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无组织颗粒物监测方法与评价标准
仪器信息网无组织颗粒物监测方法与评价标准专题为您提供2024年最新无组织颗粒物监测方法与评价标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括无组织颗粒物监测方法与评价标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的无组织颗粒物监测方法与评价标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合无组织颗粒物监测方法与评价标准相关的耗材配件、试剂标物,还有无组织颗粒物监测方法与评价标准相关的最新资讯、资料,以及无组织颗粒物监测方法与评价标准相关的解决方案。
无组织颗粒物监测方法与评价标准相关的方案
DB37/T 4378—2021环境空气 颗粒物的测定 便携式β射线法标准解析
DB37/T 4378—2021环境空气 颗粒物的测定 便携式β 射线法标准解析适用于环境空气中颗粒物(TSP、PM10、PM2.5)的测定,也适用于无组织排放中颗粒物的测定。
《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法》标准解读
山东省市场监督管理局发布了《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β 射线法》(DB37/T 3785—2019)(以下简称“山东地标”),该标准已于2020年1月24日正式实施。
颗粒物净化效率试验方案
在现代社会,随着工业化的快速推进和人们生活水平的不断提高,颗粒物的含量不断增加,严重影响了人们的健康和生活质量。因此,颗粒物净化设备的研发和应用显得尤为重要。普洛帝颗粒计数器作为一种先进的颗粒物检测仪器,其准确性和可靠性对于颗粒物净化效率的评价至关重要。
PM 2.5颗粒物监测分析解决方案
赛默飞针对中国特有国情,结合对于PM2.5颗粒物监测,分析和治理的各个方面,提供了完备的解决方案,为保卫祖国蓝天做出最大的努力。具体内容包括PM2.5技术问答,大气中PM2.5颗粒物监测,PM2.5颗粒物监测中的质量控制,PM2.5颗粒物的组份分析,PM2.5颗粒物来源控制监测,PM2.5颗粒物的个人防护监测和执法需求等板块。
【产品解决方案】扬尘颗粒物在线监测助力科学,精确治霾
扬尘又称为飘尘,是指通过口鼻吸入到呼吸系统中的一种细小颗粒物。当人体长期暴露在扬尘超标环境中时,会大量吸入颗粒物,日积月累从而引发各种疾病。目前扬尘颗粒物已经成为我国城市大气污染的首要污染物,城市扬尘污染的主要来源有不利的气候条件导致的自然尘、粗放施工造成的建筑尘,随风飞扬的堆放物尘以及有对行人影响较大的道路尘。随着我国城市化建设的发展,建设施工强度加大,许多城市地区的建设工程扬尘排放在无组织扬尘中的比重不断上升,已经成为城市扬尘污染的主要来源,对空气质量的影响越来越引起人们的关注,迫切需要有效的监测手段对其进行准确监测。在不同现场对扬尘进行监测,能够为后续扬尘的治理提供有效的数据基础,同时也为企业和政府监管提供有力的支撑。
普洛帝液体颗粒物净化效率试验方案
在现代社会,随着工业化的快速推进和人们生活水平的不断提高,颗粒物的含量不断 增加,严重影响了人们的健康和生活质量。因此,颗粒物净化设备的研发和应用显得 尤为重要。普洛帝颗粒计数器作为一种先进的颗粒物检测仪器,其准确性和可靠性对于颗粒物净化效率的评价至关重要。
岛津:ICP-AES法测定空气细颗粒物中的有害元素锰
本文参考GB/T 11739 方法标准,使用ICP-AES 法分别测定了细颗粒物样品中锰等重金属元素的含量。实验结果表明,各元素线性关系及重复性良好,质控滤膜测定结果与标定值吻合,各元素的方法检出限良好。该方法快速高效,定量准确,适用于快速评价细颗粒物无机元素的含量。
岛津:ICP-AES法测定空气细颗粒物中的有害元素锑
本文参考GB/T 11739 方法标准,使用ICP-AES 法分别测定了细颗粒物样品中锑等重金属元素的含量。实验结果表明,各元素线性关系及重复性良好,质控滤膜测定结果与标定值吻合,各元素的方法检出限良好。该方法快速高效,定量准确,适用于快速评价细颗粒物无机元素的含量。
空气质量检测仪(颗粒物检测仪)连续24小时颗粒物浓度状况
格雷沃夫颗粒物检测仪可专业检测空气中的颗粒物含量,应对越来越严重的雾霾天气,从而确保我们的身体健康。
大气颗粒物源解析方案
该方案通过集成自主研发的环境空气颗粒物组分监测模块(水溶性离子、OCEC、无机元素)及嵌入国际通用PMF、CMB等模型的大数据综合分析平台实现动态高分辨率颗粒物源解析。分析颗粒物组分特征,达到污染溯源和成因剖析的目的,为区域及城市大气污染精准防治及重污染应急管控提供长期基础数据和技术支撑。
岛津:ICP-AES法测定空气细颗粒物中的有害元素镉
本文参考GB/T 11739 方法标准,使用ICP-AES 法分别测定了细颗粒物样品中镉等重金属元素的含量。实验结果表明,各元素线性关系及重复性良好,质控滤膜测定结果与标定值吻合,各元素的方法检出限良好。该方法快速高效,定量准确,适用于快速评价细颗粒物无机元素的含量。
岛津:ICP-AES法测定空气细颗粒物中的有害元素铅
本文参考GB/T 11739 方法标准,使用ICP-AES 法分别测定了细颗粒物样品中铅等重金属元素含量。实验结果表明,各元素线性关系及重复性良好,质控滤膜测定结果与标定值吻合,各元素的方法检出限良好。该方法快速高效,定量准确,适用于快速评价细颗粒物无机元素的含量。
岛津:ICP-AES法测定空气细颗粒物中的有害元素锶
本文参考GB/T 11739 方法标准,使用ICP-AES 法分别测定了细颗粒物样品中锶等重金属元素的含量。实验结果表明,各元素线性关系及重复性良好,质控滤膜测定结果与标定值吻合,各元素的方法检出限良好。该方法快速高效,定量准确,适用于快速评价细颗粒物无机元素的含量。
ICP-AES法测定空气细颗粒物中的有害元素
本文参考GB/T 11739 方法标准,使用ICP-AES 法分别测定了细颗粒物样品中重金属元素已经硫元素的含量。实验结果表明,各元素线性关系及重复性良好,质控滤膜测定结果与标定值吻合,各元素的方法检出限良好。该方法快速高效,定量准确,适用于快速评价细颗粒物无机元素的含量。
空气质量检测仪之颗粒物检测仪屏幕校准误操作的解决办法
PC3016颗粒物检测仪作为格雷沃夫室内空气质量检测仪系统中的一部分,与VOC检测仪、有毒有害气体检测仪和FM801甲醛检测仪不同,PC3016颗粒物与AS主机虽然同是触摸屏操作,但是颗粒物检测仪的触摸屏有屏幕校准的功能。
崂应固定污染源超低排放颗粒物测定解决方案
国家环境保护部 2017 年第 87 号公告,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范环境监测工作,现批准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》等五项标准为国家环境保护标准,并予发布, 标准自 2018 年 3 月 1 日起实施。青岛崂应参与了新标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的验证工作,结合标准要求为大家提供固定污染源超低排放颗粒物测定解决方案。
崂应大气颗粒物组分监测解决方案(2021版)
崂应大气颗粒物组分监测解决方案(2021版)关于如何做好大气颗粒物组分监测,崂应从“手工监测”、“自动监测”和“直读检三大方面给出解决方案
荧光颗粒物的动态检测
NanoSight 的LM 系列的新型荧光仪器不仅能够实时跟踪单个荧光纳米颗粒还能测定标记的颗粒尺寸大小和浓度。在光散射模式下可以测定颗粒物总数,然后在荧光模式测定时与标记颗粒物浓度进行对照,从而知道体系中荧光颗粒物的含量或荧光标定比率。
大气颗粒物源解析解决方案
传统的大气颗粒物检测方法大多是手工采样后进行实验室分析,存在操作复杂、检测滞后、人力成本高、时间分辨率差、样本量少等局限。公司针对传统方法的局限性,提出颗粒物在线源解析方案,开发了PMF在线源解析软件,集成AMMS 大气重金属分析仪、WAGA大气水溶性离子成分在线分析仪、大气OCEC在线分析仪等大气颗粒物在线监测设备,形成大气颗粒物在线源解析系统。
ICP法测试大气颗粒物中Fe元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Fe等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Ca元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Ca等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Sn元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Sn等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Ti元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Ti等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中As元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中As等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Zn元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Zn等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Mg元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Mg等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Pb元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Pb等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Cr元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Cr等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中Bi元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中Bi等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
ICP法测试大气颗粒物中K元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ777—2015 ICP法测试了大气颗粒物中K等24种元素。试验表明,以24元素混合标准溶液、9元素混合标准溶液做校准曲线以及样品检测均未见光谱干扰。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9998~0.9999994、RSD小。检出限低,灵敏度高,表明了氩气反吹消除尾焰彻底,获得了轴向观测的最佳效果,尤其适合对大气颗粒物中有毒有害元素的检测。
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