分离总的悬浮物,PM10,PM2.5和呼吸标准值自动校准和调零4种不同的粉尘标准程序碱性电池或可冲电电池操作32bit WinDustPro PC software as standard技术参数:光感技术:Near forward light scattering-880nm infra red测量范围:0-2500mg/m3操作温度:0-50℃储存温度:-20℃-+55℃校准 :重量分析法(ISO12103-1,A2)调零稳定性:±0.002mgm-3/℃根据实验需求,您可能需要粉尘颗粒物发生器、气溶胶发生器、动物暴露染毒箱:粉尘颗粒物发生器,使用传动牙轮皮带将粉末定量输送至扩散器,经过精心设计的齿间距即使是在低供料率的情况下可以持续稳定地输送粉末。通过调节送料皮带的速度,可轻易地大范围调节输出气溶胶的浓度。当粉末从喷嘴中输出时,在喷嘴口形成的剪切力将团聚的粉末微粒分散开,从而形成气溶胶颗粒。专用的刮料装置可保证带齿间的填料均衡,从而将储槽中的粉末多少对气溶胶质量流量的影响减到尽量小。气溶胶发生器,可对液态药物进行雾化,产生稳定的气溶胶动物暴露染毒箱,用于对动物进行长时间的气溶胶暴露请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 一、产品介绍LD-5(H/L)光散射式快速测尘仪。可直读颗粒物质量浓度,1分钟出结果,可根据需要任意设定采样时间;内置滤膜采样装置,在连续监测粉尘浓度的同时,可收集颗粒物,以便对其成份进行分析,并求出质量浓度转换系数K值。内置过滤装置,避免粉尘对仪器部件的影响,延长仪器使用寿命;具有自校系统;具有气幕屏蔽及洁净气自清洗功能,确保光学系统不受污染;实现了软件自动调零;具有与计算机双向通讯功能,可通过PC机进行数据处理,打印出曲线及表格。 具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。备有PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP切割器供选择;采用强力抽气泵,使其更适合需配备较长采样管的中央空调排气口PM10可吸入颗粒物浓度的检测,和对可吸入尘PM2.5进行监测。 二、产品参数基础特点:配置40mm滤膜在线采样器 具有可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP供选择 直读粉尘质量浓度(mg/m3),1分钟出结果 大屏幕液晶显示器,汉字菜单提示 检测灵敏度:LD-5(L)0.01mg/m3; LD-5(H)0.001mg/m3。重复性误差:±2%测量精度:±10%测量范围:LD-5(L)0.01~100 mg/m3; LD-5(H) 0.001~10 mg/m3。测定时间:标准时间为1分钟,设有0.1分及手动档(可任意设定采样时间)。模式:具有公共场所监测模式、大气环境监测模式以及劳动卫生模式。可计算出时间加权平均值(TWA)和短时间接触允许浓度(STEL) 等。存 贮:可循环存储99组数据。定时采样:可设定测量时间(1~9999)秒,关机时间(0~9999)秒,预热时间(0~10)秒及采样次数(1~9999)次。报警功能:粉尘浓度超标报警功能,报警浓度阈值可自行设定;输出接口:1,PC机通讯串行接口:RS232;2,微型打印机输出接口;3,模拟量输出接口:0—1V;4,数字量输出接口:电平信号。电源:Ni-MH或锂电充电电池组(1.2V x 4),可连续使用8小时;附220VAC/12VDC 电源适配器。重量:2.4kg。尺寸:195mm*85mm*132mm选配:另配具有湿度修正功能,数据更加精确(详情参见LD-5S)可配烟气采样杆和三脚架、微型打印机。 三、产品说明利用激光光束照射到含尘气流上,使光束产生散射光,粉尘浓度越高,产生的散射光强度越大,由此测出粉尘浓度。光散射法测定公共场所空气中可吸入颗粒物浓度, 具有快速、灵敏、稳定性好、体积小、重量轻、无噪声、操作简便、安全可靠等优点。一方面该方法具有较 高灵敏度而需要的样品量少,并可省去或者简化样品处理步骤,因此采样时间和分析时间均可大大缩短;另一方面,该方法无需样品储存,从而避免或减少了分析方法中的各种可能的误差因素。
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  • 仪器简介: TH-&beta 25型空气颗粒物浓度监测仪是针对国内环监部门,工矿企业及大专院校科研所等部门需求而研制开发的新一代环境监测仪。该仪器由颗粒物采集和颗粒物浓度检测及分析、打印等系统组成,利用低能&beta 射线的辐射吸收原理,对空气总悬浮颗粒物(TSP)、飘尘(PM10)、呼吸性颗粒物(PM5和PM2.5)进行浓度监测分析。监测结果由微电脑直接处理,监测全过程由微电脑监控,与传统的采样称重法相比,减小了监测人员的劳动强度,携带方便、监测数据准确。 主要特点: 主要特点及功能 操作简便:中文界面显示,人机对话操作,监测结果微电脑处理,监测全过程微机监控。 数据安全:测量结果可直接由仪器贮存,也可现场打印。 掉电保护:具有掉电后对监测数据作废样处理,来电后安全复位,自动恢复监测功能。 一机多用:配上我厂生产的不同采样头,可对TSP、PM10、PM5或PM2.5大气颗粒物分别监测分析。 测量方式:测量前标准膜自动进入测定程序一次,便于与颗粒物测量结果作对比修正,克服仪器的系统误差 滤纸传送方式:采样滤纸传动采用多位光电位移检测系统,确保走纸精度,以保证测量精度并克服了颗粒物浓度监测仪普遍存在的卡纸、打滑现象。
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颗粒浓度检测相关的方案

颗粒浓度检测相关的论坛

  • 自行监测低浓度颗粒物频次问题。

    自行监测按照排污证自行监测方案执行,:某工序 检测低浓度颗粒物 3次/天, 共一天。[color=#3366ff]ps:非验收监测[/color]目前公司实施执行 [color=#009900]低浓度颗粒物连续监测一小时(45min以上)为一次, 三次 就是接近三小时。共得到三个数据——三个都是小时均值。[/color]—— 报最大值判定是否合格。 现在发现 有的公司实施执行按照烟气 的方式进行[color=#cc9933]采集, 即一小时内等时间间隔采集三个低浓度 样品。(每次采集十多分钟)三个样品 三个数据 [/color][color=#ffcc00] —— 三次共一小时。[/color]ps:出数时 每个样品增重1mg以上。 按照 三个数均值报出。 采集低颗 烟筒粗,但是保证每个采样点3min 以上检测时长。想问问这样可行嘛。因为 检测时长差很多, 这就差出去很多 工作量。依照HJ397 中说 采集方式 要么一小时连续采样(保证45min以上) 要么 等时间间隔 采集3-4次。以小时均值报出。 照这样看 其他公司操作也是可以的,并不算不按标准执行。

  • 【世界环境日】GB5468是否适用于低浓度颗粒物检测?

    [size=18px]来信:[/size]《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)已发布实施,同时固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996)也发布了修改单,规定了不同颗粒物浓度的检测方法。《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991是否适用于低浓度颗粒物如小于20mg/m3的锅炉废排气颗粒物的检测?[size=18px]生态环境部回复:[/size]《锅炉烟尘测试方法》(GB 5468-1991)是否适用于低浓度颗粒物的检测。经研究答复如下: 《锅炉烟尘测试方法》(GB5468-1991)中未明确给出烟尘浓度的适用范围,也未明确称量天平精度、样品前后处理方式等方面内容。根据《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)修改单和《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)的相关内容,低于20mg/m3的烟尘建议采用HJ836进行测定。

  • 颗粒物的检测

    本人新人最近很恼火颗粒物的检测 锅炉烟尘和GB16157两个方法测颗粒物浓度有什么区别,最后计算是一样的吗,锅炉烟尘里面的计算都看不懂呀

颗粒浓度检测相关的耗材

  • 天虹TH-β 10型大气颗粒物浓度监测仪
    天虹TH-β10型大气颗粒物浓度监测仪,是根据β射线吸收原理而设计生产的智能型、机电一体化新一代粉尘浓度监测仪。其监测方法与传统称重法等效。不但减少了样品处理时间和被污染的机会,而且无人为的误差及误差积累,与传统光学法分析仪不同,本仪器测量结果不受尘粒的形状、大小、光折射率等特性影响,只与质量相关。仪器不需经常校准调零,具有精度高、分析时间短、重复性好、体积小、重量轻、便于携带等特点。是环境保护、卫生防疫、工矿企业、大专院校、科研院所对车间、单位粉尘监测等部门的首选产品。  天虹TH-β10型大气颗粒物浓度监测仪,产品特点, 说明书,现货,特价,总代  l操作简便:中文界面显示,人机器自带对话操作,监测结果微电脑处理,监测全过程微机监控。  l数据安全:测量结果可直接由仪器贮存,也可由仪的打印机现场打印。  l一机多用:配上不同的微型颗粒物切割器,可对TSP、PM10、PM5或PM2.5颗粒物分别进行采样和分析。  l携带方便:仪器体积小,重量轻(约2.5kg),电池供电,携带和使用方便。一次充电可用9小时。
  • 美国赛默飞 热电i系列 颗粒物浓度检测仪 扬尘检测仪 纸带 滤纸
    美国赛默飞 热电i系列 颗粒物浓度检测仪 扬尘检测仪 纸带 滤纸 专为β射线自动监测 PM2.5/PM10 而开发,根据《空气总悬浮颗粒物技术标准》自主生产的空气监测纸带,通过与国外同类产品进行对比,采用进口GF10玻璃纤维滤纸,玻纤滤纸具有各向同性好、孔径分布均匀、定量偏差小,耐热、阻燃、耐水、纳污量大、过滤精度高、数据准确的特点。达到了国际技术水平,现已应用到全国各地环境保护局环境监测站和国内外空气自动监测仪器厂家,得到了用户高度认可。产品特点:(1)流速非常快,疏水设计,对0.3-0.5um标准粒子截留度大于99.995%,非特异性吸附很低,重量稳定性和机械稳定性好,可耐高温达180℃。(2)优质不易断,从原料精选到产品出厂、全过程质量管控、打造质量过硬不易断纸带。(3)环保无纸屑精选优质玻璃纤维+先进生产工艺,缠的紧,用的久、造就非凡品质。(4)数据平稳免追责,劣质纸带易断且容易造成数据忽高忽低,纸带数据平稳,检测PM10/PM2.5过滤效率达99.995%。(5)进口的GF10玻纤滤纸具有各向同性好、孔径分布均匀、定量偏差小,耐热、阻燃、耐水、纳污量大等特点。
  • 颗粒度检测取样瓶
    可经过:NAS1638和ISO4406、GJB380、GJB420A/B、GB/T14039、SD/T313、DL/T1096验证,完全符合ISO3722《液压传动取样容器清洗方法的鉴定》清洗专用器具的标准要求。耐高温高压,耐酸碱/有机试剂/浓硫酸+重铬酸钾配置的洗液浸泡,防漏外旋盖,瓶口O形防滴漏圈! 瓶盖颜色还有蓝色、橙黄、粉红可供选择! 优质材料,高硬度,高透明度!全自动设备生产,品质优良一致! 可替代进口产品! 颗粒度检测仪专用取样瓶适用于各种液体颗粒度测试的采样,又称取样瓶、净化瓶、无菌瓶、洁净瓶、滤液瓶。颗粒计数器专用取样瓶是采用高精度超声波清洗机清洗、十万级洁净风风淋,烘干密封等一整套工艺制作而成,取样瓶清洁度:NAS1638-00级,是颗粒计数器进行液体污染度测试的专用采样容器。 技术阐述: 容积:110毫升、250毫升 产地:英国 材质:高硅硼 耐温:150?C 耐压:0.1mpa 洁净度:NAS 1~4级可定制 供应:现货供应 最小起订量:12只

颗粒浓度检测相关的资料

颗粒浓度检测相关的资讯

  • 崂应助力2016年固定污染源低浓度颗粒物手工监测培训班
    为提高国家固定污染源低浓度颗粒物手工监测技术水平,根据环保部2016年度业务培训计划,中国环境监测总站于2016年11月29日到12月1日,在环保部北京会议与培训基地举办了2016年固定污染源低浓度颗粒物手工监测培训班。青岛崂应相关技术人员有幸以授课主讲的身份为此次培训班服务。参与此次培训的学员主要包括各省、自治区、直辖市环境监测中心(站),新疆生产建设兵团环境监测中心站固定污染源废气监测技术人员等共计80余人。培训的内容涵盖了低浓度颗粒物标准内容、环节要点及质控措施;现场采样操作及质控行为、在线仪器检测、调试、验收时的手工比对流程和要求等,旨在通过从理论基础到操作细节的全面深入培训,切实提高一线技术人员的理论水平和操作人员的动手能力,兼承2016年工作之总结,顺启2017环保之新序。 培训班现场崂应在此次培训班中主要担任了“低浓度颗粒物采样器和采样枪的结构”及“设计和低浓度颗粒物采样技术要点”的主讲任务。“崂应3012H-D型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪”与“崂应1085D型 低浓度烟尘多功能取样管”等相关产品曾获得多个奖项,而崂应也曾多次为客户提供完备的低浓度颗粒物采样的技术解决方案,在相关领域有着极为丰富的理论和实践经验。此次授课中,崂应主讲人员从实际出发,深入浅出,通俗易懂的讲解,配合大量的事实依据和数据支持,获得了一众学员的广泛认可。 崂应副总经理王启燕讲课现场 学员与崂应王启燕交流沟通能够应邀参与中国环境监测总站培训班的主讲工作,充分说明了中国环境监测总站领导对于崂应的认可,这对于崂应人而言,无疑是值得骄傲的;在过去,崂应人孜孜不倦的以“为国家服务”为经营宗旨,默默无闻的奉献和耕耘;在未来的环保大潮中,崂应人将一如既往,奏响凯歌,扬帆远航!
  • 崂应为湖北省污染源低浓度颗粒物监测技术培训班助力技术服务
    为了提高全省固定污染源低浓度颗粒物监测技术水平,湖北省环境监测中心站于2016年11月24日到25日在武汉市举办了“2016年全省固定污染源低浓度颗粒物监测技术培训班”,来自湖北省各地级市环境监测站的学员参加了此次培训,以期进一步夯实业务基础,提高业务能力,崂应有幸为本次培训提供技术支持工作。培训班开班仪式 本次培训湖北省环境监测中心站邀请了中国环境监测总站及山东省环境监测中心的相关专家进行授课,共分为两大部分,理论加模拟实训,理论部分主要包括“固定污染源低浓度颗粒物测定方法”及“超低排放监测注意事项探讨”,实训部分主要演示整个超低排放监测技术的过程及注意事项,并让学员亲自动手实操,不仅能够做到理论实践相结合,更可以通过深入探讨,进一步发现问题和解决问题,从而有效的达到此次培训的目的。培训班理论授课现场 超低排放监测工作,作为国家长期重点关注的环保技术和方向,艰巨而迫切;而超低排放监测相关企业则任重而道远。而崂应不仅具有深厚的理论基础,更有丰富的实践经验,能够为客户提供完备的超低排放监测技术解决方案。也因此获得了此次机会。 低浓度颗粒物监测实训环节中,首先由崂应技术人员进行模拟实训,最后由学员独立操作。在学员认真的学习和崂应人员耐心细致的讲解下,实训环节顺利完成,同时也宣告了此次培训班的完美落幕。崂应技术人员实操演示崂应技术人员与学员现场交流互动 寒冬已至,北燕业已南归,而崂应人则“注定做劳燕,重任从天!”
  • NASA发布全球污染颗粒浓度地图 中国情况最严重
    流行病学家怀疑,空气中的某些污染颗粒,使得每年有多达数百万的人过早死亡。然而,在许多发展中国家,由于地表空气污染检测器的缺乏以及其他现实因素,我们无法得到关于这种污染颗粒的具体数据,哪怕是粗略的统计数字也很难估算。这些有问题的颗粒物,被称为细颗粒物(PM2.5),它的直径小于或等于2.5微米,约为人类头发丝的十分之一。这些小颗粒可以穿过人体正常的防御通道,渗透到肺部深处。   为了弥补地表PM2.5测量手段的缺失,环境学专家希望利用卫星来提供一个地球全景图。然而,卫星仪器通常很难实现近地面空气中细颗粒物的精确测量。问题就在于:大多数卫星仪器无法将那些浮于地表的和悬于大气层中的细颗粒物区分清楚。此外,云层也会遮挡卫星仪器的视角。还有明亮的陆地表面,诸如雪地,沙漠,和城市的一些中心区域,这些也极大妨碍了卫星仪器的观测。   然而,今年夏天,卫星的观测视野略微变得清晰。因此,最新一期《环境健康展望(Environmental Health Perspectives)》杂志得以发表首张PM2.5长期观测的全球地图。加拿大研究人员,来自达尔豪斯大学(Dalhousie University,该学校位于美丽的海港城市–哈里法斯,新斯科舍省)的Aaron van Donkelaar和Randall Martin将两台NASA卫星仪器监测仪器得到的气溶胶总量相加,并且与电脑模型计算出的气溶胶垂直分布量结合在一起,制作出了这张地图。      【图中:颜色由深蓝,浅蓝,到黄色,暗红,代表着PM2.5的浓度越来越高】   他们的地图,显示了2001年至2006年PM2.5的平均值。它为这种危害人类健康的细颗粒物研究,提供了一个迄今为止最全面的看法。然而,相对那些早已建立了完善地面监测网络的发达地区,这项新混合技术并没有给它们带来更为精确的污染指数测量结果。   不过,这张地图首次给一些发展中国家提供了PM2.5卫星测量数据,这些国家还从未有过对其空气污染水平的评估。   该图显示,从北非撒哈拉沙漠一直延伸到东亚的一大片区域,PM2.5污染指数相当严重。结合人口密度考量,它表明,全世界超过80%的人口正在呼吸着严重污染的空气,污染指数甚至超过了世界卫生组织给出的最小安全值,即每立方米10微克。美国PM2.5水平相对较低,不过中西部和东部一些中心区域的污染,依然清晰可见。   “我们还要继续完善这张地图,但它已经是一个了不起的飞跃,”该地图的缔造者之一,大气科学家马丁说道:“对于那些没有能力进行地表测量的地区,我们希望这些数据对他们能有所裨益。”   PM2.5健康影响的探讨   让我们深吸一口气。就算空气看起来纯净透明,可以肯定的是,你已经吸入了数以百万计的PM2.5颗粒。虽然这种颗粒人的肉眼不可见,但它在地球的大气层中却无处不在,而且它们的生成机制有自然因素,也有人为因素。研究人员仍在努力量化PM2.5自然与人为产生因素的精确百分比,显而易见的是,这两种来源都对新地图中的那些热点区域起到了推波助澜的作用。   比如说,大风在阿拉伯和撒哈拉沙漠区域卷起了大量沙尘。而在许多高度城市化的地区,比如中国东部和印度北部,有很多没有安装使用过滤装置的发电厂和工厂,它们在燃烧煤的过程中,产生了盈千累万的硫酸盐和烟尘微粒。机动车尾气也制造出相当多数量的硝酸盐和其他微粒。此外,还有农作物废弃物焚烧和柴油发动机燃烧产生的煤烟颗粒,科学家们称之为黑碳物质。   美国杨百翰大学的教授,流行病学家,及该领域世界领先的专家之一Arden Pope为我们解释道,城市空气中,人为产生的颗粒往往占据主导地位。人们天天呼吸着这些空气,同时这些粒子也让医学专家最为头疼。这是因为,较小的PM2.5颗粒可以穿透人体呼吸道的防御毛发状结构,也就是鼻腔中的鼻纤毛。这些鼻纤毛在人体结构中起到一个相当不错的,筛选较大颗粒的作用。   一些细小的颗粒能深达人体肺部,有些超细颗粒甚至可以渗透进血液,从而引发人体整个范围的疾病,包括哮喘,心血管疾病,支气管炎,等等等等。美国心脏协会估计,仅在美国,被PM2.5颗粒污染的空气就导致每年约60,000人死亡。   虽然我们已经知道,PM2.5是一类可以造成人类健康隐患的粒子,研究者们还未成功地筛选出,该为此负责任的特定类型粒子。Pope教授谈道:“哪些类型的粒子对人体最为有害,关于这个问题人们仍在争论不休,我们暂时还不明了,最具危害性的,到底是硫酸盐,硝酸盐,还是细微粉尘颗粒。“   现有的最大症结是:PM2.5中各种颗粒混杂,而且经常还产生新的混合粒子,卫星仪器和地面监测仪器很难去辨别解析出其中的单个粒子。   卫星技术引导PM2.5研究的未来   对于试图解决这一问题,和PM2.5其他未解谜团的研究者而言,这张新的地图,以及围绕它的相关研究,都将在未来引导他们的研究方向。比如,最基本的问题:全球各地,空气污染危及健康的具体人数到底是多少? 马丁说:“我们可以清楚地看到,为数不少的人们暴露在高浓度悬浮颗粒环境中,不过,到目前为止,还没有人去研究这在人类死亡和疾病中的关系。流行病学主要关注的还是发达国家,比如北美和欧洲。”   现在,有了这张地图和一些相关数据,流行病学家可以开始着手研究长期暴露在高浓度微粒的环境中,会给人类健康造成何种影响。尤其是,亚洲那些快速发展的城市,和北非一些沙尘区域,此项研究一向匮乏。这些新的信息对于美国或西欧一些地区也将大有裨益,那些区域长久以来都使用地表探测器的结果作为衡量空气质量的标准。   研究人员从多个仪器中采集数据,有装载在Terra卫星上的多角度成像光谱仪(MISR),还有Aqua和Terra卫星上的中等分辨率成像光谱仪(MODIS),此外,他们还使用一种化学输送模型,也即GEOS-Chem技术来绘制这张新地图。   然而,制作这张地图的研究人员强调,我们并不能从此地图得出关于全球各地区PM2.5的排放量水平的结论。来自马里兰州NASA戈达德航天中心(Goddard Space Flight Center),且参与发布这份报告的遥感专家Ralph Kahn对此进行了详细解释,尽管研究人员Aaron van Donkelaar通过应用数据融合技术,给我们提供了一个更为清晰的细微颗粒全球视野,可是,对于某些区域来讲,不确定的因素可能使它们的PM2.5预估值偏低了25%或更多。   为了提高对悬浮颗粒的了解,NASA的科学家们计划参加一系列的现场活动,以及众多的卫星飞行任务。以NASA戈达德航天中心为例,中心管理人员正致力于加强和扩大一个名为AERONET的全球网络,该网络将所有的地表颗粒监测器紧密相连。此外,今年的晚些时候,来自纽约戈达德太空研究所(GISS)的科学家们也将着手分析从Glory卫星接收到的第一份数据。该卫星携带了一种创新性仪器—偏光仪,它可以采用新的方式去测量细微颗粒特性,实现对现有空间气溶胶技术测量仪器的互补。   戈达德地球科学技术中心主管Raymond Hoff坦言:“要实现利用卫星技术测量空气污染的全部潜能,我们还有很多工作要做。”他最近在《空气与废物管理协会》学术期刊中发表了一系列详实论述,然后,他补充说道:“但是,这已经是我们迈出的重要一步。” ( 译言社翻译美国国家航空航天局

颗粒浓度检测相关的试剂

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