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紫外荧光水中油测定仪
仪器信息网紫外荧光水中油测定仪专题为您提供2024年最新紫外荧光水中油测定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括紫外荧光水中油测定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的紫外荧光水中油测定仪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紫外荧光水中油测定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有紫外荧光水中油测定仪相关的最新资讯、资料,以及紫外荧光水中油测定仪相关的解决方案。
紫外荧光水中油测定仪相关的方案
UV-1100紫外分光光度法测水中油
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总氮测定仪的检测方法-紫外法
总氮测定仪的检测方法有很多种,下面就给大家简单介绍下紫外法的操作流程:
紫外可见分光光度计测定水中油含量
UV-2600是一款双光束紫外可见分光光度计,配置岛津独有的Lo-Ray-Light 光栅,拥有卓越的光学特性,低杂散光等性能。使用岛津紫外可见分光光度计测定水中石油类物质,正己烷代替四氯化碳,既满足实验测定的要求,还符合环保理念,该方法简单方便,是测定水中石油类物质的理想分析方法。
紫外荧光测硫仪在LPG总硫含量分析中的应用
作为燃料的液化石油气中的硫含量不仅造成SO,排放及发动机和排气系统的腐蚀,原料中含硫也会引起石油和化学馏分中的一些工艺催化剂中毒。硫含量过高的液化石油气在空气中燃烧时会产生较多的SO?而SO?是一种刺激性很强的、对人体呼道有害的物质,它不仅会污染空气环境,而且会直接对人体产生危害,所以准确地测定液化石油气中的总硫含量具有特别重要的意义。目前现行的国家标准和行业标准中,对液化石油气中总硫含量的检测仅限于氧化微库仑法(电量法),但该方法具有操作复杂、重复性差、分析周期长的缺点,且电解池对水的纯净度要求较高,易受到污染。紫外荧光法相对于氧化微库仑法,分析样品干扰因素较少,结果准确度高,平行性好,操作简单、分析速度快,因此在对液化石油气和天然气中总硫含量的检测中,运用紫外荧光法可大大缩短检测周期,提高检测效率。另--个优点是无需电解液,不需接触叠氮化钠等剧毒试剂,因此用紫外荧光法测定总硫含量更高效、更环保、更优越。当前,国内有SH/T 0689一2000《轻质经及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法》
基于紫外分光光度法的水中油测试方法
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收,依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。
基于紫外分光光度法的水中油测试方法
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收,依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。
紫外分光光度法测试污水中水中油的含量
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收, 依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。
紫外分光光度法测定水中硝酸盐含量
本文参考DZ/T 0064.59—2021《地下水质分析方法 第59部分:硝酸盐的测定 紫外分光光度法》标准,使用岛津紫外分光光度计 UV-2600i 建立了测定水中硝酸盐含量的方法。实验结果表明,硝酸盐的标准曲线线性良好,相关系数大于0.999;测试精密度好,连续10次测定,其RSD值为0.04%;满足标准要求。
海能仪器:紫外-可见分光光度法测定水质COD(分光光度法)
本文对紫外/可见分光光度法测定废水COD进行了实验研究,结果表明水中有机物含量与其对254 nm紫外线的吸光度之间存在良好的线性关系。考虑到浊度的影响,因此本文证明了利用可见分光光度法对浊度的影响进行补偿是可行的。由于各种有机物对254 nm的吸光度不同,因此此法还仅限于分析废水成分变化不大的场合,有一定的局限性。
紫外可见分光光度计和荧光分光光度计的可定量浓度范围的差异
紫外可见分光光度计和荧光分光光度计都经常用于样品定量。使用紫外可见分光光度计进行定量时基于朗伯比尔定律,测定的吸收值一定范围内与样品浓度成正比。另一方面,利用荧光分光光度计时,使用荧光强度。在低浓度时,荧光强度与浓度成正比,所以,可以用于定量。本次使用紫外可见分光光度计和荧光分光光度计两台仪器分别测定了罗丹明B溶液。罗丹明B是用于纤维和皮革的染色的荧光物质。关于测定结果,对两个机种的定量、检测下限值和标准曲线的线性度进行了比较。
HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气中臭氧的监测方法,制定本标准。HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》,GR-2017紫外臭氧测定仪符合标准要求
UV-1100紫外分光光度法测水中总酚
UV-1100紫外分光光度法测水中总酚UV-1100紫外分光光度法测水中总酚UV-1100紫外分光光度法测水中总酚UV-1100紫外分光光度法测水中总酚
FP360 sc在线水中油分析仪在石化废水处理过程中的应用
石化废水中含有 大量 的多环芳烃类 物质 ,紫外荧光法 ,紫外荧光法 适用于 这类 水中油的 准确监测 。紫外 荧光法 对悬浮物 /浊度 的抗干扰能力 强, 且无需额外配备 预处理设,适用浸入 式、流通或者 式、流通或者 式、流通或者 管道 式安装 。FP360 sc水中油分析仪 采用 探头 式结构 ,维护 简单 ,不消耗试剂, 四年内 不需 要更换零配件,运行成本低 。FP360 sc作为水中油的 作为水中油的 在线 监测 分析仪 ,能够 快速 、准确地 反 应废水中油 含量 的变化趋势 ,满足用户的 监测 要求。
纸层样品的紫外分析测试方案
将纸层样品放在仪器中央(紫外透射玻璃上),开启“透射、反射紫外灯"开关,使样品发出的荧光最清晰明亮。通常反射紫外灯离样品越近,则荧光越强
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中Na+离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中Ca2+离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中K+离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中无机阴阳离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
紫外可见分光光度法测定水中放射性元素钍
紫外可见分光光度法测定水中放射性元素钍 摘要:今年环境保护部印发的《核与辐射安全监督管理2013年项目计划》中,钍是必检的放射性元素之一,各省、市、县的辐射环境监测站或环境保护监测站都需要对当地的国控点水样进行钍含量的检测。
紫外可见分光光度计测水中氰化物的方法
紫外可见分光光度计可适用于地表水、生活污水和工业废水中氰化物的测定。本方法检出限为0.004mg/l,测定下限为0.016mg/l,测定上限为0.25mg/l。
紫外测油仪检测工业废水中石油残留的实验步骤
紫外测油仪检测工业废水中石油残留的实验步骤
紫外测油仪如何检测地下水中石油含量操作步骤
紫外测油仪如何检测地下水中石油含量操作步骤
Lambda紫外/可见分光光度计测定水中甲醛
这篇应用文献中,我们使用Lambda 265紫外/可见分光光度计和Merck Spectroquant® 公司的甲醛测试试剂盒成功地对甲醛进行定量分析。使用Lambda 265紫外/可见分光光度计和UV Lab软件,水中甲醛的定量分析获得了高水准的重复性、准确性以及快速获得谱图。测试试剂盒的使用时分析变得简单快速,避免了有毒化学试剂的混合和称重,仅仅只需要简单地使用一个已知的因子不需要标准曲线就可以得到甲醛的浓度。使用UV Lab软件进行定量分析可以快速的得到想要的结果。
薄层、纸层紫外分析方案
1、分析观察样品 将电泳好的凝胶或薄层、纸层样品放在仪器中央(紫外透射玻璃上),开启“透射、反射紫外灯"开关,使样品发出的荧光最清晰明亮。通常反射紫外灯离样品越近,则荧光越强。
普析:紫外分光光度法测定L-抗坏血酸多聚磷酸酯中有效维生素C含量
本文建立了紫外分光光度法测定L-抗坏血酸多聚磷酸酯中有效维生素C含量的方法。该方法结果准确、稳定, RSD〈1%,在线性范围内,相关系数R=0.9995。对于生产和质量控制具有积极的指导意义。
工业用乙二醇紫外透光率的测定方案(紫外分光法)
将试样置于50 mm或10 mm吸收池中,以水为参比,测定其在220 nm,275 nn和 350 nm处的吸光度,计算得到在10 mm光径下试样的紫外透光率。必要时,可通入氢气脱除试样中的溶解氧,再测定其紫外透光率。
紫外检测-离子色谱法测定油田水中碘离子
本文研究了用阴主子交换分离,KCl溶液作为淋洗液,紫外/可凶检测器在215nm波长处测定水中碘离子浓度的最佳离子色谱条件,该方法具有无干扰、灵敏度高、方法简便等特点,而且, 在碘离子浓度为0.05-8.0ug.ml范围内,其浓度与峰高的响应值之产存在良好的线性相关关系(相关系数大于0.999),碘离子的检出限为0.012ug.ml(按信噪比等于3计算),其保留时间和峰高的相对标偏差分别为2.6%和1.0%(n=7),方法用于基体复杂的油田水样中碘离子的测定,得到满意的结果,标准加入回收为98.4%。
上海力晶:紫外检测-离子色谱法测定油田水中碘离子
本文研究了用阴主子交换分离,KCl溶液作为淋洗液,紫外/可凶检测器在215nm波长处测定水中碘离子浓度的最佳离子色谱条件,该方法具有无干扰、灵敏度高、方法简便等特点,而且, 在碘离子浓度为0.05-8.0ug.ml范围内,其浓度与峰高的响应值之产存在良好的线性相关关系(相关系数大于0.999),碘离子的检出限为0.012ug.ml(按信噪比等于3计算),其保留时间和峰高的相对标偏差分别为2.6%和1.0%(n=7),方法用于基体复杂的油田水样中碘离子的测定,得到满意的结果,标准加入回收为98.4%。
应用方案 | 三种常见汞元素形态的分析 (液相色谱-在线紫外消解-冷蒸气发生-原子荧光法)
基于液相色谱-在线紫外消解-冷蒸气发生-原子荧光法,针对二价无机汞(MC)、甲 基汞(MMC)、乙基汞(MMC)三种常见汞形态的分析进行优化,给出推荐分离和检测条件。
Lambda 紫外分光光度计测试水中氰化物含量
氰化物广泛应用于工业生产过程中,包括金属电镀、精炼和煤炭气化。游离氰化物是最有毒的形式,指样品中氰离子(CN-)和氰化氢(HCN)的总和。USEPA 已确定饮用水中游离氰化物最大污染限制为0.2mg/L,以此来防止神经损伤和呼吸问题。在美国,大多数地表水中平均氰化物的浓度低于3.5μ g/L。然而,工业排放会导致更高的浓度。虽然氰化物在碱性条件下通过氯化可以从水源中去除掉,但是由于其对水生生物严重的毒性,常规监测它的浓度是必要的。本文使用Lambda 265 紫外可见分光光度计和CHEMetrics氰化物测试试剂盒,对游离氰化物进行定量分析。
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