水中硅的检测

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水中硅的检测相关的仪器

  • 产品介绍磐诺从水环境质量变化预测预警,流域水污染物总量控制等多方位,为政府部门联防联控,研判预警提供技术和数据支撑,实时监测水中VOCs的含量,最终实现水环境质量不断改善。磐诺的水中VOCs在线监测仪为24小时在线监测模式,及时有效地对水样进行检测分析,有效避免了人工取样检测的不便捷性、不安全性和样品的滞后性,因而有毒有害的污染因子能够被及时识别发现。当发生突发水污染事件时系统能够实时在线监测,为环境污染应急处理,提供及时的监测数据保障。 参考标准- HJC-ZY76-2017 环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心作业指导书 - GB 3838 地表水环境质量标准- JB/T 12965 水中挥发性有机物在线气相色谱仪- HJ 686-2014 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱法- HJ 639-2012 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法- HJ212 污染源在线自动监测系统数据传输标准 产品特点- 水中VOCs检测方法:吹扫捕集——气相色谱法;- 水样提取采用精准的注射泵系统,确保每次样品的定量精 准提取;- 吹扫采用恒温吹扫,吹扫效率高,同时配合独有的除水技术,有效避免水汽对色谱分离的影响,确保分析结果的准确性;- 配备FID和ECD检测器,苯系物和卤代烃分开检测,保障各有机物监测的性能指标一致;- 预处理系统、吹扫系统以及样品捕集系统具有自动吹扫功能,有效避免样品残留;- 系统断电重启后能够自动恢复运行;- 监测模式多重选择,可单次、可定时、可循环。 应用领域磐诺水中VOCs在线自动监测仪主要应用于饮用水监测、地表水监测、水源地监测、废水排放监测以及泄漏监测等。
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  • AVVOR 8000 HM-3水中重金属的检测带内置的平板电脑,可检测参数多,是专业检测重金属的工具。它符合重金属检测标准,可以通过AVVOR软件提供及时的图表数据,更好地提高了精确度和准确性。 主机外壳是一个高度防水的箱体,内置的电脑和仪表也高度防水,即使在恶劣的测试条件下也能顺利进行。 通过该仪表,用户可将传统的实验室分析方法如重复扫描和多点标准添加等移到野外进行重金属的检测,测试结果十分可靠,且为样品基质和潜在干扰提供更多有用的信息。 仪表具手动计算峰值高度的功能,可以检测自动测试技术所不能检测的峰值。列表功能可以平均数据,计算相关系数,勾画回归曲线,计算原始样品浓度等。这些功能让仪表可以检测低至1ppb的水平。 AVVOR 8000 HM-3水中重金属检测仪可以准确测试一系列参数,且将来可灵活添加更多新的参数,包括现在正在研发中的,而无需更换仪表。该仪表有内置的无线连接,用户可便利的访问现场的网络,获得技术支持,成本效益高。特征 ? PC带最新操作系统,及下载的 AVVOR软件,用于数据分析 ? 所有图表数据直接存储在电脑上 ? 检测重金属牢固,防尘,防水,标准等级IP67 ? 多个供电选择&mdash 可充电电池/主电源AC/汽车点烟器 ? 6个小时电脑运行时间带热插拔 ? GSM移动因特网 ? 多点标准添加计算 ? 自动或手动峰值解析 ? 直接、及时的温度测试 ? 搅拌测试功能 ? 五个传感器电极模块带温度探头,内置搅拌器和快速连接系统 有关水中重金属的检测,便携式仪器的技术参数请至电我司了解,谢谢!
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  • 生物监测方法灵敏度较高,能在数分钟内对污染物的存在作出反应,并且能够实现连续监测,及时发现水质污染事件。此外,生物监测整合了污染物的时空变化,将污染物与环境条件的相互作用考虑在内,因而综合反映了污染物对生物和生态系统的危害。 便携式水中生物毒性检测仪【GLP-DX】水质监测方法主要是人工定期取样及理化仪表的监测,前者是通过实验员针对不同水域定期取样,在实验室中进行多种成分的理化分析,来判断某一水域当前的水质状况。 便携式水中生物毒性检测仪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、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度; 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、Android智能操作系统,更智能,更具人性化; 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;(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;
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水中硅的检测相关的方案

水中硅的检测相关的论坛

  • 宁波市有检测水中可溶性硅资质的机构吗?

    按照国标要求实验室用水(一级、二级、三级)必须要达到一定的要求,平时我们都是使用纯水机的,pH、电导率我们都会经常检测,但是唯独水中可溶性硅无法测定,所以我们想找一家有资质的检测机构测定水中可溶性硅,使我的检测数据更有说服力,不知道有没有实验室有这样的证书,如何取得的,可否方便透露一下,谢谢了。

  • 分光光度法检测半导体工业用水中痕量硅

    【摘要】硅酸盐在酸性介质中与钼酸铵反应生成硅钼黄,硅钼黄还原为硅钼蓝后,可被HLB小柱定量萃取。在此基础上,建立了流动注射固相萃取分光光度(FISPEVis)测定水中痕量硅酸盐的新方法。反应生成的硅钼蓝经HLB小柱萃取后,用水清洗去除杂质,NaOH溶液洗脱,分光光度法检测。实验对各参数进行了优化,优化后的参数为:洗脱剂浓度0.01mol/L;试样上柱流速28.0mL/min;洗脱流速3.5mL/min;反应温度45℃;硅钼黄与硅钼蓝反应时间均为5min;钼酸铵混合溶液、草酸溶液、抗坏血酸溶液的用量分别为3.5,3.5和1.75mL。本方法具有良好的重现性和灵敏度,测定含硅9.33μg/L的硅酸盐水样7次,RSD值为1.8%;选取不同的试样富集时间,可将定量分析的线性范围扩展为0.47~117μg/L;检出限0.18μg/L;回收率为96.8%~105%。可满足特殊工业用水中痕量硅检测的需要。1、引言工业用水中的硅含量若超出允许范围,将对产品产生不良影响,甚至造成严重事故。例如,可溶性硅浓度是火力发电厂、试剂厂、半导体厂等用水质量的重要控制指标之一。半导体工业用水的硅浓度限制在1μg/L以下。水中的可溶性硅主要以硅酸形式存在,经典的测定方法为硅钼蓝分光光度法。该法检出限较高,不能满足工业用水中硅的检测要求。近年来新的检测方法相继出现,包括改进的硅钼蓝法、碱性染料分光法、动力学光度法、鲁米诺化学发光法、荧光法、电化学法以及原子光谱法等。这些方法,或灵敏度达不到要求,或干扰严重,实验操作要求高,均未得到广泛应用。本研究以流动注射分析(FI)技术控制分析过程,将硅钼蓝富集在HLBTM固相萃取(SPE)小柱上,以少量NaOH溶液洗脱,由可见分光光度计在线检测,由此建立了流动注射固相萃取分光光度(FISPEVis)测定水中痕量硅酸盐的新方法。2、实验部分2.1仪器和试剂732PC型可见分光光度计(上海光谱仪器有限公司);FIA3110型流动注射分析处理仪(北京吉天仪器有限公司);HH1型数显恒温水浴锅(金坛市顺华仪器有限公司);OasisHLB小柱(美国Waters公司)。实验器皿用HCl(1∶4,V/V)浸泡10min后,用纯水清洗。蠕动泵管为硅橡胶管,流路管道为PTFE管,实验器皿均为非玻璃材质器皿。试剂均由MiliQ纯水机(美国Millipore公司)制备的纯水(18.2MΩ·cm)配制。硅标准溶液(100mg/L(以SiO2计),国家标准物质研究中心);1.5mol/LH2SO4(优级纯,广东汕头化学试剂厂);钼酸铵(分析纯,国药集团)混合溶液:称取2.1g(NH4)6M7O24·7H2O溶于50mL水中,将此溶液缓慢地加入到50mLH2SO4中;100g/L草酸(分析纯,广东汕头市西陇化工厂)溶液;28g/L抗坏血酸(分析纯,国药集团)溶液。0.6mol/LNaOH(优级纯,上海山海工学团实验二厂)贮备液;0.01mol/LNaOH使用液;无水乙醇(分析纯,国药集团)。1.钼酸铵混合溶液(Ammoniummolybdate);2.草酸溶液(Oxalicacid);3.抗坏血酸溶液(Ascorbicacid);4,6,8.H2O;5.无水乙醇(Ethnaol);7.NaOH;V1.八位阀(8Positionvalve);V2.八通阀(8Portrotoryvalve);P1,P2.蠕动泵(Pump);Rc.反应瓶(Reactioncontainer);D.检测器(Detector);W.废液(Waste)。实线阀位(Valvepositioninrealline):Inject;虚线阀位(Valvepositionindashedline):Fill。2.2实验方法与流动注射分析流路图

水中硅的检测相关的耗材

  • 水中氯离子检测管201SA/201SB/201SC
    检测水中氯离子,快速,准确,安全,便捷。
  • 用水排水中的多氯联苯(PCBs)检测
    用水排水中的多氯联苯(PCBs)检测?订货信息:固相萃取卡套品 名直 径膜 厚数 量产品编号Empore Disk C18 FF47mm0.75mm20/P5010-3001090mm0.75mm10/P5010-30011InertSep SlimJ PSA500mg50/P5010-65620清洗品 名规 格数 量产品编号InertSep SI2g/12mL20/P5010-61346InertSep FL2g/12mL20/P5010-61426
  • WAK-CN快速检测处理废水中氰化物测试包
    氰化物残留检测试剂WAK-CN快速检测处理废水中氰化物测试包 深圳市方源仪器有限公司荣誉出品,代理日本共立氰化物残留检测试剂WAK-CN快速检测处理废水中氰化物测试包,通过观察测试包与色卡之间的颜色对比,便可得出该溶液中氰化物的含量。可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染等多方面,使用方法非常简单而且非常安全,快速准确任何人都会使用。 氰化物残留检测试剂WAK-CN快速检测处理废水中氰化物测试包氰化物测试包利用一支长度约为7公分,外径1公分的PE塑胶制封闭性试管,内部装填了一次测定所需要用量的调制试药。使用时先将试管前端的预埋线拉出,再吸入欲测定的液体样本,待水溶液与试药反应发色后,于指定时间内比对标准色卡,判断其浓度值。 型号:WAK-CN测试范围:0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2mg/l测试次数:40测试时间:10分钟 每支试管内都充满了检测氰化物含量的试剂,每5支试管封装于铝箔袋内,防止试剂保存时受潮劣化。 特长:☆操作简便-无需辅助仪器,直接检测,无需专业的实验室和技术人员 ☆快速高效-3-5分钟即可完成一个水样的分析,所有试剂及附件均内置,无需另行准备 ☆结果可靠-引进日本专利技术,结果与国标方法一致 ☆携带方便-PE塑胶制试管,体积小,重量轻,不易破损☆储藏方便-常温下保存即可,有效期为18个月 应用范围:工程管理—原物料品管,残留量检查,一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。排水管理—最终放流水确认,污水处理设施运转管理,设备验收,异常处理,异常早期发现,操作指导,取缔。用水检查—自来水/工业水/地下水检查,自来水塔清洗消毒确认检查,紧急灾害,野外活动等等饮用水安全的确认检查,牧场农畜等饮用水检查。养殖管理—养殖渔业水质检查,取水口检查,观赏鱼/水族馆水质检查,活鱼搬运/递送管理。环境调查—河川湖泊水质调查,污水分布,残留调查,污染源追踪,酸雨调查,温泉水调查,海洋环境调查。教研机构—中小学环境教育,大专院校实习器材,科学实验,研究专案,食品检查。农业应用—水耕栽培营养液管理,农业用水检查。其他应用—大型精密仪器分析事前确认,毒性检查,调查研究,电解水检查。 使用方法: 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司

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水中硅的检测相关的资讯

  • 水中油检测新标准或带来仪器市场巨变
    仪器信息网讯 仪器信息网(www.instrument.com.cn)获知,水中油检测标准将发生较大变化,将由目前的红外分光光度法向分子荧光方法转变。   目前,我国水中油的测定方法以四氯化碳萃取+红外分光光度法为主。四氯化碳的使用对臭氧层形成极大破坏,且对人体有一定毒害,世界各国已先后禁止使用四氯化碳。我国于1991年签署加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》,议定书要求除了原料和必要用途之外,我国应在2010年1月1日之前淘汰四氯化碳和三氯乙烷的生产和使用。我国已于2003年禁止以四氯化碳作为清洗剂和干洗剂,但在水中油分析检测中,由于现行标准方法仍为《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ637-2012),因此四氯化碳仍被使用。   为完成四氯化碳的淘汰,我国一直在研究替代的萃取剂和水中油测定方法。2012-2013年,湖南环境监测中心站、天津环境监测中心站等多家单位和机构举办了水中油检测方法改进及替代技术研讨会、交流会。而环保部于2013年1月,就水中油测定的方法替代及标准修订项目进行了招标,计划修订现行水中油测定国家标准《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ637-2012),据悉,新标准可能在今年发布,2015年开始实施。   就水中油的新检测方法,仪器信息网编辑咨询了多位环境监测、水务等行业的水质分析专家。相关专家认为,目前对水中油的测定存在气相色谱法、荧光分光光度法、紫外荧光法、紫外吸收光度法、浊度法等多种方法,各有其优缺点。如气相色谱法,有一定可行性,并能与国外一些标准方法接轨,但水中油类往往是混合物,并不都适合以气相色谱法进行检测,而且气相色谱法不易在基层普及,因此成为新标准方法的可能性较小。分子荧光检测方法(荧光分光光度法/紫外荧光分光光度法)被相关专家认为是新标准最可能采用的方法。   而在溶剂方面,专家认为四氯化碳的被取代已成定局,而由于S316和H997等溶剂价格非常高,普及的可能性极小,专家认为正己烷和环己烷将取代四氯化碳。   另据相关专家表示,水利部已在推广正己烷/环己烷萃取及分子荧光分析方法,环保部也将发布新标准方法并进行推广。目前,我国实验室型水中油测定仪年需求千余台/套,产值超亿元,而使用四氯化碳和红外分光光度法的仪器设备在其中有着相当大的比例,将要到来的新标准或将给这一市场带来剧变。 撰稿:魏昕   声明:此为仪器信息网研究中心的研究信息,未经仪器信息网书面形式的转载许可,谢绝转载。仪器信息网保留对非法转载者的侵权责任追讨权。如需进一步信息,请联系刘先生,电话:010-51654077-8032。
  • 欧盟发布《饮用水中微塑料检测指令》新规,岛津光谱技术应对有妙招
    1《欧盟饮用水中微塑料检测指令》(EU)2024/14412024年3月11日,欧盟委员会通过了指令(EU)2024/1441,制定了一种测量人类饮用水中微塑料的方法,作为对欧盟饮用水指令(EU) 2020/2184的补充。上图信息来源于欧盟委员会的官方文件:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401441饮用水指令(EU) 2020/2184中第13(6)条,委员会有权采取授权立法行为,建立一种测量微塑料的方法,以便将微塑料列入第13(8)条所述的“观察清单(基于健康考量关注的物质)”。根据该指令第13(5)条,成员国应监测被列入观察清单的物质。为何检测饮用水中的微塑料?微塑料一般是指尺寸在5 mm以下的塑料碎片。根据其来源和形成过程分为直接释放到环境中的初级微塑料,以及塑料产品在环境中经过物理、化学、生物等作用下分解而成的次级微塑料。微塑料不仅广泛存在于水、土壤和大气等环境中,还在食品和饮用水中被发现,并且有可能被人类摄入而普遍存在人体血液和器官组织中。尽管微塑料对人类健康的影响数据有限,但其潜在影响引起了人们的担忧。饮用水作为人体微塑料暴露的重要来源,监测饮用水中微塑料对于保护人类健康至关重要。因此,有必要通过质量保证的方法和统一的报告标准,更好地理解饮用水供应链中微塑料的赋存情况,确定微塑料的浓度、形状、尺寸和组成。微塑料的复杂性?微塑料具有高度异质性,其尺寸、成分和形状各异,可能由一种或多种不同的聚合物组成,可能含有添加剂,而且其物理化学特性受其降解历史影响。这种多样性使得微塑料的检测、识别和定量非常复杂。饮用水中微塑料检测的要点?微塑料检测内容的实用性鉴于在广泛的聚合物类型、形貌和丰度范围内收集饮用水中微塑料数据的挑战和局限性,欧盟指令(EU)2024/1441强调,监测微塑料的方法应具备可行性、适宜性以及成本效益。考虑到饮用水中微塑料分析所涉及信息的复杂性和多样性(包括微塑料的丰度、成分、尺寸和形状),在进行分析时,应采取实用主义方法,通过预设的尺寸范围、形态类别和组成类别来对微塑料进行分类,简化数据的复杂性,从而更高效地识别和评估微塑料的存在和影响。微塑料识别方法的选择委员会审查了已发表的关于饮用水中微塑料测量的研究,报告的分析技术分为两类:基于颗粒的分子振动光谱法(红外光谱法和拉曼光谱法)和基于质量的热分析法(Py-GC-MS / TD-GC-MS)。饮用水中报告的微塑料含量从每升 0.0001 ~ 440个颗粒,但欧洲研究的数据主要集中在较低的浓度范围内。与热分析方法相比,红外光谱(IR)或拉曼(Raman)光谱法可以更可靠地检测到这些低含量。欧盟将如何检测?饮用水范围在指令(EU)2020/2184中,将人类饮用水的范围定义为:a. 所有拟用于公共和私人场所饮用、烹饪、制备食品或其它家庭用途的水;b. 所有食品企业中用于制造、加工、保存或销售拟供人类消费的产品或物质的水。测量饮用水中微塑料的方法指令(EU)2024/1441 中提到:应使用分级过滤法来收集饮用水中颗粒和纤维,然后使用光学显微镜或化学成像的图像来确定单个颗粒的尺寸和形状,同时使用分子振动光谱法(红外光谱法、拉曼光谱法)来识别其聚合物成分。该方法应限于尺寸在 20 μm ~ 5 mm之间的颗粒,以及长度在 20 μm ~ 15 mm之间的纤维。该方法应用于确定微塑料浓度,以每立方米水中微塑料的数量表示,并根据预定的尺寸范围、形状和成分类别对微塑料浓度进行分类。表1:测量饮用水中微塑料的方法2岛津光谱技术应对有妙招欧盟新发布的《饮用水中微塑料检测指令》要求采用光学显微镜和分子振动光谱仪器(如红外光谱和拉曼光谱)进行微塑料分析。作为全球著名的分析仪器制造商,岛津凭借其深厚的技术积累和丰富的产品线,提供了一套特色微塑料检测光谱解决方案,助力宽尺寸范围微塑料的形貌和定性定量分析,守护水质安全。对分析仪器的要求根据《欧盟饮用水中微塑料检测指令》(EU)2024/1441要求,分析仪器必须具备以下特性:✔ 光学显微镜:至少4倍的放大倍数获取图像,以确保对微塑料的清晰观察。✔ 分子振动光谱仪器:红外/拉曼光谱设备至少能够有效测定尺寸20μm的微小样品。岛津光谱微塑料特色解决方案岛津的光谱产品线包括光学显微镜(例如,体式显微镜)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、红外显微镜(Micro-IR)和红外拉曼显微镜(Micro-IR-Raman)等,涵盖了《欧盟饮用水中微塑料检测指令》(EU)2024/1441中涉及的分析仪器。✔ 光学显微镜系列:高清体视显微镜结合专用软件,轻松获取清晰的光学照片,便于微塑料的形貌分析和尺寸测量。✔ 傅里叶变换红外光谱仪:多系列FTIR产品,从便携式入门级到研究级,集成了新一代分析智能技术(向导式的IR Pilot软件、智能光谱顾问功能等),助力精准高效的微塑料鉴别。✔ 红外显微镜:高灵敏度的AIMsight红外显微镜,专为提升小尺寸微塑料的分析体验而优化。✔ 红外拉曼显微镜:AIRsight红外拉曼一体显微镜,结合红外光谱和拉曼光谱技术的一体式设计,助力宽尺寸范围、原位、多光谱的微塑料检测。✔ 特色塑料老化谱库:光/热老化塑料定性分析的特色谱库,显著提升定性分析准确性。自1875年成立以来,岛津秉承“以科学技术向社会做贡献”的理念,致力于实现“为了人类和地球的健康”的愿景。我们期待与您携手利用先进的分析技术共同守护水质安全,共创绿色未来!本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 科研人员研发新型材料用于检测水中有毒物质
    据俄罗斯国家科学院西伯利亚分院网站报道,该院克拉斯诺亚尔斯克科学中心科研人员研发出一种成本低、易制造的新型复合材料,用于检测工业废水中的苯酚等有害物质。研究成果发表《Journal of Nanoparticle Research》杂志上。  据科研人员介绍,苯酚是水最常见的污染物之一,现有测定苯酚的高灵敏度方法费时费力,且设备昂贵。克拉斯诺亚尔斯克科学中心科研人员联合新西伯利亚国立大学研发出一种成本低、易制造且能重复使用的复合材料,可用来检测工业废水中的苯酚等有害物质。该复合材料基于氧化铝纳米纤维和爆炸纳米金刚石,成网状结构,纳米金刚石簇分布在纳米纤维表面,具有更高的热稳定性、机械稳定性、化学和生物耐受性,易于清洗,可重复使用。使用方法是将水样试剂添加到复合材料表面,如样品中含有苯酚,会引起纳米金刚石变色,复合材料成深红色。颜色深浅与样品中苯酚含量成正比,可对样品中苯酚做定性和定量测定。苯酚的定量测定可用分光光度计完成。复合材料可连续进行6次检测,每次检测完成后,用去离子水清洗干净即可开始下次检测。该复合材料在室温下检测功能可保持1年。   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。

水中硅的检测相关的试剂

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