红外分析实验方法

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红外分析实验方法相关的厂商

  • 青岛佳鼎分析仪器有限公司创建于2011年,公司主营实验室分析检测仪器设备,以实验室整体建设为发展方向。公司目前涉及电子电器、医药生物、石油化工、食品、机械、新材料、环境、科研高校等诸多领域。联合山东医药化工设计院,美国安捷伦、美国热电、日本岛津、江苏天瑞等众多品牌及多个重点实验室从实验室布局设计出图、基础设施建设、仪器设备供应、方法开发建立、后期运营管理,形成完整的专业实验室建设体系,达到一站式服务,为众多行业客户提供更为完善的整体解决方案。公司主营产品分为四大类,光谱仪、色谱仪、质谱仪和环境在线检测。能量色散X荧光光谱仪(EDX)、波长色散X荧光光谱仪(WDX)、等离子体发射光谱仪(ICP)、光电直读光谱仪(OES)、原子吸收分光光度计(AAS)、原子荧光光谱仪(AFS)、拉曼光谱仪(Raman)、碳硫分析仪(CS)、红外光谱仪、矿浆载流分析仪(OSA)、气相色谱仪(GC)、液相色谱仪(LC)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、水质在线分析仪(WAOL);
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  • 400-860-5168转2473
    SEAL Analytical(原Bran Luebbe/Technicon)是全自动营养盐分析仪的制造商和供应商,专业从事间断化学分析和连续流动分析仪器的研发、生产和销售。在全自动营养盐分析领域,SEAL Analytical已经有超过50年的研究经验。 SEAL公司的总部设在英国,并且在德国、美国和中国都设有分公司,销售网络更是覆盖全球。 2006年SEAL Analytical收购了Bran Luebbe的连续流动分析(CFA)和近红外(NIR)业务。这将德国Bran Luebbe 50多年的连续流动分析仪(原先TECHNICON工业领域)经验和SEAL公司25年成功的间断化学分析技术有机的结合起来,使得我们有能力为全球环保部门和相关工业领域的实验室提供更完善的全自动化学分析技术。 2008年,SEAL Analytical加入Porvair集团——一个专业研究过滤材料和环保技术的公司。SEAL将继续高速增长并在全世界范围内取得成功。 在间断化学分析和连续片段流动分析技术领域,SEAL Analytical的AQ系列全自动间断化学分析仪、SEAL AA3 HR和QuAAtro连续流动分析仪可以完美的满足您的需求。SEAL公司具有以下几点的综合保证:1 超过1000种成文方法2 符合美国环保局(USEPA)、美国材料与试验协会(ASTM)、国际标准化组织(ISO)、美国官方分析化学师协会(AOAC)、德国标准化学会(DIN)、烟草科学研究合作中心(CORESTA)标准方法3 培训—硬件和软件4 支持合同5 厂家直销正版配件和消耗品6 厂家提供培训服务7 办事处遍布世界各地
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  • 公司简介 滁州科创分析仪器有限公司是一家专业从事于材料分析仪器的研发、制造、销售为一体的高科技企业,地处滁州市经济开发区,毗邻国内最大的康佳生产基地。 滁州科创分析仪器有限公司自主生产制造有多元素自动分析系列(七元素自动分析仪、六元素自动分析仪、五元素自动分析仪、四元素自动分析仪、三元素自动分析仪),高频红外碳硫分析仪系列(高频红外碳硫分析仪、高频红外测碳仪、高频红外测硫仪)以及相关产品备品配件,同时也代理进口碳硫分析仪,氧氮氢分析仪,光谱仪等。我公司产品广范用于钢铁、冶金、粉末、铸造、机械、质检所、大专院校、矿山、电池等单位的材料中的C、S、Si、Mn、P、Cr、Mo、N、Re、Mp、Ti等元素的质量分析。并适合于炉前,成品、半成品及元材料化学成份分析。 科创分析仪器有限公司主打产品多元素自动分析仪系列,在国内具有领先水平,凭借本公司的高级工程师及一批年青团队,对实际企业应用的结合,研发出更具有合理的多元素自动分析仪系列的结构布局及精确的分析方法,并荣国家多项**(如:国家**:ZL2003 2 0107286.0,ZL 2003 2 0107287.5,ZL2007 2 0158718.9等),也是目前国内唯一家在多元素自动分析仪系列与多项**的品牌产品。 本着“以人为本,技术创新,诚信经营,持续发展”的精神,以“质量第一、用户至上”的服务理念,打造“科创”品牌。
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红外分析实验方法相关的仪器

  • 一、JH-3011A型便携式红外线CO分析仪概述: 本仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国标;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的规程。 本仪器内置式调零过滤器、六通阀切换调零与测量,操作简便灵活。 本仪器可以定制测量范围。二、JH-3011A型便携式红外线CO分析仪主要技术指标:测量原理:不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR);采样方式:内置泵吸式;测量范围:0~50.0×10-6或0~200.0×10-6 ;分 辨 率:0.1×10-6 ;重 复 性:≤1% FS ;零点漂移:≤±2% FS/h ;跨度漂移:≤±2% FS/3h ;线性偏差:≤±2% FS ;响应时间:t0~t90≤45S ;预热时间:≤30min ;流量范围:(0.5-2.0)L/min ;标准配置:主机、采样器、充电电池、充电器、技术文件、便携箱;供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池;外形尺寸:245×190×85(mm);重 量:≤3kg。三、产品细节:
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  • 1范围本标准规定了1000kV交流系统用油-六氟化硫套管(又称油-SF,套管)的使用条件、技术性能要求、试验要求、试验方法、安装与维护等内容。本标准适用于安装在1000kV交流系统用气体绝缘金属封闭开关设备与电力变压器之间的油-SF。套管。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T4109-2008交流电压高于1000V的绝缘套管(IEC 60137,MOD)GB/T 22382-2008额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备与电力变压器之间的直接连接(IEC 61639:1996,MOD)GB/T 2423.23-2013环境试验第2部分:试验方法试验Q:密封(IEC 60068-2-17:1994,IDT)IEC 61463套管抗地震能力(Bushings-Seismic qualification )3术语和定义GB/T4109-2008、GB/T22382-2008界定的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1油-SF。套管oil-SF, bushing安装在气体绝缘金属封闭开关设备与油浸式电力变压器之间,一端浸入变压器油中,另一端处于气体绝缘金属封闭开关设备(简称开关设备)绝缘气体(通常为SF。)中的全浸入式套管。3.2油浸纸油-SF。套管oil-impregnated paper oil-SFg bushing主绝缘由绝缘纸和铝箔卷绕的芯体,经真空干燥处理后用绝缘液体介质(通常为变压器油)浸渍而成的油-SF。套管。注:芯体装在绝缘套内且芯体和绝缘套之间的空间充以与浸渍时所使用的相同的绝缘液体(通常为变压器油)。3.3胶浸纸油-SF。套管resin-impregnated paper oil-SFg bushing主绝缘由绝缘纸和铝箔卷绕的芯体,经真空干燥处理后用树脂(通常为环氧树脂)浸渍、固化而成的油-SF。套管。4一般使用条件本标准规定的油-SF。套管的一般使用条件见表1.DL/T1408-20157.8推荐的典型尺寸和特殊要求套管与开关设备和变压器的连接方式、法兰典型尺寸如图A.1~图A.4和表A.1所示,尺寸也可由供需双方协商确定。a) 套管变压器侧和开关设备侧的绝缘长度不小于1830mm。b)套管与开关设备之间的导电连接采用平面连接方式,套管应预留圆形连接平面供开关设备厂设计开关设备与套管的连接结构,预留圆形平面外径为230mm,连接结构的屏蔽罩直径应与套管开关设备侧端部的最大直径相匹配。c)套管与变压器的导电连接方式由供需双方协商确定。开关设备侧法兰经过一段过渡筒体与常规开关设备母线相连,过渡筒体内径为1200mm。7.9 压力监测要求油浸纸套管应配有气体压力监测装置,根据设置的压力报警值,当油-SF。套管开关设备侧 SF。气体侵入套管内部时,发出异常报警信号。
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  • DRK123AS触屏纸箱抗压试验机 (可提供3种实验方法)是一款*用于测试纸箱抗压性能的试验机,适用于瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件的耐压、形变、堆码试验。并兼顾塑料桶(食用油、矿泉水)、纸桶、纸盒、纸罐、集装容器桶(IBC桶)等容器的抗压试验。产品特点1.DRK123AS触屏纸箱抗压试验机 (可提供3种实验方法)系统采用微电脑控制,搭配八寸触屏操作面板,采用高速ARM处理器,自动化程度高,数据采集快,自动测量,智能判断功能,试验过程自动完成。2.提供3种试验方法:*大压溃力;堆码;压力达标。3.屏幕动态显示试样编号、试样形变、实时压力曲线、以及起始压力等。4.开放式结构设计,双丝杠,双导柱,拥有减速机带动皮带传动减速,平行度好,稳定性好,刚性强,使用寿命长。5.采用伺服电机控制,高精度、低噪音、高速度等优点;仪器定位*确,速度响应快,节约了测试时间,提高了测试效率。6.采用24位高精度AD转化器(解析度可达 1 / 10,000,000)及高精度称重传感器,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性。7.*限行程保护、过载保护、以及故障提示等智能配置,保证用户的操作安全, 配备微型打印机,方便数据打印输出。 产品应用测试功能: 抗压强度试验 适用于各种瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件压溃时的*大力 堆码强度试验 适用于各种瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件的堆码试验 压力达标试验 适用于各种瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件达标测试其它应用: 塑料桶、矿泉水瓶 适用于桶装、瓶装容器的抗压力测试。 技术标准GB/T 4857.4 《包装运输包装件 压力试验方法》GB/T 4857.3 《包装运输包装件 静载荷堆码试验方法》ISO2872 《包装完整、满装的运输包装件 压力试验》ISO2874 《包装完整、满装的运输包装件 用压力试验机进行的堆码试验》QB/T 1048 《纸板及纸箱抗压试验机》 产品参数指标 参数 量程 1KN 5KN 10 KN(可选) 精度 0.5级 1 级(可选) 力值分辨率 0.1N 1 N 形变分辨率 0.01 mm 压板特性 上下压板板面平行度:≤1mm 试验速度 1-300 mm/min(无级变速) 实验返程速度 1--300mm/min(无级变速) 行程 500mm 试样空间 600mx600mmx500mm 电源 AC 220V 50 Hz 外形尺寸: 1000mmx600mmx1200mm 产品配置主机一台、连接线、电源线一根、打印纸4卷。
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红外分析实验方法相关的资讯

  • GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》解读
    随着实验室仪器设备升级,高效液相色谱(hplc)和超高效液相色谱(uhplc)、液相色谱质谱连用(lc-ms)、离子色谱(ic)、电感耦合等离子体发射光谱(icp-aes)以及电感耦合等离子质谱(icp-ms)等精密分析仪器已广泛应用于各行业分析检测实验室中。   在国家相关政策与资金的大力支持下,分析检测与检验行业得到了快速的发展。一大批先进的精密分析仪器迅速装配到各行业各级分析实验室中,逐渐成为分析检测领域的主力军。  然而只依赖精密仪器并不能解决问题,还需完善与仪器相配套的标准方法、试剂、技术人员和操作规范等重要因素,才能真正提高各类实验室的分析检测技术能力。  因此,全面完善方法和试剂的标准是一项非常重要的工作。  先进分析仪器的应用对实验用高纯水的质量提出了更高的要求,针对精密分析仪器实验用水的规定和技术指标尚无标准可依。  水作为实验室中最常用的工具,往往容易被忽视其重要性。  蒸馏水、去离子水等在几十年前已普遍适用于各类实验室,如今仪器分析用一级水、二级水和三级水已成为实验室常见的分级用水方式。然而由于人们过于频繁的使用水,往往容易忽视其重要性。  关注度不足以及实验用水意识的淡薄,导致在国内出现非常奇特的现象:许多实验室使用瓶装饮用水(如娃哈哈,屈臣氏和乐百氏等饮用水)作为实验用水,应用于高效液相色谱和质谱等仪器分析实验中。  瓶装饮用水并不是化学试剂,无可靠性和溯源性,使用此类水将存在潜在的严重影响和极大的风险。产生此类状况的一个重要原因是实验用水标准的滞后和匮乏。  现有标准已不能满足先进仪器分析实验的需求以及现代实验室质量控制和管理的趋势,需要新制定符合实际情况,与国外先进标准相符的仪器分析用高纯水标准。  因此新版纯水标准gb/t 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》在2017年5月正式发布。  本标准项目立足于国内实验室发展的实际情况和趋势,深入分析和参考国内外先进标准规范,制订满足精密仪器分析用高纯水标准。  本标准所指高纯水主要是在仪器分析过程中所用的空白水。  为发展迅速的实验室分析技术提供可靠有效的用水标准依据。  为实验室高纯水质量控制与管理提供技术支持和指导。  而目前2008年发布的实验室用水国家标准gb/t6682,是国内目前应用最为广泛的标准,该标准修改采用iso3696《分析实验室用水规格和试验方法》。新版纯水标准gb/t 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》gb/t 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》则是gb/t6682《分析实验室用水规格和试验方法》的延续和发展。  1.两个标准对于水的定义不同 2.对于水的污染物参数要求不同 3.取样与储存要求不同  容器要求  gb/t 6682-2008  各级用水均使用密闭的、专用聚乙烯容器。三级水也可使用密闭、专用的玻璃容器。  新容器在使用前需要用盐酸溶液(质量分数为20%)浸泡2d~3d,再用待测水反复冲洗,并注满待测水浸泡6h以上。  gb/t 33087-2016  用于测定钠离子、氯离子及硅时,器具材质应为含氟塑料或低溶出的聚乙烯塑料。用于总有机碳测定时,应使用带有磨口塞得低溶出玻璃器具,用于细菌总数测定时应使用预先灭菌处理的具塞玻璃器具。  取样  gb/t6682-2008  至少应取3l代表性水样。取样前用待测水反复清洗容器,取样时要避免沾污。水样应注满容器。  gb/t 33087-2016  取样环境应符合gb/t30301-2013中第7章的规定。(测定洁净室和洁净台的悬浮粒子数,0.5μm粒径的粒子数宜在3.5×105个/m3以下。)  取样应使用干净、密闭、专用的器具,取样前应运行水系统10min-30min,并用水样反复清洗器具,水样应注满容器,取样完成后应及时密闭容器并放入洁净的塑料密封袋保存  储存  gb/t 6682-2008  各级用水在贮存期间,其沾污的主要来源是容器可溶成分的溶解、空气中二氧化碳和其他杂质。因此,一级水可不贮存,使用前制备。二级水、三级水可适量制备,分别贮存在预先经同级水清洗过的相应容器中。  各级用水在运输过程中应避免沾污。  gb/t 33087-2016  制取样品后,应尽量缩短存放时间。如需储存,应冷藏避光,使用前平衡至室温。  4.检验方法不同
  • 国内食品补充检验方法现状分析
    食品成分复杂,生产水平参差不齐,安全管理方式千差万别,对于食品安全和风险的管理要求高,但实施难度大。面对突发的食品安全事件或风险事件,往往受制于检验方法的缺失或不完善,导致事件定性困难。而国家标准、行业标准等的立项和发布流程较长,不能及时发挥作用。所以针对以上困境,国家法律法规给出了完善的解决方案。《中华人民共和国食品安全法》第一百一十一条规定:对食品安全风险评估结果证明食品存在安全隐患,需要制定、修订食品安全标准的,在制定、修订食品安全标准前,国务院卫生行政部门应当及时会同国务院有关部门规定食品中有害物质的临时限量值和临时检验方法,作为生产经营和监督管理的依据。《中华人民共和国食品安全法实施条例》第五章第四十一条规定:对可能掺杂掺假的食品,按照现有食品安全标准规定的检验项目和检验方法以及依照食品安全法第一百一十一条和本条例第六十三条规定制定的检验项目和检验方法无法检验的,国务院食品安全监督管理部门可以制定补充检验项目和检验方法,用于对食品的抽样检验、食品安全案件调查处理和食品安全事故处置。2023年3月13日,国家市场监督管理总结发布了《食品补充检验方法管理规定》,对补充方法的立项、起草、审批及跟踪评价做了详细的规定。在后续的使用过程中将不断完善和补充修订,以适应和贴合实际检验需要。本文对截止目前国家市场监督管理总局发布的食品补充检验方法进行了整理和分析,供各生产、检验和监督机构参照。1. 食品补充检验方法明细表截止2023年10月,总局共发布食品补充检验方法87项,运行过程中,修改修订2项,更新替代1项,实际现行86项。其中理化类参数80项,生物类参数6项。2. 补充检验方法采用方法类型86项补充方法标准涉及具体方法91项。从下图中可以看出,采用的液相色谱和液相色谱-串联质谱的方法居多,达到63项。其他方法类型较少,如气相色谱-串联质谱方法7项,实时荧光PCR法4项。从方法类型也可以看出,质谱法还是目前针对目标组分较为成熟的方法,分子生物技术多采用荧光PCR法进行定性或定量。采用成熟的方法技术解决突发问题,行业推广没有阻碍。3. 补充检验方法目标物类别86项补充方法标准,针对非法添加组分的检测居多,为38项。其他分布较为平均,如兽药残留8项,营养成分8项,添加剂6项,非法使用5项,动物源性成分4项、农药残留4项、污染物4项等。从目标物类别来看,非法添加或超范围使用问题仍然是食品安全控制的主要环节和目标。食品补充检验方法作为食品安全国家标准检验方法的有效补充,是完善食品标准体系建设的重要组成部分,也是打击食品掺杂掺假、维护市场秩序、保障消费者食品安全的重要技术支撑。近年来,随着打击力度的不断加强,非法添加行为在一定程度上得到了有效遏制。然而,随着食品工业的发展、新型销售业态的兴起、食品供应链的日益复杂以及流行消费模式越趋简便快捷等因素,部分违法添加行为更加隐蔽复杂、花样繁多。主要表现出一些新特点,如新载体(压片糖果、代用茶、固体饮料等普通食品)、新物质(同系物、结构修饰物、新化合物如匹克硫酸钠)等。针对可能为逃避已有方法检测对象的非法添加物质或动物源、植物源掺假等情况,需多渠道加强信息收集和风险研判,有必要结合产品特点、动机分析和技术验证等,捕获可能的潜在新风险。需充分依赖开发非靶向大通量筛查、预测可能的结构修饰(如质谱裂解规律分析)、同位素质谱等技术;同时针对真实性鉴别或其他掺杂掺假,需建立PCR技术或开发表征非法添加行为的特征指标方法。4.主要流程与方法建立参照《食品补充检验方法管理规定(征求意见稿)》:1.国家市场监督管理总局负责食品补充检验方法的管理工作。食品补充检验方法主要流程包括立项、起草、报送、审查、批准、发布以及修改、复审等。2.鼓励食品检验机构或科研院所等单位在食品检验中发现证实可能有食品安全问题,且没有检验标准的,可以积极进行立项申请。在获得同意立项后,起草单位应当在深入调查研究、充分论证技术指标的基础上按要求研制食品补充检验方法,保证其科学性、先进性、实用性和规范性。3.原则上选择不少于5家食品检验机构进行实验室间验证。验证实验室应具有代表性和公信力,其中至少有1家为具有食品复检机构资质的食品检验机构。
  • 新版纯水标准GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》的解读
    p   新型高灵敏度质谱检测仪器的需求: br/ /p p   随着实验室仪器设备升级,高效液相色谱(HPLC)和超高效液相色谱(UHPLC)、液相色谱质谱连用(LC-MS)、离子色谱(IC)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)以及电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等精密分析仪器已广泛应用于各行业分析检测实验室中。 /p p   ◆在国家相关政策与资金的大力支持下,分析检测与检验行业得到了快速的发展。一大批先进的精密分析仪器迅速装配到各行业各级分析实验室中,逐渐成为分析检测领域的主力军。 /p p   ◆然而只依赖精密仪器并不能解决问题,还需完善与仪器相配套的标准方法、试剂、技术人员和操作规范等重要因素,才能真正提高各类实验室的分析检测技术能力。 /p p   ◆因此,全面完善方法和试剂的标准是一项非常重要的工作。 /p p   先进分析仪器的应用对实验用高纯水的质量提出了更高的要求,针对精密分析仪器实验用水的规定和技术指标尚无标准可依。 /p p   水作为实验室中最常用的工具,却往往容易被忽视其重要性。 /p p   ◆蒸馏水、去离子水等在几十年前已普遍适用于各类实验室,如今仪器分析用一级水、二级水和三级水已成为实验室常见的分级用水方式。然而由于人们过于频繁地使用水,往往容易忽视其重要性。 /p p   ◆关注度不足以及实验用水意识的淡薄,导致在国内出现非常奇特的现象:许多实验室使用瓶装饮用水(如娃哈哈、屈臣氏和乐百氏等饮用水)作为实验用水,应用于高效液相色谱和质谱等仪器分析实验中。 /p p   ◆瓶装饮用水并不是化学试剂,无可靠性和溯源性,使用此类水将存在潜在的严重影响和极大的风险。产生此类状况的一个重要原因是实验用水标准的滞后和匮乏。 /p p   现有标准已不能满足先进仪器分析实验的需求以及现代实验室质量控制和管理的趋势,需要新制定符合实际情况,与国外先进标准相符的仪器分析用高纯水标准。 /p p   因此新版纯水标准GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》在2017年5月正式发布 /p p   ◆本标准项目立足于国内实验室发展的实际情况和趋势,深入分析和参考国内外先进标准规范,制订满足精密仪器分析用高纯水标准。 /p p   ◆本标准所指高纯水主要是在仪器分析过程中所用的空白水。 /p p   ◆为发展迅速的实验室分析技术提供可靠有效的用水标准依据。 /p p   ◆为实验室高纯水质量控制与管理提供技术支持和指导。 /p p   而目前2008年发布的实验室用水国家标准GB/T6682是国内目前应用最为广泛的标准,该标准修改采用ISO3696《分析实验室用水规格和试验方法》。新版纯水标准GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》则是GB/T6682《分析实验室用水规格和试验方法》的延续和发展。 /p p    strong 1.两个标准对于水的定义不同 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr class=" firstRow" td width=" 18%" p style=" text-align:center " strong 标准编号 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 级别 /strong /p /td td width=" 68%" p style=" text-align:center " strong 适用范围 /strong /p /td /tr tr td width=" 18%" rowspan=" 3" p strong GB/T6682-2008 /strong /p /td td width=" 13%" p 一级水 /p /td td width=" 68%" p 用于有严格要求的分析试验,包括对颗粒有要求的试验。如高效液相色谱分析用水。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 可用二级水经过石英设备蒸馏或离子交换混合床处理后,再经0.2μm微孔滤膜来制取。 /p /td /tr tr td width=" 13%" p 二级水 /p /td td width=" 68%" p 无机痕量分析等试验,如原子吸收光谱分析用水。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 可用多次蒸馏或离子交换等方法制取 /p /td /tr tr td width=" 13%" p 三级水 /p /td td width=" 68%" p 用于一般化学分析试验 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 可用蒸馏或离子交换等方法制取。 /p /td /tr tr td width=" 18%" rowspan=" 4" p strong GB/T 33087-2016 /strong /p /td td width=" 13%" p 高纯水 /p /td td width=" 68%" p 将无机电离杂质、有机物、颗粒、可溶气体等污染物均去除最低程度的水 /p /td /tr tr td width=" 13%" p 仪器分析用高纯水 /p /td td width=" 68%" p 仪器分析中,为降低空白信号所用的高纯水。 /p /td /tr tr td width=" 13%" p 在线监测 /p /td td width=" 68%" p 在联机的生产过程或实验中,按照预先制定的方案持续或重复观察、测量、评估被测量以获得数据。 /p /td /tr tr td width=" 13%" p 背景等效浓度 /p /td td width=" 68%" p 与背景信号强度相当的等效浓度值,用于表征噪声的本底强度。 /p /td /tr /tbody /table p    strong 2.对于水的污染物参数要求不同 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr class=" firstRow" td width=" 100%" colspan=" 4" p style=" text-align:center " strong GB/T 6682-2008 /strong /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 名称 /strong /p /td td width=" 21%" p 一级 /p /td td width=" 19%" p 二级 /p /td td width=" 16%" p 三级 /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong pH /strong strong 值范围(25 /strong strong ℃) /strong /p /td td width=" 21%" p / /p /td td width=" 19%" p / /p /td td width=" 16%" p 5.0~7.5 /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 电导率(25 /strong strong ℃)/ /strong strong (mS/m /strong strong ) /strong /p /td td width=" 21%" p ≤0.01 /p /td td width=" 19%" p ≤0.10 /p /td td width=" 16%" p ≤0.50 /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 可氧化物质含量(以O /strong strong 计)/ /strong strong (mg/L /strong strong ) /strong /p /td td width=" 21%" p / /p /td td width=" 19%" p ≤0.08 /p /td td width=" 16%" p ≤0.4 /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 吸光度(254nm /strong strong ,1cm /strong strong 光程) /strong /p /td td width=" 21%" p ≤0.001 /p /td td width=" 19%" p ≤0.01 /p /td td width=" 16%" p / /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 蒸发残渣(105 /strong strong ℃± 2 /strong strong ℃)含量/ /strong strong (mg/L /strong strong ) /strong /p /td td width=" 21%" p / /p /td td width=" 19%" p ≤1.0 /p /td td width=" 16%" p ≤2.0 /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 可溶性硅(SIO2 /strong strong 计)/ /strong strong (mg/L /strong strong ) /strong /p /td td width=" 21%" p ≤0.01 /p /td td width=" 19%" p ≤0.02 /p /td td width=" 16%" p / /p /td /tr /tbody /table p br/ /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr class=" firstRow" td width=" 100%" colspan=" 2" p style=" text-align:center " strong GB/T 33087-2016 /strong /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 名称 /strong /p /td td width=" 56%" p 规格 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 电阻率(25 /strong strong ℃)/(M /strong strong Ω˙cm /strong strong ) /strong /p /td td width=" 56%" p ≥18 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 总有机碳(TOC /strong strong )/μg/L /strong /p /td td width=" 56%" p ≤50 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 钠离子/μg/L /strong /p /td td width=" 56%" p ≤1 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 氯离子/μg/L /strong /p /td td width=" 56%" p ≤1 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 硅/μg/L /strong /p /td td width=" 56%" p ≤10 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 细菌总数/CFU/mL /strong /p /td td width=" 56%" p 合格 /p /td /tr /tbody /table p   strong  3.取样与储存要求不同 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr class=" firstRow" td width=" 16%" valign=" top" p style=" text-align:center " strong 标准号 /strong /p /td td width=" 26%" valign=" top" p style=" text-align:center " strong 容器要求 /strong /p /td td width=" 24%" valign=" top" p style=" text-align:center " strong 取样 /strong /p /td td width=" 32%" valign=" top" p style=" text-align:center " strong 储存 /strong /p /td /tr tr td width=" 16%" valign=" top" p strong GB/T 6682-2008 /strong /p /td td width=" 26%" valign=" top" p 各级用水均使用 strong 密闭的、专用聚乙烯 /strong 容器。三级水也可使用密闭、专用的玻璃容器。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 新容器在使用前需要用盐酸溶液(质量分数为20%)浸泡2d~3d,再用待测水反复冲洗,并注满待测水浸泡6h以上。 /p /td td width=" 24%" valign=" top" p 至少应取3L代表性水样。取样前用待测水反复清洗容器,取样时要避免沾污。水样应注满容器。 strong /strong /p /td td width=" 32%" valign=" top" p 各级用水在贮存期间,其沾污的主要来源是容器可溶成分的溶解、空气中二氧化碳和其他杂质。因此, strong 一级水可不贮存 /strong ,使用前制备。 strong 二级水、三级水 /strong 可适量制备,分别贮存在 strong 预先经同级水清洗过 /strong 的相应容器中。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 各级用水在运输过程中应避免沾污。 /p /td /tr tr td width=" 16%" valign=" top" p strong GB/T 33087-2016 /strong /p /td td width=" 26%" valign=" top" p 用于测定钠离子、氯离子及硅时,器具材质应为 strong 含氟塑料或低溶出的聚乙烯塑料 /strong 。用于总有机碳测定时,应使用带有 strong 磨口塞得低溶出玻璃器具 /strong ,用于细菌总数测定时应使用预先灭菌处理的具塞玻璃器具。 /p /td td width=" 24%" valign=" top" p 取样环境应符合GB/T30301-2013中第7章的规定。( strong 测定洁净室和洁净台的悬浮粒子数,0.5 /strong strong μm /strong strong 粒径的粒子数宜在3.5 /strong strong × 105 /strong strong 个/m3 /strong strong 以下。 /strong ) br/ & nbsp & nbsp & nbsp 取样应使用干净、密闭、专用的器具,取样前应运行水系统10min-30min,并用水样反复清洗器具,水样应注满容器,取样完成后应及时密闭容器并放入洁净的塑料密封袋保存。 /p /td td width=" 32%" valign=" top" p 制取样品后,应 strong 尽量缩短存放 /strong 时间。如需储存,应 strong 冷藏避光 /strong ,使用前平衡至室温。 strong /strong /p /td /tr /tbody /table p strong   4.检验方法不同 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/3e85d5b0-17d8-4d78-b6b6-2d1aea07d50c.jpg" style=" float:none " title=" 未标题-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/9d56bc5e-6be5-4a75-b054-f9912bc50627.jpg" style=" float:none " title=" 1.jpg" / /p p   GB/T 33087-2016由默克Milli-Q& reg 纯水、中国计量院、上海计量院共同起草,Milli-Q作为实验室纯水领域的领导品牌,致力于让专业用户能用上更为优质的纯水。 /p p   总体而言,GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》这个标准无论是对于电阻率、TOC、微生物,还是对于部分重点的离子(钠、氯、硅),都有明确的指标,因此对水中污染物的衡量较为客观。更加有利于大家面对高分辨率、低检出限的分析仪器时,选择合适级别的纯水。 /p p br/ /p

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    产品信息:Agilent J&W 气相色谱柱订货信息:ASTM 方法方法名称方法标题推荐的安捷伦色谱柱部件号D3760 异丙苯的气相色谱分析标准试验方法 DB-WAX, 60 m x 0.32 mm, 0.25 μm123-7062HP-1, 50 m x 0.32 mm, 0.52 μm19091Z-115CP-Xylenes, 50 m x 0.53 mmCP7428D3792 涂料含水量的气相色谱直接注射标准试验方法 PoraBOND Q PT, 25 m x 0.32 mm, 5.00 μmCP7351PTPoraBOND Q PT, 25 m x 0.53 mm, 10.00 μmCP7354PTD3797 邻二甲苯的气相色谱分析标准试验方法 HP-INNOWax, 60 m x 0.32 mm, 0.50 μm19091N-216CP-Xylenes, 50 m x 0.53 mmCP7428D3798 对二甲苯的气相色谱分析标准试验方法 HP-INNOWax, 60 m x 0.32 mm, 0.50 μm19091N-216CP-Xylenes, 50 m x 0.53 mmCP7428D3871水中可吹扫有机化合物的顶空进样标准试验方法DB-VRX, 75 m x 0.45 mm, 2.55 μm124-1574D3876 纤维素醚产品中甲氧基和羟丙基取代的气相色谱标准试验方法 CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.32 mm, 1.00 μmCP8760CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.53 mm, 1.50 μmCP8735D3893 甲基戊基酮和甲基异戊酮纯度的气相色谱标准测试方法DB-VRX, 30 m x 0.45 mm, 2.55 μm 124-1534 D3973水中低分子量卤代烃的标准试验方法DB-VRX, 30 m x 0.45 mm, 2.55 μm124-1534D4059绝缘液体中多氯联苯的气相色谱分析标准试验方法CP-Sil 8 CB for PCB, 50 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP7482D4275 聚乙烯和乙烯-醋酸乙烯共聚物 (EVA) 中丁基羟基甲苯 (BHT) 的气相色谱测定标准试验方法 CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.32 mm, 3.00 μm CP8687 CP-Sil 5 CB, 30 m x 0.53 mm, 3.00 μmCP8677D4322 残留的丙烯腈单体苯乙烯丙烯腈共聚物和腈橡胶的顶空气相色谱标准试验方法PoraBOND Q PT, 25 m x 0.53 mm, 10.00 μm CP7354PT D4367烃类溶剂中苯的气相色谱标准试验方法VF-1ms, 15 m x 0.25 mm, 0.10 μmCP8906CP-TCEP for Alcohols in Gasoline, 50 m x 0.25 mm, 0.40 μmCP7525D4415丙烯酸中二聚体的气相色谱测定标准试验方法DB-FFAP, 30 m x 0.32 mm, 0.25 μm123-3232D4424 丁烯分析的气相色谱标准试验方法 HP-PLOT Al2O3 S PT, 50 m x 0.53 mm, 15.00 μm19095P-S25PTCP-Al2O3/Na2SO4, 25 m x 0.53 mm, 10.00 μmCP7567D4443 氯乙烯均聚物和共聚物中残留 PPB 级氯乙烯单体含 量的顶空气相色谱标准试验方法DB-VRX, 30 m x 0.45 mm, 2.55 μm 124-1534
  • 气相色谱柱 ASTM 方法 113-4332
    产品信息:Agilent J&W 气相色谱柱订货信息:ASTM方法方法名称方法标题推荐的安捷伦色谱柱部件号D5303 丙烯中痕量羰基硫的气相色谱标准试验方法 GS-GasPro, 30 m x 0.32 mm113-4332HP-PLOT Q PT, 30 m x 0.53 mm, 40.00 μm19095P-QO4PTD5307原油沸点范围分布的气相色谱测定标准试验方法HP-1, 7.5 m x 0.53 mm, 5.00 μm19095Z-627D5310 焦油酸成分的毛细管气相色谱标准试验方法 HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm19091S-433DB-225ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-2932D5316 水中 1,2-二溴乙烷和 1,2-二溴-3-氯丙烷的微萃取和气相色谱标准试验方法 HP-1ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 μm 19091S-713 DB-624, 30 m x 0.45 mm, 2.55 μm124-1334D5317 水中含氯有机类化合物的气相色谱和电子捕获检测器测定标准试验方法 HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm19091S-433DB-1701, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-7732DB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-1232DB-35ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-3832D5320 测定稳定性三氯乙烯和四氯乙烯中 1,1-三氯乙烷和二氯甲烷的标准试验方法 DB-1, 30 m x 0.53 mm, 3.00 μm 125-1034 DB-VRX, 30 m x 0.32 mm, 1.80 μm123-1534D5399烃类溶剂沸点分布的气相色谱标准试验方法DB-2887, 10 m x 0.53 mm, 3.00 μm125-2814D5441 甲基叔丁基醚 (MTBD) 的气相色谱分析标准试验方法 HP-PONA, 50 m x 0.20 mm, 0.50 μm19091S-001DB-Petro, 100 m x 0.25 mm, 0.50 μm122-10A6ED5442 石油蜡的气相色谱分析标准试验方法 DB-1, 25 m x 0.32 mm, 0.25 μm123-1022DB-5, 15 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-5012D5475 水中含氮、磷农药的氮磷检测器气相色谱标准试验方法 HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm 19091S-433 DB-1701, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-7732DB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-1232DB-35ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-3832D5480发动机油挥发性的气相色谱标准试验方法DB-PS1, 15 m x 0.53 mm, 0.15 μm145-1011D5501 变性燃料乙醇中乙醇含量的气相色谱测定标准试验 方法HP-1, 100 m x 0.25 mm, 0.50 μm 19091Z-530 D5504 天然气和汽油中含硫物质检测的气相色谱结合化学 发光标准试验方法 DB-Sulfur SCD, 70 m x 0.53 mm, 4.30 μm G3903-63003 CP-Sil 5 CB for Sulfur, 30 m x 0.32 mm, 4.00 μmCP7529
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