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便携式进口挥发性气体分析仪

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便携式进口挥发性气体分析仪相关的论坛

  • 求便携式挥发性有机物检测仪推荐

    想请教一下各位大神,关于HJ 733-2014 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则中的 便携式VOCs检测仪,有哪位大神帮忙推荐一下,国产和进口的都可以,公司想做这方面的检测

  • 新标准!!!环境空气挥发性有机物和非甲烷总烃有便携式测定仪的方法了

    [b]关于发布《环境空气挥发性有机物[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]连续监测系统技术要求及检测方法》等四项国家环境保护标准的公告[/b]  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护生态环境,保障人体健康,规范生态环境监测工作,现批准《环境空气挥发性有机物[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]连续监测系统技术要求及检测方法》等四项标准为国家环境保护标准,并予发布。  标准名称、编号如下。  一、[url=http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/jcffbz/201901/t20190105_688615.shtml]《环境空气挥发性有机物[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ1010 -2018);[/url]  二、[url=http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/jcffbz/201901/t20190105_688616.shtml]《环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法》(HJ1011-2018);[/url]  三、[url=http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/jcffbz/201901/t20190105_688617.shtml]《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》(HJ1012-2018);[/url]  四、[url=http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/jcffbz/201901/t20190105_688618.shtml]《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ1013-2018)。[/url]  以上标准自2019年7月1日起实施,由中国环境出版集团出版,标准内容可在生态环境部网站(kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/)查询。  特此公告。

  • 环境空气挥发性有机物和非甲烷总烃有便携式测定仪的方法了

    [b]关于发布《环境空气挥发性有机物[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]连续监测系统技术要求及检测方法》等四项国家环境保护标准的公告[/b]  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护生态环境,保障人体健康,规范生态环境监测工作,现批准《环境空气挥发性有机物[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]连续监测系统技术要求及检测方法》等四项标准为国家环境保护标准,并予发布。  标准名称、编号如下。  一、[url=http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/jcffbz/201901/t20190105_688615.shtml]《环境空气挥发性有机物[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ1010 -2018);[/url]  二、[url=http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/jcffbz/201901/t20190105_688616.shtml]《环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法》(HJ1011-2018);[/url]  三、[url=http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/jcffbz/201901/t20190105_688617.shtml]《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》(HJ1012-2018);[/url]  四、[url=http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/jcffbz/201901/t20190105_688618.shtml]《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ1013-2018)。[/url]  以上标准自2019年7月1日起实施,由中国环境出版集团出版,标准内容可在生态环境部网站(kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/)查询。  特此公告。

  • 环境监测大比武考核-便携式气相色谱-质谱法测定空气中挥发性有机物疑问

    今年开展环境监测领域开展全国大比武,手工竞赛有一项为便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱法测定空气中挥发性有机物,方法依据:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版),但是查找这本书没有找到,大家有看到吗?

  • 测挥发性气体全组分用什么方法

    要测的是麦草烧碱法蒸煮黑液(不了解可以想象成碱性废水),其主要挥发性成分有甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、丙基甲基酮、糠醛、萜烯类化合物,想测一个全组分分析,看看除了这些还有什么,全组分啊,有什么方法呢,各位大神请教了

  • 测挥发性气体全组分用什么方法处理

    要测的是麦草烧碱法蒸煮黑液(不了解可以想象成碱性废水),其主要挥发性成分有甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、丙基甲基酮、糠醛、萜烯类化合物,想测一个全组分分析,看看除了这些还有什么,全组分啊,有什么方法呢,各位大神请教了

  • 【分享】从苯中毒事故谈挥发性有毒有机气体的检测手段

    《中华人民共和国职业病防治法》今年5月1日起施行是中国各行各业职工的一大福音。尽管我国的职业病防治管理和技术在不断的完善和提高,但由于整体经济发展水平的限制,职业病和职业疾患仍然成为影响劳动者健康、失去工作能力、患上慢性疾病等等的主要问题,而对受害职工的治疗、康复也使用人单位和劳动者背上沉重的经济和精神负担。 近年来,由于有毒化学品、粉尘、放射性等因素导致的工人死亡、致残、患病的人数不断增加,河北白沟5名女工因苯中毒导致死亡已经引起国家有关部门的高度重视。因而,加强对工作环境中各类有毒有害物质的检测和治理将成为各级劳动保护部门日常工作的重要内容。 据统计,在引起急性中毒的化学毒物有40余种,苯、硫化氢、一氧化碳引起的职业中毒居前三位。另外,正己烷、三氯甲烷、三氯乙烯、硝基苯等等新的中毒现象也在不断出现。同时,我们还必须了解到这类化学物质有着极强的致癌作用,对于职工可能造成终身危害! 加强职业病防治工作,预防是关键,检测是根本。要使我们的每一位安全监督、职业病防治人员了解有毒有害物质的来源、发展趋势和危害,选择合适的检测手段可以起到事半功倍的效果。 事实上,目前检测工作环境中的有毒物质,特别是有毒有害气体的仪器在技术上日臻成熟。这其中就有适合于工作车间日常检测的各种各样的便携/固定式、单一/复合式的有毒有害气体检测仪。 有毒有害气体按大类可以分为:可燃气、无机毒气、有机挥发性化合物等等,氧气在工作环境中一般不会有太大的变化,但在密闭空间等部位由于其他气体的替换,也可能发生不足的现象,所以氧气也是有害气体检测的一部分。鉴于可燃气检测的技术已是家喻户晓,所以本文将集中介绍有毒气体,特别是危害更大的挥发性有机化合物的检测。 挥发性有机化合物(简称VOC)存在于现代工业的各个方面。白沟事件就是一个很好的例子。另外,像喷漆、涂胶、化工、石化、焦化等工业都会有大量的VOC存在。 有毒有害VOC中最常见的是苯系物、烯烃、脂类、胺类等等,翻开任何一本危险品手册,历历在目都是这类既可致死、又可致残的危险VOC!表一、常见VOC的允许值和致死量(ppm) 化合物名称 车间允许值 致死量 备注 苯 5 500 致癌、致死 二甲苯 100 900 可燃、致癌 三氯乙烯 270 1000 可燃、致死 苯乙烯 100 700 呼吸、肝损伤 正己烷 250 1100 灼伤、肺炎 甲酸甲酯 100 1500 易燃、昏迷 二硫化碳 20 500 易燃、肝损伤 丙烯腈 2 85 易燃、致癌 肼 1 50 肾、中枢损伤 羰基镍 0.007 0.20 昏迷、脑出血 可以看出,这些化合物在车间中的允许值都在几百个ppm(10-6)左右,有的甚至在几个pp(10-9)左右,为此我们需要可以准确测量0.1ppm甚至1ppb的便携式VOC监测仪器,才能更快和更准确地及时得到车间中的VOC含量。这也正是本文所要介绍的VOC检测的有力工具--光离子化检测仪所擅长的。什么是光离子化检测仪? 光离子化检测仪(Photo Ionization Detector,简称PID)可以准确测量1ppb(10-9)到10000 ppm(10-2)的VOC和其它有毒气体的浓度。PID是一个高度灵敏的宽范围检测器,它可以检测绝大多数的挥发性有机化合物。PID的工作原理: PID使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物电离成可被电极检测到的正负离子(离子化过程)。检测器测量离子化了的气体的电荷并将其转化为电流信号,电流被放大并显示出"ppm"或"ppb"浓度值。在被检测后,离子重新复合成为原来的气体和蒸气。因此,PID是一种非破坏性检测器,它不会"燃烧"或永久性改变待测气体,经过PID检测的气体仍可被收集做进一步的测定。离子化电位 所有的元素和化合物都可以被离子化,但在所需能量上有所不同,化合物被离子化的能量被称之为"电离电位"(IP),单位是电子伏特(eV),由UV灯发出的能量也以eV为单位。如果待测气体的IP低于灯的输出能量,那么,这种气体就可以被离子化。大多数的VOC的电离电位都低于PID灯的能量,所以大多数的VOC都可以被PID准确检出。 可以被PID检测的大都是含碳的有机化合物。包括:芳香类:含有苯环的系列化合物,比如:苯,甲苯,萘、硝基苯等。 酮类和醛类:含有C=O键的化合物。比如:丙酮、二甲基酮等等 氨和胺类:含N的碳氢化合物。比如二甲基胺、乙胺等等 卤代烃、硫代烃类:二氯乙烯, 三氯乙烯、二硫化碳等 不饱和烃类:烯烃等等 醇类:乙醇, 乙硫醇等 肼类:肼、甲基肼、二甲基肼等 除了有机物,PID还可以测量一些不含碳的无机气体 氨气、半导体气体:砷、硒等,溴和碘等 PID不能测量那些物质? 放射性,空气(N2, O2, CO2, H2O),常见毒气(CO, HCN, SO2),天然气(甲烷、乙烷、丙烷等),酸性气体(HCl, HF, HNO3),氟力昂气体,臭氧,非挥发性气体等等。 我们在下期的文章中还将介绍有关这些不能被PID检测的无机有毒气体的检测手段。 目前,市场上可以得到各类PID检测仪,包括个人防护、便携式检测仪器等等。它们共同的特点就是:体积小巧、重量轻(一般小于500克)、响应速度快(一般小于2秒)、泵吸式操作(吸取距离30-60米)、检测种类多(可检测大多数的VOC)、检测范围宽(不同型号的检测范围可以从1ppb一直到10000ppm)、检测数据准确(测量精度优于10%)、实时检测、操作方便可靠同时,很多PID检测仪可以配置数据采集功能,可以按时间顺序记录几万个测量数据,给出一天甚至一年的VOC实时浓度同时间的关系曲线,特别方便于劳动保护部门对测量环境的卫生评价。 总之,PID是目前测量VOC的最佳仪器,它的非凡特性已广泛应用于世界各地的劳动保护、环境监测、军事防化、安全卫生等各个领域。 PID的宗旨:保障劳动者终身的安全。

  • 【转帖】从苯中毒事故谈挥发性有毒有机气体的检测手段

    《中华人民共和国职业病防治法》今年5月1日起施行是中国各行各业职工的一大福音。尽管我国的职业病防治管理和技术在不断的完善和提高,但由于整体经济发展水平的限制,职业病和职业疾患仍然成为影响劳动者健康、失去工作能力、患上慢性疾病等等的主要问题,而对受害职工的治疗、康复也使用人单位和劳动者背上沉重的经济和精神负担。 近年来,由于有毒化学品、粉尘、放射性等因素导致的工人死亡、致残、患病的人数不断增加,河北白沟5名女工因苯中毒导致死亡已经引起国家有关部门的高度重视。因而,加强对工作环境中各类有毒有害物质的检测和治理将成为各级劳动保护部门日常工作的重要内容。 据统计,在引起急性中毒的化学毒物有40余种,苯、硫化氢、一氧化碳引起的职业中毒居前三位。另外,正己烷、三氯甲烷、三氯乙烯、硝基苯等等新的中毒现象也在不断出现。同时,我们还必须了解到这类化学物质有着极强的致癌作用,对于职工可能造成终身危害! 加强职业病防治工作,预防是关键,检测是根本。要使我们的每一位安全监督、职业病防治人员了解有毒有害物质的来源、发展趋势和危害,选择合适的检测手段可以起到事半功倍的效果。 事实上,目前检测工作环境中的有毒物质,特别是有毒有害气体的仪器在技术上日臻成熟。这其中就有适合于工作车间日常检测的各种各样的便携/固定式、单一/复合式的有毒有害气体检测仪。 有毒有害气体按大类可以分为:可燃气、无机毒气、有机挥发性化合物等等,氧气在工作环境中一般不会有太大的变化,但在密闭空间等部位由于其他气体的替换,也可能发生不足的现象,所以氧气也是有害气体检测的一部分。鉴于可燃气检测的技术已是家喻户晓,所以本文将集中介绍有毒气体,特别是危害更大的挥发性有机化合物的检测。 挥发性有机化合物(简称VOC)存在于现代工业的各个方面。白沟事件就是一个很好的例子。另外,像喷漆、涂胶、化工、石化、焦化等工业都会有大量的VOC存在。 有毒有害VOC中最常见的是苯系物、烯烃、脂类、胺类等等,翻开任何一本危险品手册,历历在目都是这类既可致死、又可致残的危险VOC!表一、常见VOC的允许值和致死量(ppm) 化合物名称 车间允许值 致死量 备注 苯 5 500 致癌、致死 二甲苯 100 900 可燃、致癌 三氯乙烯 270 1000 可燃、致死 苯乙烯 100 700 呼吸、肝损伤 正己烷 250 1100 灼伤、肺炎 甲酸甲酯 100 1500 易燃、昏迷 二硫化碳 20 500 易燃、肝损伤 丙烯腈 2 85 易燃、致癌 肼 1 50 肾、中枢损伤 羰基镍 0.007 0.20 昏迷、脑出血 可以看出,这些化合物在车间中的允许值都在几百个ppm(10-6)左右,有的甚至在几个pp(10-9)左右,为此我们需要可以准确测量0.1ppm甚至1ppb的便携式VOC监测仪器,才能更快和更准确地及时得到车间中的VOC含量。这也正是本文所要介绍的VOC检测的有力工具--光离子化检测仪所擅长的。什么是光离子化检测仪? 光离子化检测仪(Photo Ionization Detector,简称PID)可以准确测量1ppb(10-9)到10000 ppm(10-2)的VOC和其它有毒气体的浓度。PID是一个高度灵敏的宽范围检测器,它可以检测绝大多数的挥发性有机化合物。PID的工作原理: PID使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物电离成可被电极检测到的正负离子(离子化过程)。检测器测量离子化了的气体的电荷并将其转化为电流信号,电流被放大并显示出"ppm"或"ppb"浓度值。在被检测后,离子重新复合成为原来的气体和蒸气。因此,PID是一种非破坏性检测器,它不会"燃烧"或永久性改变待测气体,经过PID检测的气体仍可被收集做进一步的测定。离子化电位 所有的元素和化合物都可以被离子化,但在所需能量上有所不同,化合物被离子化的能量被称之为"电离电位"(IP),单位是电子伏特(eV),由UV灯发出的能量也以eV为单位。如果待测气体的IP低于灯的输出能量,那么,这种气体就可以被离子化。大多数的VOC的电离电位都低于PID灯的能量,所以大多数的VOC都可以被PID准确检出。 可以被PID检测的大都是含碳的有机化合物。包括:芳香类:含有苯环的系列化合物,比如:苯,甲苯,萘、硝基苯等。 酮类和醛类:含有C=O键的化合物。比如:丙酮、二甲基酮等等 氨和胺类:含N的碳氢化合物。比如二甲基胺、乙胺等等 卤代烃、硫代烃类:二氯乙烯, 三氯乙烯、二硫化碳等 不饱和烃类:烯烃等等 醇类:乙醇, 乙硫醇等 肼类:肼、甲基肼、二甲基肼等 除了有机物,PID还可以测量一些不含碳的无机气体 氨气、半导体气体:砷、硒等,溴和碘等 PID不能测量那些物质? 放射性,空气(N2, O2, CO2, H2O),常见毒气(CO, HCN, SO2),天然气(甲烷、乙烷、丙烷等),酸性气体(HCl, HF, HNO3),氟力昂气体,臭氧,非挥发性气体等等。 我们在下期的文章中还将介绍有关这些不能被PID检测的无机有毒气体的检测手段。 目前,市场上可以得到各类PID检测仪,包括个人防护、便携式检测仪器等等。它们共同的特点就是:体积小巧、重量轻(一般小于500克)、响应速度快(一般小于2秒)、泵吸式操作(吸取距离30-60米)、检测种类多(可检测大多数的VOC)、检测范围宽(不同型号的检测范围可以从1ppb一直到10000ppm)、检测数据准确(测量精度优于10%)、实时检测、操作方便可靠同时,很多PID检测仪可以配置数据采集功能,可以按时间顺序记录几万个测量数据,给出一天甚至一年的VOC实时浓度同时间的关系曲线,特别方便于劳动保护部门对测量环境的卫生评价。 总之,PID是目前测量VOC的最佳仪器,它的非凡特性已广泛应用于世界各地的劳动保护、环境监测、军事防化、安全卫生等各个领域。

  • 如何做好化验室挥发性气体安全防护

    初次管理化验室,化验室日常检测需要使用一些醚类的挥发性试剂,员工反映有过头痛、过敏等问题,目前配备有通风橱、普通口罩。请教各位对于化验室挥发性有毒试剂如何保证安全,硬件上可以从哪些方面进行改进,是否有化验室职业健康要求,请大神解惑

  • 如何做好化验室挥发性气体安全防护

    初次管理化验室,化验室日常检测需要使用一些醚类的挥发性试剂,员工反映有过头痛、过敏等问题,目前配备有通风橱、普通口罩。请教各位对于化验室挥发性有毒试剂如何保证安全,硬件上可以从哪些方面进行改进,是否有化验室职业健康要求,请大神解惑

  • 【讨论】Gasmet 便携式的傅里叶变换红外气体分析仪

    一款用于突发事故应急监测的傅里叶变换红外气体分析仪,便携式的,百万元的仪器向大家进行介绍。仪器采用傅里叶变换红外吸收原理,可以在现场直接采样,进行定性定量分析,快速得出分析结果,为应对突发事故的决策提供准确的检测数据。

  • 挥发性盐基氮速测仪的优点是什么

    挥发性盐基氮速测仪的优点主要体现在以下几个方面:  快速高效:挥发性盐基氮速测仪能在较短的时间内完成样品的检测过程,相比传统的检测方法,其检测速度大大加快。这对于现场快速检测、批量样品筛查以及及时监控食品质量非常有利,可以显著提高检测效率。  操作简便:该仪器通常设计有直观的操作界面和简单的操作步骤,用户只需按照说明书或操作界面的提示进行操作,即可完成检测过程。这降低了对操作人员的专业技能要求,使得更多人能够轻松使用该仪器进行检测。  准确度高:挥发性盐基氮速测仪采用先进的检测原理和技术,能够准确测定食品中挥发性盐基氮的含量。通过精确的化学反应和吸光度测定,仪器能够提供可靠的检测结果,帮助用户准确评估食品的新鲜度和安全性。  应用范围广泛:该仪器适用于多种食品的检测,包括肉类、鱼类等动物性食品,以及部分植物性食品。这使得挥发性盐基氮速测仪在食品安全检测领域具有广泛的应用前景,可以满足不同食品行业的检测需求。  可携带性强:部分挥发性盐基氮速测仪设计为便携式,方便用户在不同地点进行现场检测。这种便携性使得仪器在食品安全监管、食品生产现场以及食品流通环节等场景中都能发挥重要作用。  综上所述,挥发性盐基氮速测仪具有快速高效、操作简便、准确度高、应用范围广泛以及可携带性强等优点,为食品安全检测提供了有力的技术支持。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404241332073617_3385_4214615_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • Gasmet便携式傅里叶变换红外气体分析仪

    [color=#1c2a23]GASMET DX4045主要用于现场环境空气的快速定性、定量分析[/color][color=#1c2a23]可同时定量分析几十种有机、无机气体[/color][color=#1c2a23]提供丰富的气体组分光谱库进行定性搜索[/color][color=#1c2a23]分析范围宽、检出限低[/color][color=#1c2a23]现场单人无线操作[/color][color=#1c2a23]主要应用于环境应急事故现场监测分析、公共安全监测以及劳动卫生、商检、消防、防化等领域[/color][color=#1c2a23]芬兰GASMET DX4045 是真正意义上的便携式现场傅立叶变换红外气体分析仪,它将实验室分析技术真正运用到了应急现场环境气体或气态挥发物检测中。GASMET DX4045操作简单,结构牢固,分析功能强大,特别适用于如应急事故、战场、抢险救灾、事故灾害、卫生防疫、消防等恶劣现场环境。直接采样:DX4045无需样品预处理,内置在主机内的抽气泵直接抽取现场环境气体。也可根据现场情况采用灵活多样的采样方式。操作简单:通过对掌上无线中文PDA的单键操作,即可完成采样、定量分析和数据存储。多组分快速定量:可在几秒钟内同时给出50个气态组分的定量浓度值。未知气体快速侦别:NIST5500种红外光谱图海量定性搜索,Gasmet公司300多种定性、半定量光谱图。并可不断升级。低检出限:采用高灵敏MCT半导体制冷检测器,使得仪器对大多数气态物质有极低的检出限。多种工作方式:DX4045适用于现场单兵工作、样品分析、车载连续监测、无人值守监测等多种工作方式。软件功能强大:GASMET分析软件CALCMET全中文操作界面,具有多气体定量、定性、未知组分判定、光谱库搜索、光谱匹配、光谱存储、历史数据回放、用户自标定光谱、自建库、连续测量设定等丰富的功能, 使得DX4045成为现场气体分析的强大工具。低运行成本:DX4045除了准确定量时需用氮气进行标定外,无需其他耗材。为应急监测量身设计:适用于现场单兵工作,无线蓝牙PDA可进行快速连续采样、分析,一次可同时得到50个气态组分的定量分析结果,并同时进行数据和光谱的存储。PDA内置数码相机和GPS,一个人即可将测量结果,事故现场的照片发送给现场指挥。GASMET DX4045的结构牢固可靠,采用专利技术的GICCOR高透过率迈克尔逊干涉仪是当今市场上最可靠的干涉仪,坚固的结构超过军事振动标准。光学材料防潮防湿,样气室防腐蚀,直接采样不需样品预处理,内置充电电池或220V交流两种供电方式。无线PDA(中文界面)操作简单直观,中文分析软件CALCMET功能强大,一次可同时给出50个组分的定量分析结果。还可以进行未知气体快速定性、半定量。GASMET DX4045 出厂标定组分采用精确的单组分标定,以实现准确定量分析。每种组分可进行多点标定以保证线性。标定浓度可从ppm 级到百分含量级。分析精度为相应标定量程的±3%。只需一次初始标定,以后无需再次标定。GASMET DX4045 为不同应用领域的用户提供相应的出厂组分标定包用于多组分定量分析。如遇特殊情况,也可根据用户需要自行出厂标定。GASMET DX4045 配有不同应用领域的气体组分光谱库,用来进行对未知成分的定性搜索,并不断地得到升级。GASMET DX4045 的分析系统CALCMET功能强大,一次可同时显示50个组分的分析结果。用户可自定义量程范围和浓度单位。提供实时现场光谱记录,自动连续定时存储,浓度-时间趋势图。CALCMET具有多种光谱库搜索和比对功能,方便用户对未知气体进行快速搜索、定性。CALCMET提供用户自行设定各个组分报警限。现场回放功能,方便用户日后对现场的分析和研究。分析结果可以转存成文本格式,便于用户编写分析报告。GASMET DX4045 日常维护工作量很小、费用低,平均每2年才需进行一次清洁维护和水标定。[/color]

  • 气相色谱 挥发性有机物气体测定

    [color=#444444]请教一下,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]测挥发性有机物气体(如CH2Cl2)含量时,标线应该怎么做啊。在检测气体混合物中CH2Cl2含量过程中能直接在线采集进样么?因为实验室做的基本都是用溶剂配的标液,对气体直接进样不懂啊,求助,应该怎么做呢[/color]

  • 【原创大赛】奥运场馆中挥发性有机物现场检测

    【原创大赛】奥运场馆中挥发性有机物现场检测

    四年一届的奥运会是全世界瞩目的运动盛会,申办成功的国家都会耗巨资修建奥运场馆,但是新装修的场馆中有可能暗藏健康杀手。场馆中的墙面、地板和家具设施中含有大量的涂料、油漆、胶水等,这些化工产品长期散发出甲醛、苯、氨等致癌性挥发性有机物,影响人体造血功能,危害健康。Mars-400便携式气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)用于测量现场环境空气中挥发性有机污染物,可一人携带和操作。仪器无需外接电源仅使用附件箱中载气和电池工作,分离、鉴别和测量通过进样管进入气流中的有机化合物,快速分析并得出定性定量分析结果。该仪器具有极高的灵敏度,可以检测出现场ppb级别的痕量有机物,对场馆中空气质量进行准确的分析。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208280916_386683_313_3.jpg图1 聚光科技Mars-400便携式气相色谱-质谱联用仪2011年10月,由中华人民共和国科技部批准、中国分析测试协会主办的“第十四届北京分析测试学术报告会及展览会”(BCEIA 2011)在北京展览馆隆重举行。BCEIA展会上,多位国内最权威的质谱专家济济一堂,为聚光科技展出的Mars-400便携式GC-MS举行现场评议,其中最重要的环节就是对展会场馆的现场检测部分。 检测点分布如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208280916_386684_313_3.jpg图2 “Mars-400便携式GC-MS室内外空气现场检测”检测点分布图在BCEIA展会现场,聚光科技的应用工程师马博士携带Mars-400便携式GC-MS对几大场馆的室内空气都逐一采样检测,该仪器不用外接电源,仅使用附件箱(图3中白色箱体)中载气和电池工作,开机10分钟内完成仪器的调试(包括色谱柱温、质谱仪真空度等达到测试样品的要求)。利用内置富集管采样约2分钟,GC-MS模式分析,5min内即分析完毕,并可快速得出定性定量分析结果。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208280917_386685_313_3.jpg 图3 Mars-400便携式GC-MS 场馆内空气质量检测现场由于新装修场馆中使用大量装修器材,各大场馆中都检测出烷烃、苯系物等挥发性有机物,其中浓度最高的是甲苯、1,2-二氯乙烷,其次是环己烷、苯、二甲苯、三甲苯等,共检出20多种有机物。GB/T18883-2002《室内空气质量标准》于2003年3月1日正式实施,标准规定苯的含量低于0.11mg/m3,甲苯含量低于0.20mg/m3、二甲苯含量低于0.20mg/m3,,而场馆中检出苯系物浓度范围在0.68-107.96ppb之间,对人体有一定的危害性。现场检测结果如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208280917_386686_313_3.jpg图[/

  • 【讨论】Ba(OH)2有挥发性吗?

    1、Ba(OH)2有挥发性吗?2、KOH溶液对挥发性气体有吸收作用吗?3、氢氧化钡溶液可以密闭保存吗?4、配制好后的氢氧化钡一般能放置多久?有保质期吗?不明白的地方挺多,别见怪!

  • 土壤挥发性有机物采样要求和前处理知识汇总

    1、HJ642-2013土壤与沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法运输空白TB:采样前在实验室将10ml 基体改性剂和2.0g石英砂放入顶空瓶中密封,将其带到采样现场。采样时不开封,之后随样品运回实验室,按与样品相同的分析步骤进行实验,用于检查样品运输过程中是否受到污染。全程序空白WPB:采样前在实验室将10ml基体改性剂和2.0g石英砂放入顶空瓶中密封,将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封,之后随样品运回实验室,按与样品相同的分析步骤进行实验,用于检查从样品采集到分析全过程是否受到污染。采样瓶:具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的60ml的螺纹棕色广口玻璃瓶。采样步骤:1、使用现场VOCs快速检测仪进行高低浓度筛选;2、用铁铲或药勺将样品尽快采集到采样瓶中,并尽量填满。快速清除掉样品瓶螺纹及外表面上粘附的样品,密封样品瓶。置于便携式冷藏箱内,带回实验室。3、低含量样品:实验室内取出样品瓶,待恢复至室温后,称取2g样品置于顶空瓶中,迅速向顶空瓶中加入10ml 基体改性剂、1.0μl 替代物和2.0μl内标,立即密封,在振荡器上振荡以150 次/ min 的频率振荡10 min,待测。4、高含量样品:取出用于高含量样品测试的采样瓶,使其恢复至室温。称取2g样品置于顶空瓶中,迅速加入10 ml甲醇,密封,在振荡器上振荡以150 次/ min的频率振荡10 min 。静置沉降后,用一次性巴斯德玻璃吸液管移取约1 ml提取液至2 ml棕色玻璃瓶中,必要时,提取液可进行离心分离。该提取液可置于冷藏箱内4℃下保存,保存期为14 d。在分析之前将提取液恢复到室温后,向空的顶空瓶中加入2g石英砂、10ml基体改性剂和10~100 μl甲醇提取液。加入2.0μl内标和替代物,立即密封,在振荡器上振荡以150 次/ min 的频率振荡10 min,待测。备注:当样品中挥发性有机物浓度大于1000μg/kg 时,视该样品为高含量样品。样品采集时切勿搅动土壤及沉积物,以免造成土壤及沉积物中有机物的挥发。若甲醇提取液中目标化合物浓度较高,可通过加入甲醇进行适当稀释。若用高含量方法分析浓度值过低或未检出,应采用低含量方法重新分析样品。2、HJ736-2015土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法采样瓶:具聚四氟乙烯衬垫的60ml 螺纹棕色玻璃瓶。顶空瓶:22ml,具聚四氟乙烯衬垫密封盖的顶空瓶(与顶空进样器相匹配),瓶盖(螺旋盖或一次使用的压盖)。棕色密实瓶:2ml,具聚四氟乙烯衬垫。采样步骤:1、在采样现场使用便携式VOCs测定仪对样品浓度高低进行初筛,并标记。所有样品均应至少采集3个平行样品。尽快采集样品于采样瓶中并尽量填满,快速清除掉采样瓶螺纹及外表面上粘附的样品,密封采样瓶。2、低浓度样品制样:实验室内取出采样瓶恢复至室温,称取2g样品于顶空瓶中,加入10.0ml基体改性剂,2.0μl替代物和4.0μl内标,立即密封。振荡10min使样品混匀,待测。3、高浓度样品制样:实验室内取出采样瓶,待恢复至室温后,称取2g样品于顶空瓶中,迅速加入10.0ml甲醇,密封。室温下振荡10min,静置沉降后,取2.0ml 提取液至2ml棕色密实瓶中,密封。该提取液可置于冷藏箱内4 ℃下保存,保存期为14d。分析前样品恢复至室温,用微量注射器取适量该提取液注入到含2g石英砂、10.0ml基体改性剂的顶空瓶中,加入2.0μl替代物和4.0μl 内标后立即密封,振荡10min 使样品混匀,待测。备注:现场初步筛选挥发性卤代烃含量测定结果大于200μg/kg 时,视该样品为高含量样品。若甲醇提取液中目标物浓度较高,可用甲醇适当稀释。若用高含量方法分析浓度值过低或未检出,应采用低含量方法重新分析样品。3、HJ735-2015土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法采样瓶:聚四氟乙烯硅胶衬垫螺旋盖的60ml的广口玻璃瓶。样品瓶:具聚四氟乙烯衬垫螺旋盖的40ml棕色玻璃瓶和无色玻璃瓶。棕色密实瓶:2 ml,具聚四氟乙烯衬垫。采样步骤:1、现场使用便携式VOC测定仪对样品进行浓度高低的初筛。低浓度样品均应至少采集3份平行样品。采样前在样品瓶中放置磁力搅拌子,密封,称重(精确至0.01g)。采集约5g样品至样品瓶中,快速清除掉样品瓶螺纹及外表面黏附的样品,立即密封样品瓶。另外采集一份样品于采样瓶中用于高含量样品和含水率的测定。样品采集后置于便携式冷藏箱内带回实验室。2、 低含量试样的制备:取出样品瓶,待恢复至室温后称重(精确至0.01g)。加入5.0ml 实验用水、10μl 替代物和10μl 内标物,待测。3、高含量试样的制备:实验室内取出采样瓶,待恢复至室温后,称取5g 样品置于样品瓶中,迅速加入10.0 ml 甲醇,密封,在往复式振荡器上以150 次/min 的频率振荡10min。静置沉降后,用一次性巴斯德玻璃吸液管移取约1.0ml 提取液至2ml 棕色密实瓶中,必要时,提取液可进行离心分离。该提取液可置于冷藏箱内4℃下保存,保存期为14d。在分析前将提取液恢复至室温后,向样品瓶中加入5g 石英砂、5.0ml 实验用水、10μl~100 μl 甲醇提取液、10μl 替代物和10μl 内标物,立即密封,待测。备注:现场初步筛选挥发性卤代烃含量测定结果大于200μg/kg 时,视该样品为高含量样品。若甲醇提取液中目标化合物浓度较高,可通过加入甲醇进行适当稀释。若用高含量方法分析浓度值过低或未检出,应采用低含量方法重新分析样品。4、HJ605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法运输空白TB:采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封,将其带到采样现场。采样时不开封,之后随样品运回实验室,按与样品相同的操作步骤进行试验,用于检查样品运输过程中是否受到污染。全程序空白WPB:采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封,将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封,之后随样品运回实验室,按与样品相同的操作步骤进行试验,用于检查从样品采集到分析全过程是否受到污染。样品瓶:具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的60 ml棕色广口玻璃瓶(或大于60 ml其他规格的玻璃瓶)、40 ml棕色玻璃瓶和无色玻璃瓶。采样器:一次性塑料注射器或不锈钢专用采样器。采样步骤:1、现场使用用于挥发性有机物测定的便携式仪器对样品进行目标物含量高低的初筛。所有样品均应至少采集3份平行样品,并用60ml样品瓶(或大于60 ml其他规格的样品瓶)另外采集一份样品,用于测定高含量样品中的挥发性有机物和样品含水率。2、手工进样方式的采样方法用铁铲或药勺将样品尽快采集至60ml样品瓶(或大于60 ml其他规格的样品瓶)中,并尽量填满。快速清除掉样品瓶螺纹及外表面上黏附的样品,密封样品瓶。3、自动进样方式的采样方法采样前,在每个40ml棕色样品瓶中放一个清洁的磁力搅拌棒,密封,贴标签并称重(精确至0.01 g),记录其重量并在标签上注明。采样时,用采样器采集适量样品到样品瓶中,快速清除掉样品瓶螺纹及外表面上黏附的样品,密封样品瓶。备注:若使用一次性塑料注射器采集样品,针筒部分的直径应能够伸入40 ml样品瓶的颈部。针筒末端的注射器部分在采样之前应切断。一个注射器只能用于采集一份样品。若使用不锈钢专用采样器,采样器需配有助推器,可将土壤推入样品瓶。若初步判定样品中目标物含量小于200μg/kg时,采集约5 g样品;若初步判定样品中目标物含量大于等于200 μg/kg时,应分别采集约1 g和5 g样品。5、HJ1019-2019 地块土壤与地下水中挥发性有机物采样技术导则采样设备和耗材:土壤机械钻头设备:冲击式钻机、直推式钻机;土壤手工钻探设备:管钻或管式采样器;非扰动采样器:不锈钢专用采样器或一次性塑料注射器;自封袋或广口塑料瓶:容积不小于500ml,聚乙烯材质;土壤样品瓶:具聚四氟氯乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的40ml棕色玻璃瓶、60ml棕色广口玻璃瓶(或大于60ml其他规格的广口玻璃瓶)现场监测设备:便携式有机物快速测定仪:便携式光离子化检测器(PID)或便携式火焰离子化检测器(FID)等样品筛查:1、对快筛监测设备现场进行校正丙做好记录,校正物质:PGM7300的异丁烯标气;2、对周围环境和土壤装样自封袋进行背景VOCs的检测;3、将土壤样品装入自封袋中月1/3-1/2的体积,封闭袋口;4、适度揉碎样品,对已冻结的样品,应在室温下解冻后揉碎;5、样品在自封袋中放置10min后,摇晃或振荡30s,之后再静止2min;6、将设备探头申至自封袋约1/2顶空处,紧闭自封袋;记录仪器得我测量最高数据。采样步骤:略6、HJ742-2015 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法棕色密实瓶:2 ml,具聚四氟乙烯衬垫和实芯螺旋盖。采样瓶:具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的60 ml 或200ml 的螺纹棕色广口玻璃瓶。运输空白TB:采样前在实验室将10.0 ml 饱和氯化钠溶液和2 g(精确至0.01g)石英砂放入顶空瓶中密封,将其带到采样现场。采样时不开封,之后随样品运回实验室。采样步骤:采集样品的工具应用铁铲和不锈钢药勺。所有样品均应至少采集3份代表性样品;用铁铲和不锈钢药勺将样品尽快采集到采样瓶中,并尽量填满。快速清除掉样品瓶螺纹及外表面上粘附的样品,密封样品瓶。置于便携式冷藏箱内,带回实验室。采样瓶中的样品用于样品测定和土壤中干物质含量及沉积物含水率的测定。低含量试样:实验室内取出采样瓶,待恢复至室温后,称2g(精确至0.01g)样品置于顶空瓶中,迅速向顶空瓶中加入10.0 ml 饱和氯化钠溶液,立即密封,在往复式振荡器上以150 次/ min 的频率振荡10 min,待测。高含量试样:取出采样瓶,使其恢复至室温。称取2g(精确至0.01g)样品置于顶空瓶中,迅速加入10.0 ml 甲醇,密封,在往复式振荡器上以150 次/ min 的频率振荡10 min 。静置沉降后,用一次性巴斯德玻璃吸液管移取约1 ml 提取液至2 ml棕色密实瓶中。该提取液可置于冷藏箱内4℃下保存,保存期为14 d。在分析之前将提取液恢复到室温后,向空的顶空瓶中加入2 g(精确至0.01 g)石英砂、10.0 ml 饱和氯化钠溶液和0.010~0.100 ml 甲醇提取液。立即密封,在往复式振荡器上以150 次/ min 的频率振荡10 min,待测。备注:现场使用用于挥发性芳香烃测定的便携式仪器对样品进行浓度高低的初筛。当样品中挥发性芳香烃浓度大于1000 μg/kg 时,视该样品为高含量样品。样品采集时切勿搅动土壤及沉积物,以免造成有机物的挥发。若甲醇提取液中目标化合物浓度较高,可通过加入甲醇进行适当稀释。若用高含量方法分析浓度值过低或未检出,应采用低含量方法重新分析样品。7、HJ741-2015土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法运输空白TB:采样前在实验室将10.0 ml 饱和氯化钠溶液和2g(精确至0.01 g)石英砂放入顶空瓶中密封,将其带到采样现场。采样时不开封,之后随样品运回实验室。在振荡器上以150 次/min的频率振荡10 min,待测。用于检查样品运输过程中是否受到污染。自动顶空进样器:顶空瓶(22 ml)、密封垫(聚四氟乙烯/硅氧烷材料)、瓶盖(螺旋盖或一次使用的压盖)。棕色密实瓶:2ml,具聚四氟乙烯衬垫和实芯螺旋盖。采样瓶:具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的60ml或200ml的螺纹棕色广口玻璃瓶。采样步骤:采集样品的工具应用金属制品,用前应经过进行清洗。所有样品均应至少采集3份代表性样品。①样品采集时加饱和氯化钠溶液:22ml顶空瓶中加入10.0 ml 饱和氯化钠溶液,称重(精确至0.01g)后,带到现场。用采样器采集约2g的土壤或沉积物样品于顶空瓶中,立即密封,置于冷藏箱内,带回实验室。②样品采集时未加饱和氯化钠溶液:用铁铲或药勺将样品尽快采集到采样瓶中,并尽量填满。快速清除掉采样瓶螺纹及外表面上黏附的样品,密封采样瓶。置于便携式冷藏箱内,带回实验室。采样瓶中的样品用于土壤中干物质含量、沉积物含水率和高含量样品的测定。低含量试样:① 步骤采集到样品的制备:在实验室内取出装有样品的顶空瓶,待恢复至室温后,称重,精确至0.01g。在振荡器上以150 次/min 的频率振荡10 min,待测。②步骤采集到样品的制备:在实验室内取出装有样品的样品瓶,待恢复至室温后,称取2 g(精确至0.01 g)样品置于顶空瓶中,迅速加入10.0 ml 饱和氯化钠溶液,立即密封,在振荡器上以150 次/min 的频率振荡10 min,待测。高含量试样:如果现场初步筛选挥发性有机物为高含量或低含量样品测定结果大于1000 μg/kg 时应视为高含量试样。取出装有高含量样品的样品瓶,待其恢复至室温。称取2 g(精确至0.01 g)样品置于顶空瓶中,迅速加入10.0 ml 甲醇,密封,在振荡器上以150 次/min 的频率振荡10min。静置沉降后,用一次性巴斯德玻璃吸管移取约1 ml 甲醇提取液至2 ml 棕色密实瓶中。该提取液可冷冻密封避光保存,保存期为14 d。若甲醇提取液中目标化合物浓度较高,可通过加入甲醇进行适当稀释。然后,向空的顶空瓶中依次加入2 g(精确至0.01 g)石英砂、10.0 ml 饱和氯化钠溶液和10 μl~100 μl 上述甲醇提取液,立即密封,在振荡器上以150 次/min的频率振荡10 min,待测。备注:若用高含量方法分析浓度值过低或未检出,应采用低含量方法重新分析样品。注释:现场使用用于挥发性有机物测定的便携式仪器对样品进行浓度高低的初筛。当样品中挥发性有机物浓度大于1000 μg/kg 时,视该样品为高含量样品。样品采集时切勿搅动土壤及沉积物,以免造成土壤及沉积物中有机物的挥发。8、HJ834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法采样步骤:样品应于洁净的具塞磨口棕色玻璃瓶中保存。运输过程中应密封、避光、4 ℃以下冷藏。运至实验室后,若不能及时分析,应于4 ℃以下冷藏、避光、密封保存,保存时间不超过10天。用适当洁净工具(不能使用塑料制品)将采集到的样品转移到洁净的具塞磨口棕色广口玻璃瓶中(岩石样品要现场破碎成粉末状),样品尽量充满整个空间。转满后,盖好盖子,瓶口用铝箔纸包装好, 贴上标签,做好相关记录,放入冷藏箱中,尽快送实验室监测。备注:用于筛选污染物为目的的样品,应对新鲜样品进行处理。9、HJ998-2018 土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法固定剂:硫酸铜溶液:5g无水硫酸铜溶于1L水,玻璃试剂瓶保存;样品瓶:30ml具螺旋盖的棕色玻璃广口瓶;样品瓶:容量至少为100ml的具螺旋盖和聚四氟乙烯衬垫的玻璃瓶;广口聚乙烯瓶:500ml具螺旋盖。全程序空白WPB:用石英砂代替样品装满称重后的样品瓶,密封带至现场,开盖,按照采样时间暴露于现场环境后加盖密封,并按照与样品相同的条件进行运算和保存。采样步骤:先在30ml的样品瓶中加入10ml硫酸铜溶液,并准确称量记录样品瓶的重量(0.1g);用于测定土壤和沉积物中挥发酚的样品采集到样品瓶中,将样品瓶填满,密封。每个点至少采集2个平行样。4℃,冷藏3d。10、HJ1020-2019 土壤和沉积物 石油烃(C6-C9)的测定 吹扫捕集/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法采样瓶:100 ml,棕色广口玻璃瓶。样品瓶:40 ml棕色玻璃瓶,具硅橡胶-聚四氟乙烯衬垫螺旋盖。采样步骤:所有样品均应采集2份平行样品,装入采样瓶,装满压实并密封。样品采集后,4℃以下避光保存,7 d内完成分析。全程序空白WPB:在现场加入5 ml同批次的水到样品瓶中,盖紧瓶盖,与样品一起运回实验室。11、HJ679-2013 土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法棕色密实瓶:2 ml,具聚四氟乙烯衬垫和实芯螺旋盖。样品瓶:具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的40 ml 棕色广口玻璃瓶(或大于40ml 其他规格的玻璃瓶)。采样器:土壤采样器选用不锈钢材质,内径1cm,长度20cm,或使用与样品瓶口径匹配的一次性塑料注射器;沉积物采样器采用抓斗式或锥式采泥器。采样步骤:可现场使用便携式挥发性有机物测定仪器对样品进行浓度高低的初筛。所有样品均应至少采集3份平行样品。样品应尽快采集到样品瓶中并填满,快速清除掉样品瓶螺纹及外表面上粘附的样品,密封样品瓶。置于便携式冷藏箱内,带回实验室。采集的土壤或沉积物样品,要轻缓的放入采样瓶中,不留空间,迅速密封。低含量样品:取出样品瓶,待恢复至室温后,称取2g样品于顶空瓶中,迅速加入10ml 基体改性剂立即密封,在振荡器上以150 次/ min 的频率振荡10 min,待测。高含量样品:另取一个未启封的样品,恢复到室温后,称取2 g样品置于顶空瓶中,迅速加入10 ml 甲醇,密封,在振荡器上振摇10 min。静置沉降后,移取1-2 ml甲醇提取液(必要时,可先离心后取上清液)至2 ml 棕色玻璃瓶中。该提取液在4℃暗处保存,丙烯醛保存期为2d,若只测乙腈和丙烯腈,则可保存7d。在分析之前将甲醇提取液恢复到室温后,向空的顶空瓶中加入2 g 石英砂、10 ml基体改性剂和10~200μl 的甲醇提取液,立即密封,在振荡器上以150 次/ min 的频率振荡10 min,待测。注释:样品采集时切勿搅动土壤及沉积物,以免造成土壤及沉积物中有机物的挥发。现场初步筛选挥发性有机物为高含量或低含量测定结果大于300mg/kg 时应视为高含量试样。

  • 【原创大赛】固相微萃取气质联用分析新疆雪菊的挥发性成分

    【原创大赛】固相微萃取气质联用分析新疆雪菊的挥发性成分

    摘要:目的:建立新疆雪菊挥发性成分的分析方法,鉴定其化学成分。方法:利用顶空固相微萃取技术(HS-SPME)吸附新疆昆仑雪菊中的挥发性成分,色谱-质谱联用技术(GC-MS)分析鉴定,并用峰面积进行归一化定量。结果:从雪菊中共分离出54个峰,鉴定出其中的47种化学成分,占总峰面积的95.88%。雪菊中主要挥发性成分为3-蒈烯、1,3,8-对-薄荷三烯、α-柠檬烯、马鞭草烯醇、香芹酮等。结论:建立的方法分离度好,准确、可靠,为新疆雪菊挥发性成分的研究提供了分析方法关键词:固相微萃取;气相色谱-质谱联用;雪菊;挥发性成分新疆雪菊,学名为两色金鸡菊(Coriopsis ticntoria Nutt)是菊科金鸡菊属一年生草本植物的干燥头状花序,在新疆主要分布于田地区海拔高3000米左右的昆仑山区,有较丰富的野生资源。长期以来,新疆雪菊在民间应用较为广泛,被当地居民当花茶饮用,新疆维吾尔医院也作为一种维药材应用,具有清热解毒、活血化瘀、和胃健脾之功,用花泡茶饮,可治疗燥热烦渴、高血压、心慌、胃肠不适、食欲不振、痢疾及疮疖肿毒,有非常好的民间应用基础与开发前景。固相微萃取(solid phase micro extraction,SPME)具有操作简捷、携带方便、灵敏度高、无需使用有机溶剂,可以与多种现代分析仪器联用等优点,通过吸附洗脱技术,富集样本中的挥发性和半挥发性成分,集采样、萃取、浓缩、进样为一体,使得样品处理及分析操作过程简单化。自1990年Pawliszyn首次提出以后,已广泛应用于新鲜水果、咖啡、茶、酒类、植物天然产物和中草药等有效成分分析检测。目前对于雪菊化学成分的研究已有相关报道,主要是黄酮类化合物分离纯化的研究;总多糖、总皂苷、总黄酮的定量研究;以及采用气质联用法对雪菊中的脂肪酸进行研究,而采用固相微萃取-气质联用法对挥发性成分的研究未见报道。本实验采用固相微萃取技术提取雪菊中的挥发性成分,然后用气相色谱质谱联用仪分析,通过NIST质谱库提供的检索功能,鉴定出雪菊中挥发性化合物的成分及相对百分含量,目的是研究快速检测的方法和条件,以此全面的了解雪菊中的挥发性成分,为今后建立不同产地雪菊挥发性成分的色谱图库和科学评价鉴定雪菊品质奠定基础,为开发和综合利用新疆雪菊资源提供一定依据。1 实验部分1.1 仪器与材料气相色谱—质谱联用仪(Perkin Elmer珀金埃尔默,Clarus500);分析天平(Mettle-Toledo 梅特勒-托利多);固相微萃取装置、聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB 65μm)固相微萃取头(美国SUPELCO公司)、聚二甲基硅氧烷萃取头([font=Ti

  • 【实战宝典】在测定土壤挥发性有机物时,如何避免高含量样品对仪器造成污染?

    [font=宋体]链接:[/font]https://bbs.instrument.com.cn/topic/7889335[font=宋体]问题描述:[/font][font=宋体]在测定土壤挥发性有机物时,如何避免高含量样品对仪器造成污染?[/font][font=宋体]解答:[/font][font=宋体]测定土壤中挥发性有机物时,多采用吹扫捕集技术或静态顶空技术,当遇到污染物含量比较高的样品,将这些样品中的挥发性有机物引进仪器,可能造成仪器被污染。为了防止仪器被污染,可以在采样现场,根据地块污染情况,使用用于挥发性有机物测定的便携式仪器(光离子化检测器)对土壤样品进行目标物含量高低的初筛,为后期分析测试人员做参考。实验室收到样品后,根据样品的[/font]PID[font=宋体]值决定是直接测原样,还是测样品的甲醇提取液。一般情况下,样品[/font]PID[font=宋体]值高于[/font]0.1 g/L[font=宋体]时,为了防止仪器被污染,应测样品的甲醇提取液,必要时可对甲醇相进一步稀释。为防止高低含量样品间交叉污染,在分析完高含量样品后,应分析一个或多个试剂空白水清洗管路,确保低浓度样品不被干扰。若样品中含有大量水溶性物质、悬浮物或高沸点化合物,测试结束后,可更换干净的吹扫管,或将吹扫管用肥皂水和蒸馏水进行清洗,在烘箱里[/font]105 [font=宋体]℃[/font][font=宋体]烘干。若样品中的高沸点有机物也被吹扫出来,应在程序升温结束后烘烤色谱柱,使进入色谱柱中的高沸点有机物流出。[/font][font='Times New Roman','serif'][/font]以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》

  • 什么是便携式高纯氧分析仪

    便携式高纯氧分析仪是一种用于精确测量氧气浓度的设备,其设计紧凑、便于携带,能够在多个领域中进行现场快速检测。以下是关于便携式高纯氧分析仪的详细介绍:  一、定义与特点  定义:便携式高纯氧分析仪主要用于检测高纯度氧气中的氧气浓度,确保氧气的纯度和质量符合特定要求。  特点:  便携性:设备体积小巧,重量轻,便于携带到不同场所进行检测。  实时性:能够实时、准确地测量氧气浓度,为现场快速检测提供有力支持。  高精度:采用先进的传感器技术和数据处理算法,确保测量结果的准确性和可靠性。  多领域应用:适用于环境监测、工业生产、科研实验等多个领域。  二、工作原理  便携式高纯氧分析仪的工作原理可能因具体型号和品牌而异,但通常包括以下几个关键步骤:  采样:通过采样系统获取待测气体样本。  传感:利用氧传感器(如变频离子电流式氧传感器)将氧气浓度转换为可测量的电信号。  信号处理:对传感器输出的电信号进行放大、滤波等处理,以提高信号的稳定性和准确性。  显示与记录:将处理后的信号转换为氧气浓度的数值,并通过显示屏显示出来。同时,部分设备还支持数据存储和打印功能,方便用户记录和查询历史数据。  三、应用领域  便携式高纯氧分析仪在多个领域中发挥着重要作用,包括但不限于:  环境监测:用于大气、水质、土壤等环境中的氧气含量检测,帮助了解环境质量状况。  工业生产:在冶金、化工、空分等行业中,实时监测生产过程中的氧气浓度,确保产品质量和生产安全。  科研实验:在生物学、化学等科研领域中,用于实时监测和记录实验过程中的氧气含量,为实验结果的可靠性提供有力保障。  四、市场现状与发展趋势  随着科技的进步和工业的发展,便携式高纯氧分析仪的市场需求不断增加。同时,市场竞争也日益激烈,各品牌纷纷推出新产品以满足不同用户的需求。未来,便携式高纯氧分析仪将朝着更高精度、更便携、更智能化的方向发展。  综上所述,便携式高纯氧分析仪是一种重要的检测设备,在多个领域中发挥着不可替代的作用。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,其市场前景将更加广阔。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407051423508333_963_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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